Biopolimeri nukleinske kisline, ATP i.

Pojdite na www.adsby.ru.adsby.ru

Polno ime svetlobne instalacije:

Oddelek za srednje strokovno izobraževanje regije Tomsk VDBPOU "Socialna in industrijska šola Kolpashivsky"

Predmet: Biologija Sekcija: Tuja biologija

Skupina Vikova: 10. razred

Zadeva: Biopolimeri.

Nukleinske kisline, ATP in druge organske spojine.

Meta dejavnost:nadaljevanje razvoja biopolimerov, sprejemanje oblikovanja metod logične dejavnosti, kognitivne koristi.

Navodila za lekcijo: Osvitny:

Učence seznaniti s pojmi nukleinske kisline, razumeti in razumeti gradivo, ki so se ga naučili. V razvoju:

razvijati kognitivne sposobnosti učencev (pametno reševati probleme, pametno postavljati vprašanja). Vikhovny:

oblikovati pozitivno motivacijo pred učenjem biologije, poskušati odpraviti končni rezultat, sprejemati pametne odločitve in delati na uspehu.

  • Ura prodaje:
  • 90 hv.
  • Obladnannya:

PC in video projektor;

avtorska predstavitev, izdelana v Power Pointu;

izročno didaktično gradivo (seznam kod aminokislin);

načrt:

1. Vrste nukleinskih kislin.

2. Budova DNK.

3. Glavne vrste RNA.

4. Transkripcija.
5. ATP in druge organske kemikalije.

Dejavnost dejavnosti:

I. Organizacijski trenutek.

Preverjanje pripravljenosti pred začetkom dela.

II.

ponovi

Izkušnje s spanjem:

avtorska predstavitev, izdelana v Power Pointu;1. Opišite naloge maščob v tkivu.

2. Kakšna je razlika med proteinskimi biopolimeri in biopolimeri ogljikovih hidratov? .

Nukleotidi, ki vstopajo v skladišče DNK, vsebujejo petogljikov tsukor – deoksiribozo;

ena od štirih dušikovih baz: adenin, gvanin, citozin, timin (A, G, C, T);

presežek fosforne kisline.

Nukleotidi vsebujejo do molekule riboze (bodisi deoksiriboza na eni strani vezana na dušikovo bazo, na drugi strani pa je presežek fosforne kisline. Nukleotidi se združijo v dolge lancete. Hrbtenico takšne lancete tvori presežek. sladkorja, o se redno umivajo, in fosforne kisline ter benigne Skupina suličarjev - vrsta čotiri - so neredno izpostavljene dušikovim bazam.

Molekula DNK ima strukturo, ki je sestavljena iz dveh verig, ki sta med seboj povezani ves dan.

To strukturo, ki nima moči nad molekulami DNK, imenujemo podpovršinska vijačnica.

Posebnost strukture DNA je, da proti dušikovi bazi A v eni leži dušikova baza T v drugi lanceti, proti dušikovi bazi G pa dušikova baza C.

Shematično se lahko izrazi na naslednji način:

A (adenin) - T (timin)

T (timin) - A (adenin)

načrt:G (gvanin) - C (citozin)

Pri sintezi beljakovin sodeluje še ena vrsta RNA - transportna RNA (t-RNA), ki prinaša aminokisline na mesto nastanka beljakovinskih molekul - ribosomov, lastnih tovarn za proizvodnjo beljakovin.

Pred ribosomskim skladiščem je še tretja vrsta RNA, tako imenovana ribosomska (r-RNA), ki določa strukturo in delovanje ribosomov.

Vsaka molekula RNK je v primerjavi z molekulo DNK predstavljena z eno verigo;

Namesto deoksiriboze zamenjajte ribozo in nadomestite timin - uracil. Otje,

1. Vrste nukleinskih kislin.

Nukleinske kisline opravljajo pomembne biološke funkcije v celicah.DNK hrani naključne informacije o vseh močeh celice in telesa kot celote.Različne vrste RNA sodelujejo pri izvajanju informacij o izbruhu s sintezo beljakovin.

Proces izdelave i-RNK se imenuje transkripcija (iz latinske besede "transkripcija" - prepisovanje).

Transkripcija poteka v celičnem jedru.

DNA → iRNA s sodelovanjem encima polimeraze.tRNA ima funkcijo prenosa iz "filma" nukleotidov v "film" aminokislin,

t-RNA odgovori na ukaz i-RNA - antikodon je kodon, ki nosi aminokislino.

5. ATP in druge organske kemikalije

Vsaka beljakovina poleg beljakovin, maščob, polisaharidov in nukleinskih kislin vsebuje na tisoče drugih organskih spojin.Lahko jih inteligentno razdelimo na končne in vmesne produkte biosinteze in razgradnje. Biosintetični produkti kinetike je nukleotid, izdelan iz dušikove baze adenina, pentakarbonil karbonata riboze in tria fosforne kisline.

Fosfatne skupine molekule ATP so med seboj povezane z visokoenergijskimi (makroergičnimi) vezmi. ATP

- Univerzalni akumulator biološke energije.

Svetlobna energija Ta energija, shranjena v živih ježkih, je shranjena v molekulah ATP.

Povprečna življenjska doba 1 molekule ATP v človeškem telesu je manj kot 1 uro, zato se razgradi in obnovi 2400-krat na liter.

Kemične vezi med presežkom fosforne kisline v molekuli ATP imajo shranjeno energijo (E), ki se sprosti, ko se fosfat cepi:

ATP = ADP + P + E

Ta reakcija ustvari adenozin difosforno kislino (ADP) in fosforno kislino (fosfat, P).

ATP + H2O → ADP + H3PO4 + energija (40 kJ/mol)

ATP + H2O → AMP + H4P2O7 + energija (40 kJ/mol)

ADP + H3PO4 + energija (60 kJ/mol) → ATP + H2O

Energijo ATP uporabljajo vse celice za procese biosinteze, razpada, nastajanja toplote, prenosa živčnih impulzov, sveč (npr. pri luminiscenčnih bakterijah), tako da za vse procese življenja i.

IV.

Zasedena torbica.

1. Metoda cepljenja na material.

Vprašanja za študente:

1. Katere komponente so vključene v skladišče nukleotidov?

2. Zakaj je prisotnost DNK namesto DNK v različnih celicah v telesu pomembna pri dokazovanju, da je DNK genetski material?

3. Jasno opišite DNK in RNK. 4. Sprostite ukaz:

G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T dobi drugo sulico.

Vrsta: DNK

2) G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

Ts-Ts-Ts-T-A-T-T-G-T-Ts-T-A (po načelu komplementarnosti)

3) Navedite zaporedje nukleotidov v molekuli iRNA, ki nastane iz tega segmenta DNA.

  • Tip: i-RNA
  • G-G-G-A-U-A-A-C-A-G-C-U

Fragment ene Lanzugove DNK vsebuje naslednje skladišče:

4) -A-A-A-T-T-C-C-G-G-.

dobi drugo sulico.

-C-T-A-T-A-G-C-T-G-.

5. Zaženite test:

Kateri nukleotid ni vključen v strukturo DNA?

a) čas;

b) uracil;

5) c) gvanin;

d) citozin;

d) adenin.

Različica: b

Shranjevanje nukleotidov DNA

ATT-GCH-TAT - kaj je nukleotidno skladišče i-RNA?

A) TOV-TsGTs-UTA;


B) TOV-GTSG-UTU; B) UAA-CHTs-AUA;

D) UAA-CHC-ATA.

Polisaharidi nastanejo kot posledica polimerizacije monosaharidov.

V tem primeru se izdelek porabi do kristalizacije, s sladkim okusom.

Zadnjica – škrob, glikogen, celuloza.

1. Energičen - vsebuje predvsem energijo v telesu (1 g = 17,6 kJ)

2. strukturna - vstopi v skladišče celuloze (celuloze) in živalskega tkiva

3. naprava za sintezo drugih spojin

4. shranjevanje (glikogen - pri živalih, škrob - pri živalih) 5. srečen

Lipidi

- ki vsebuje glicerin in maščobne kisline.

V bližini vode ni grobo, zlasti v organskih tleh.

Enostavni in zložljivi lipidi so razrezani.

Funkcije lipidov:

1. strukturna – osnova za vse celične membrane

2. energijsko (1 g = 37,6 kJ) 3. rezervni

4. toplotna izolacija 5. odvajanje notranje celične vode ATP - En sam univerzalni vir energije v tkivih rastlin, živali in mikroorganizmov.

S pomočjo ATP poteka kopičenje in transport energije v tkivu. Skladišče ATP vključuje: dušikovo bazo adenin, ogljikov hidrat ribozo in tri presežne fosforne kisline. Fosfatne skupine so med seboj povezane z makroergičnimi vezmi. Funkcije ATP so prenos energije. Bilki Je pomemben govor za vse žive organizme. Protein je polimer, katerega monomer je aminokisline (20). Aminokisline se povezujejo v beljakovinsko molekulo s pomočjo peptidnih vezi, ki se ustvarijo med amino skupino ene aminokisline in karboksilno skupino druge.

Koža vsebuje edinstven nabor beljakovin. Jedro organizacije proteinske molekule je secirano. Pervinna struktura - zaporedje aminokislin, povezanih s peptidno vezjo. Ta struktura kaže na specifičnost proteina.

U

sekundarni

Struktura molekule ima videz spirale, njeno stabilnost pa zagotavljajo vodne vezi.

Tretinna

struktura nastane kot posledica preoblikovanja spirale v trivialno obliko - globulo.

četrtina

Pojavi se, ko se več beljakovinskih molekul združi v en kompleks.

Funkcionalna aktivnost proteinov se kaže v 2,3 ali tretji strukturi.

8. energijsko (1 g = 17,2 kJ)

Vrste nukleinskih kislin. Nukleinska kislina

- biopolimeri, ki odstranjujejo fosfor iz živih organizmov, ki zagotavljajo shranjevanje in prenos informacij o padavinah. Smrad je leta 1869 odkril švicarski biokemik F. Miescher v jedrih levkocitov in semenčic lososa.і Z leti so nukleinske kisline odkrili v vseh rastlinah in živalih, virusih, bakterijah in glivah. Narava ima dve vrsti nukleinskih kislin.

deoksiribonukleinska kislina (DNK)

ribonukleinska kislina (RNA). Pomen imen je razložen z dejstvom, da molekula DNA vsebuje pentakarb deoksiriboze, molekula RNA pa vsebuje ribozo.

ribonukleinska kislina (RNA). DNK najdemo predvsem v kromosomih celičnega jedra (99 % vse celične DNK), pa tudi v mitohondrijih in kloroplastih.

RNA vstopi v ribosomsko skladišče;

Molekule RNA se nahajajo tudi v citoplazmi, matriksu plastidov in mitohondrijih. Nukleotid

- Strukturne komponente nukleinskih kislin.

Nukleinske kisline so biopolimeri, monomeri, kot so nukleotidi. - Zložljivi govori.

Kožni nukleotid vsebuje dušikovo bazo, pentakarbozo (riboza ali deoksiriboza) in presežek fosforne kisline. Obstaja pet glavnih dušikovih baz: adenin, gvanin, uracil, timin in citozin. DNK. Molekula DNK je sestavljena iz dveh polinukleotidov, spiralno zavitih ali drug drugega. Nukleotidna sestava molekule DNA vključuje štiri vrste dušikovih baz: adenin, gvanin, timin in citocin.

V polinukleotidnem lancerju so nukleotidi med seboj povezani s kovalentnimi vezmi.

Polinukleotidna lanceta zasukov DNK v obliki vijačnice je oblikovana z nizom vijačnih zvez in se z drugo, komplementarno lanceto spaja s pomočjo vodnih ligamentov, ki se ustvarijo tudi med adeninom in timinom (dva ligamenta). kot gvanin in citozin (jeziki s tremi zvezdicami). To pomeni shranjevanje, prenos in ustvarjanje genetskih informacij skozi več generacij.

DNK katere koli celice kodira informacije o vseh beljakovinah tega organizma, o teh beljakovinah, v kakšnem zaporedju in v kakšni količini se sintetizirajo. Zaporedje aminokislin v beljakovinah je v DNK zapisano s tako imenovano genetsko (tripletno) kodo. Glavniє moč

DNK To je datum pred replikacijo.

Replikacija - To je proces samosubdukcije molekul DNA, ki poteka pod nadzorom encimov. Replikacija se pojavi pred kožno delitvijo jedra. Začne se, ko se vijačnica DNK vsako uro odvije pod dotokom encima DNK polimeraze. Na koži sulic, ki so nastale po pretrganju vodnih ligamentov, se po principu komplementarnosti sintetizira hčerinska sulica DNA.

Material za sintezo so prosti nukleotidi, ki so v jedru

Tako ima kožno polinukleotidno sulico vlogo matrice

za novo komplementarno sulico (zato se postopek podsvarivanja molekul DNA izvede pred reakcijo

matrična sinteza).

Posledično se sprostita dve molekuli DNK, od katerih je v koži ena prikrajšana za molekulo DNK (polovica), druga pa potreba po sintezi. Poleg tega se ena nova lanceta sintetizira lokalno, druga pa na začetku v obliki kratkih fragmentov, ki se nato s posebnim encimom - DNA ligazo sešijejo v dolgo lanceto. Kot rezultat replikacije sta dve novi molekuli DNK natančna kopija izhodne molekule.

Biološki smisel replikacije je v natančnem prenosu informacij o izbruhu iz matične celice na hčerinske celice, ki se zgodi med delitvijo somatskih celic.



Biopolimeri.

Nukleinska kislina. ATP.

T.D.

Naydanova, učiteljica biologije,

  • Mestna izobraževalna ustanova "Srednja šola št. 9"

  • Zavdannya:

  • Razvijati znanja o vsakdanjem delovanju molekul DNA, RNA, ATP, principu komplementarnosti.



oblikovati pozitivno motivacijo pred učenjem biologije, poskušati odpraviti končni rezultat, sprejemati pametne odločitve in delati na uspehu.

  • Razvoj logičnega mišljenja s pomočjo usklajevanja strukture DNK in RNK.


Navdihnjen s kolektivizmom, točnostjo in pretočnostjo dokazov.

  • model DNK;

  • Ilustracije DNK, RNK, ATP D.K.

  • Belyaeva, predstavitev lekcije.

  • Naslov lekcije:

  • ANKETA-

  • Kakšna je posebnost kemične sestave beljakovin?


Zakaj je mislil F. Engels, ko je prišel na idejo: "Življenje je način prehranjevanja belih teles ..."

  • 4. toplotna izolacija Katere vrste proteinskih struktur se pojavljajo v naravi in ​​kakšne so njihove značilnosti?



Kakšna je vrstna specifičnost beljakovin?

  • Razložite pojma "denaturacija" in "renaturacija" Ne pozabite: /

  • - biopolimeri.

  • Proteinski aminokislinski monomeri (AK-20).

  • Vrstno specifičnost proteinov označuje niz AK, število in zaporedje polipeptidne sulice.

  • Funkcije beljakovin so različne in imajo svoje mesto v naravi.



Strukture B so glede na vrsto povezave razdeljene na I, II, III, IV.


Strukture B so glede na vrsto povezave razdeljene na I, II, III, IV.


V človeškem telesu jih je 5 milijonov.

  • Glavni- Belkov.

  • II. Razvoj novega gradiva.

  • Nukleinska kislina/ značilnost

  • "jedro" - iz lat.

  • -Jedro. NC biopolimeri.

  • Prvič je bilo razkrito v jedru.

  • Imajo pomembno vlogo pri sintezi beljakovin v celicah in pri mutacijah.

  • NK-nukleotidni monomeri.



Odkrito v jedrih levkocitov leta 1869.

  • F. Mišer.

Primerjalne značilnosti osebnega računalnika
  • Zapisati:

  • G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T


spirala

  • J. Watson, F. Crick - 1953 Nobelova nagrada

G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T dobi drugo sulico.

Vrsta: DNK

A = T, G = C-

komplementarnost Funkcije:

  • 1. varčevanje



2. ustvarjanje


Zakaj je mislil F. Engels, ko je prišel na idejo: "Življenje je način prehranjevanja belih teles ..."



Odkrito v jedrih levkocitov leta 1869.

  • 3.prenos


Spadkov informacije

Razreši nalogo:

Eden od Lanzugovih fragmentov molekule DNK izgleda takole:

G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T.

Dajte Budovi protilegni količek.

Odločitev:

I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

i-RNA G-G-G-A-U-A-A-C-A-G-C-U-

ATP.

Zakaj se ATP imenuje "baterija" celice?

ATP-adenozin trifosforna kislina

j) presežek FA, riboza, gvanin.

I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

  • 4. Monomeri DNK in RNK?

  • b.

  • dušikova baza

  • u.

  • deoksiriboza in riboza

  • l.

  • dušikova baza in fosforjeva kislina

  • e. nukleotidi

  • 5. Kdaj je pravilno poimenovati vse komponente RNK v primerjavi z DNK?

  • w.


I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

  • odno-lanzyugova, maščuj deoksiribozo, shrani informacije:

  • Yu. dvolantsyuzhkova, maščuj se ribozi.

  • O. odno-lanzyugova, mesto riboza, prenaša informacije.

  • G. Dvolantsyugova, maščujte se desokiribozi, shranite informacije

  • 6. Vmes je majhna kovalentna vez v molekuli DNA

  • V. nukleotidi

  • V. deoksiribozni nukleotidi

  • presežek fosforne kisline in sladkorja nukleotidov

  • 8. Katere molekule RNA so bile najdene?

  • A. tRNA

  • k. rRNA



  • Biopolimeri.

    Nukleinska kislina. ATP.

    T.D.

    Naydanova, učiteljica biologije,

    • Mestna izobraževalna ustanova "Srednja šola št. 9"

    • Zavdannya:

    • Razvijati znanja o vsakdanjem delovanju molekul DNA, RNA, ATP, principu komplementarnosti.



    oblikovati pozitivno motivacijo pred učenjem biologije, poskušati odpraviti končni rezultat, sprejemati pametne odločitve in delati na uspehu.

    • Razvoj logičnega mišljenja s pomočjo usklajevanja strukture DNK in RNK.


    Navdihnjen s kolektivizmom, točnostjo in pretočnostjo dokazov.

    • model DNK;

    • Ilustracije DNK, RNK, ATP D.K.

    • Belyaeva, predstavitev lekcije.

    • Naslov lekcije:

    • ANKETA-

    • Kakšna je posebnost kemične sestave beljakovin?


    Zakaj je mislil F. Engels, ko je prišel na idejo: "Življenje je način prehranjevanja belih teles ..."

    • 4. toplotna izolacija Katere vrste proteinskih struktur se pojavljajo v naravi in ​​kakšne so njihove značilnosti?



    Kakšna je vrstna specifičnost beljakovin?

    • Razložite pojma "denaturacija" in "renaturacija" Ne pozabite: /

    • - biopolimeri.

    • Proteinski aminokislinski monomeri (AK-20).

    • Vrstno specifičnost proteinov označuje niz AK, število in zaporedje polipeptidne sulice.

    • Funkcije beljakovin so različne in imajo svoje mesto v naravi.



    Strukture B so glede na vrsto povezave razdeljene na I, II, III, IV.


    Strukture B so glede na vrsto povezave razdeljene na I, II, III, IV.


    V človeškem telesu jih je 5 milijonov.

    • Glavni- Belkov.

    • II. Razvoj novega gradiva.

    • Nukleinska kislina/ značilnost

    • "jedro" - iz lat.

    • -Jedro. NC biopolimeri.

    • Prvič je bilo razkrito v jedru.

    • Imajo pomembno vlogo pri sintezi beljakovin v celicah in pri mutacijah.

    • NK-nukleotidni monomeri.



    Odkrito v jedrih levkocitov leta 1869.

    • F. Mišer.

    Primerjalne značilnosti osebnega računalnika
    • Zapisati:

    • G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T


    spirala

    • J. Watson, F. Crick - 1953 Nobelova nagrada

    G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T dobi drugo sulico.

    Vrsta: DNK

    A = T, G = C-

    komplementarnost Funkcije:

    • 1. varčevanje



    2. ustvarjanje


    Zakaj je mislil F. Engels, ko je prišel na idejo: "Življenje je način prehranjevanja belih teles ..."



    Odkrito v jedrih levkocitov leta 1869.

    • 3.prenos


    Spadkov informacije

    Razreši nalogo:

    Eden od Lanzugovih fragmentov molekule DNK izgleda takole:

    G-G-G-A-T-A-A-C-A-G-A-T.

    Dajte Budovi protilegni količek.

    Odločitev:

    I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

    i-RNA G-G-G-A-U-A-A-C-A-G-C-U-

    ATP.

    Zakaj se ATP imenuje "baterija" celice?

    ATP-adenozin trifosforna kislina

    j) presežek FA, riboza, gvanin.

    I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

    • 4. Monomeri DNK in RNK?

    • b.

    • dušikova baza

    • u.

    • deoksiriboza in riboza

    • l.

    • dušikova baza in fosforjeva kislina

    • e. nukleotidi

    • 5. Kdaj je pravilno poimenovati vse komponente RNK v primerjavi z DNK?

    • w.


    I lantsug DNA G-G-G-A-T-A-C-A-G-A-T

    • odno-lanzyugova, maščuj deoksiribozo, shrani informacije:

    • Yu. dvolantsyuzhkova, maščuj se ribozi.

    • O. odno-lanzyugova, mesto riboza, prenaša informacije.

    • G. Dvolantsyugova, maščujte se desokiribozi, shranite informacije

    • 6. Vmes je majhna kovalentna vez v molekuli DNA

    • V. nukleotidi

    • V. deoksiribozni nukleotidi

    • presežek fosforne kisline in sladkorja nukleotidov

    • 8. Katere molekule RNA so bile najdene?

    • A. tRNA

    • k. rRNA

    • V. i-RNA

        9. Z aminokislinami reagira:

        d. tRNA

        b.

        rRNA

        Citologija

        Glavne določbe celične teorije.

        Klitina je strukturna in funkcionalna enota bivalne strani.

        Organske besede klitina: lipidi, ATP, biopolimeri (ogljikovi hidrati, proteini, nukleinske kisline) in njihova vloga klitina.

        stran 5

        Encimi, njihova vloga v življenjskem procesu str.7

        Posebnosti celic pri prokariontih in evkariontih.

        Glavne strukturne komponente strani naročnika.

        Površinski aparat strani naročnika.

        Transport molekul skozi membrane.

        Funkcija receptorja in stranski mehanizem.

        Struktura in funkcije stikov na strani naročnika.

        Lokomotorne in posamezne funkcije strani PAK.

        Organeli zagalnega pomena.

        Endoplazemska stran merege.

        Golgijev kompleks st. 23

        Lizosomska stran 24

        Stran peroksizomije

      1. Mitohondrijska stran. 26

      V. i-RNA Ribosomska stran 27 Plastidna stran 28: Klitinny center st. 28 Organeli posebnega pomena. Klitinny center st. 28 Jedro klitinija. Budova in funkcije strani. Izmenjava govora in transformacija energije na strankini strani. Kemosinteza stor. 36 Pritrdite svoj mikroskop in si oglejte pluto, potem ko ste vzeli brise, ki smo jih imenovali klitini. 1674 rubljev. - A. Levinguk je bil prvi, ki je identificiral enocelične organizme v vodi. Storž 19 žlic.- Ya.Purkinje je protoplazmo imenoval govor, ki obnavlja tkivo. 1831r. -

      1. Brown je razkril jedro. 1838-1839

      2. - Schwan je oblikoval glavne določbe celične teorije.

      Glavne določbe celične teorije: Klitina – Osnovna strukturna enota vseh organizmov. določajo rast, razvoj in diferenciacija rastlinskih in živalskih celic. 1858r.- Izšlo je delo Virkhova "Celična patologija", ki je povezalo patološke spremembe v telesu s spremembami v telesnih celicah in postavilo temelje patologije - začetek teoretične in praktične medicine.

        1838-1839 Kineti iz 19. stoletja

        - Ber je odprl jajčno celico in pokazal, da vsi živi organizmi izvirajo iz iste celice (zigote).

        Razkrita je bila prepognjena celica, opisani so bili organoidi in uvedena mitoza. storž 20 žlic.

        - Pomen kliničnih struktur in prenosa spazmodične zlatenice je postal jasnejši. Sodobna celična teorija vključuje naslednje določbe:

      Klitinny center st. 28 glavna enota je razvoj vseh živih organizmov, najmanjša enota živega. Klitini Vsi enocelični in bogatocelični organizmi so si podobni v vsakdanjem življenju, kemični sestavi, glavni manifestaciji vitalnosti in izmenjavi govora. Razmnoževanje celic Sestavljen je iz plasti na dnu, novo kožno tkivo pa je prekrito s plastjo na dnu izhodne (materinske) celice. V zložljivih bogatih celičnih organizmih specializirane klinike za funkcijami izdelave in ustvarjanja tkanin.

        Tkiva so sestavljena iz organov, ki so med seboj povezani in jih urejajo živčni in humoralni regulacijski sistemi.

        Je odprt sistem vseh živih organizmov, ki ima značilne tokove govora, energije in informacij, povezane z izmenjavo govora (asimilacija in disimilacija).

        Samonadgradnja

        Izhaja iz izmenjave besed.

        Samoregulacija

      sestavljajo enakopravni menjalni procesi, ki temeljijo na principu recipročnih povezav. Klitini statve strukturna podobnost , potem. podobnost z različnimi ravnmi: atomsko, molekularno, nadmolekularno itd.