
Методы изучения жизнедеятельности клетки


Ответы на вопрос

В начале 1930-х гг. был создан электронный микроскоп (рис. 26), который дал возможность детально рассмотреть клеточные структуры размером до 0,1 нм. В электронном микроскопе вместо световых лучей используется пучок электронов.
Под электронным микроскопом видны биологические мембраны (толщина 6—10 нм), рибосомы (диаметр около 20 нм) и другие структуры клетки.
Для выделения и подробного изучения отдельных органоидов клетки часто используется
метод дифференциального (разделительного) центрифугирования: разрушенные клетки помещают в центрифугу — прибор, в котором пробирки с клеточным материалом вращаются на очень высокой скорости. Разные клеточные структуры имеют различные массу, размеры и плотность, поэтому под действием центробежной силы в растворах определенных веществ (например, сахарозы или хлорида цезия) они оседают с разной скоростью и останавливаются в определенном слое жидкости, что дает возможность отделить одни частицы от других. Таким методом отделяют митохондрии, рибосомы и другие органоиды клетки.
В распоряжении современных ученых имеется целый ряд химических и физических методов, позволяющих исследовать различные виды молекул, входящих в состав клетки. Для изучения локализации отдельных химических веществ в клетке широко используются методы цито- и гистохимии. Они основаны на избирательном действии реактивов и красителей на определенные химические вещества, содержащиеся в той или иной клеточной структуре.
Если требуется проследить за каким-либо химическим соединением в клетке, то можно заменить один из атомов в его молекулах на радионуклид. Такие молекулы будут иметь радиоактивную метку, по которой их можно обнаружить с помощью счетчика радиоактивных частиц или по способности засвечивать фотопленку. Чаще всего в качестве радиоактивных меток используют нуклиды водорода (3Н), углерода (14С) и фосфора (32Р). Такой метод получил название авторадиографии.
Метод рентгеноструктурного анализа дает возможность определять пространственное расположение атомов и их группировок в молекулах (например, ДНК, белков), входящих в состав клеточных структур.
Для изучения процессов деления клеток, их дифференцировки и специализации используют метод клеточных культур — выращивание клеток многоклеточных организмов на питательных средах в контролируемых условиях.
При исследовании живых клеток, выяснении функций отдельных органоидов применяют методы микрохирургии, т. е. оперативного воздействия на клетку: удаление отдельных органоидов или их пересаживание из одних клеток в другие, микроинъекции различных веществ и т. д.
Проследить за процессами, происходящими в живой клетке в течение длительного времени, позволяет замедленная кино- или видеосъемка через мощные световые микроскопы.
Общий план строения клетки. По строению клеток живые организмы делятся на две группы: прокариоты и эукариоты. Прокариоты (от лат. про — перед, вместо, от греч. карион — ядро) — доядерные организмы. Их клетки не имеют ядра. К прокариотам относятся бактерии. Эукариоты (от греч. эу — полностью, хорошо, карион — ядро) — организмы, клетки которых содержат ядро (ядерные организмы). Эукариотами являются протисты, грибы, растения и животные.
Клетки организмов разны



Изучение жизнедеятельности клетки — это обширная область биологии, которая включает в себя множество методов и техник. Вот несколько основных методов, используемых для изучения клеточной активности:
1. Микроскопия: - *Оптическая микроскопия:* Позволяет наблюдать клетки и их компоненты с помощью видимого света. Включает в себя яркопольную, фазовую и конфокальную микроскопию. - *Электронная микроскопия:* Использует электроны вместо света, позволяя получать более высокое разрешение. Включает в себя трансмиссионную и сканирующую электронную микроскопию.
2. Изучение клеточного состава: - *Цитохимические методы:* Включают в себя использование различных химических реакций для выявления наличия определенных молекул в клетках. - *Иммуногистохимия:* Позволяет выявлять местонахождение белков в клетках с использованием антител.
3. Изучение клеточных структур: - *Фракционирование клеток:* Позволяет разделить клеточные компоненты для более детального изучения. - *Использование флуорохромов:* Позволяет маркировать определенные структуры или молекулы в клетках для визуализации.
4. Изучение клеточного обмена: - *Методы метаболической метки:* Используют радиоактивные или стабильные метки для отслеживания обмена веществ в клетке. - *Измерение электрофизиологических параметров:* Например, использование патч-клампа для изучения электрической активности мембраны клетки.
5. Изучение клеточного цикла: - *Цитофлуориметрия:* Позволяет измерять содержание ДНК в клетках, а также оценивать стадии клеточного цикла. - *Микроскопия в реальном времени:* Позволяет отслеживать изменения в структуре и динамике клеток в течение времени.
6. Методы генетического исследования: - *Полимеразная цепная реакция (ПЦР):* Позволяет умножать и изучать ДНК. - *РНК-интерференция (РНКи):* Позволяет подавлять экспрессию генов для изучения их функции. - *Генетические маркеры:* Используются для отслеживания конкретных генов или их продуктов.
Эти методы, взятые вместе, позволяют биологам подходить к изучению клеток с разных сторон и расширять наши знания о живых организмах на уровне клетки.


Топ вопросов за вчера в категории Биология
Последние заданные вопросы в категории Биология
-
Математика
-
Литература
-
Алгебра
-
Русский язык
-
Геометрия
-
Английский язык
-
Химия
-
Физика
-
Биология
-
Другие предметы
-
История
-
Обществознание
-
Окружающий мир
-
География
-
Українська мова
-
Информатика
-
Українська література
-
Қазақ тiлi
-
Экономика
-
Музыка
-
Право
-
Беларуская мова
-
Французский язык
-
Немецкий язык
-
МХК
-
ОБЖ
-
Психология
-
Физкультура и спорт
-
Астрономия
-
Кыргыз тили
-
Оʻzbek tili