БИОЛОГИЯ Том 1 - руководство по общей биологии - 2004
5. КЛЕТКИ
5.1. Концепция клеточного строения
Одно из основополагающих понятий в биологии — это представление о том, что структурной и функциональной единицей живых организмов является клетка. Представление это, известное как клеточная теория, было сформулировано двумя учеными — бельгийским ботаником Шлейденом (Schleiden) в 1838 г. и немецким зоологом Шванном (Schwann) в 1839 г. Открытие клетки явилось следствием быстрого развития в XIX в. микроскопической техники, что пробудило среди ученых большой интерес к изучению строения живых организмов. Позже в том же XIX в., а затем уже в XX в. в этой области произошло много новых важных событий (они перечислены в табл. 5.1.). Существенную часть клеточной теории составляет впервые высказанное в 1855 г. утверждение, что все новые клетки образуются только из других клеток.
Таблица 5.1. Некоторые важные вехи в истории биологии клетки
1590 |
Янсен (Jansen) изобрел микроскоп, в котором большее увеличение обеспечивалось соединением двух линз |
1665 |
Роберт Гук (Robert Hooke), пользуясь усовершенствованным микроскопом, изучал строение пробки и впервые употребил термин клетка для описания структурных единиц, из которых состоит эта ткань. Он считал, что клетки пустые, а живое вещество — это клеточные стенки |
1650-1700 |
Антони ван Левенгук (Antony van Leeuwenhoeck) при помощи простых хорошо отшлифованных линз (х200) наблюдал «зародыши» и различные одноклеточные организмы, в том числе бактерии. Впервые бактерии были описаны в 1683 г. |
1700-1800 |
Опубликовано много новых описаний и рисунков различных тканей, по преимуществу растительных (впрочем, микроскоп в это время рассматривался главным образом как игрушка) |
1827 |
Долланд (Dolland) резко улучшил качество линз. После этого быстро возрос и распространился интерес в микроскопии. |
1831-18331 |
Роберт Браун (Robert Brown) описал ядро как характерное сферическое тельце, обнаруживаемое в растительных клетках |
1838-18391 |
Ботаник Шлейден (Schleiden) и зоолог Шванн (Schwann) объединили идеи разных ученых и сформулировали «клеточную теорию», которая постулировала, что основной единицей структуры и функции в живых организмах является клетка |
18401 |
Пуркинье (Purkyni) предложил название протоплазма для клеточного содержимого, убедившись в том, что именно оно (а не клеточные стенки) представляет собой живое вещество. Позднее был введен термин цитоплазма (цитоплазма + ядро = протоплазма) |
18551 |
Вирхов (Virchow) показал, что все клетки образуются из других клеток путем клеточного деления |
1866 |
Геккель (Haeckel) установил, что хранение и передачу наследственных признаков осуществляет ядро |
1866-1883 |
Подробно изучено клеточное деление и описаны хромосомы |
1880-1883 |
Открыты хлоро пласты |
1890 |
Открыты митохондрии |
1898 |
Открыт аппарат Гольджи |
1887-1900 |
Усовершенствован микроскоп, а также методы фиксации, окрашивания препаратов и приготовления срезов. Цитология2 начала приобретать экспериментальный характер. Одной из отраслей цитологии становится цитогенетика3, занимающаяся изучением роли ядра в передаче наследственных признаков |
1900 |
Вновь открыты законы Менделя (Mendel), забытые с 1865 г., и это дало толчок развитию цитогенетики. Световой микроскоп почти достиг теоретического предела разрешения; развитие цитологии естественно замедлилось |
1930-е гг. |
Появился электронный микроскоп, обеспечивающий более высокое разрешение |
С 1946 г. и по настоящее время |
Электронный микроскоп получил широкое распространение в биологии, дав возможность исследовать строение клетки гораздо более подробно. Это «тонкое» строение стали называть ультраструктурой |
1 Событие, очень важное для возникновения и развития представлений о клеточном строении живых организмов. 2 Цитология — наука, изучающая строение клеток (главным образом с помощью микроскопа). 3 Цитогенетика — наука, объединяющая цитологию и генетику в основном путем сопоставления результатов экспериментов по скрещиванию с поведением хромосом во время клеточного деления. |
5.1.1. Почему именно клетки?
Клетку можно представить себе как мешок, наполненный различными химическими веществами, живой и способный к самовоспроизведению. Находящиеся внутри него вещества во многом отличаются от тех, которые его окружают. Без барьера, отделяющего его от окружающей среды, вещества свободно перемешивались бы за счет диффузии, и различия между внутренним содержимым и наружным окружением не удавалось бы поддерживать. А это значит, что не могла бы существовать и жизнь. Барьером, окружающим клетку, служит чрезвычайно тонкая мембрана. Роль ее напоминает роль границы между двумя странами: здесь регулируются потоки молекул, движущихся в обоих направлениях — в клетку и из клетки. Все живые клетки окружены мембраной. Ее называют плазматической мембраной, чтобы отличить от других мембран — тех, которые находятся внутри клетки. Способы регуляции обмена между клеткой и ее окружением мы обсудим в разд. 5. 9. 8.