ЦИТОЛОГИЯ

(от Цито... и ...Логия
        наука о клетке (См. Клетка). Ц. изучает клетки многоклеточных животных, растений, ядерно-цитоплазматические комплексы, не расчленённые на клетки (симпласты, синцитии и плазмодии), одноклеточные животные и растительные организмы, а также бактерии. Ц. занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин, т.к. клеточные структуры лежат в основе строения, функционирования и индивидуального развития всех живых существ, и, кроме того, она является составной частью гистологии животных, анатомии растений, протистологии и бактериологии.
         Развитие цитологии до начала 20 в. Прогресс Ц. связан с развитием методов исследования клеток. Клеточное строение впервые было обнаружено английским учёным Р. Гуком в ряде растительных тканей в 1665 благодаря использованию Микроскопа. До конца 17 в. появились работы микроскопистов М. Мальпиги (Италия), Н. Грю (Великобритания), А. Левенгука (Нидерланды) и др., показавшие, что ткани многих растительных объектов построены из ячеек, или клеток. Левенгук, кроме того, впервые описал эритроциты (1674), одноклеточные организмы (1675, 1681), сперматозоиды позвоночных животных (1677), бактерии (1683). Исследователи 17 в., положившие начало микроскопическому изучению организмов, в клетке видели лишь оболочку, заключающую в себе полость.
         В 18 в. конструкция микроскопа была несколько улучшена, главным образом за счёт усовершенствования механических частей и осветительных приспособлений. Техника исследования оставалась примитивной; изучались в основном сухие препараты.
         В первые десятилетия 19 в. представления о роли клеток в строении организмов значительно расширились. Благодаря трудам немецких учёных Г. Линка, Я. Мольденхавера, Ф. Мейена, Х. Моля, французских учёных Ш.Мирбеля, П. Тюрпена и др. в ботанике утвердился взгляд на клетки как на структурные единицы. Было обнаружено превращение клеток в проводящие элементы растений. Стали известны низшие одноклеточные растения. На клетки начали смотреть как на индивидуумы, обладающие жизненными свойствами. В 1835 Моль впервые наблюдал деление растительных клеток. Исследования французских учёных А. Мильн-Эдвардса, А. Дютроше, Ф. Распая, чешского учёного Я. Пуркине и др. к середине 30-х гг. дали большой материал по микроскопическим структурам животных тканей. Многие исследователи наблюдали клеточное строение различных органов животных, а некоторые проводили аналогию между элементарными структурами животных и растительных организмов, подготовляя тем самым почву для создания общебиологической клеточной теории (См. Клеточная теория). В 1831—33 английский ботаник Р. Броун описал ядро как составную часть клетки. Это открытие привлекло внимание исследователей к содержимому клетки и дало критерий для сопоставления животных и растительных клеток, что и сделал, в частности, Я. Пуркине (1837). Немецкий учёный Т. Шванн, опираясь на теорию развития клеток немецкого ботаника М. Шлейдена, где особое значение придавалось ядру, сформулировал общую клеточную теорию строения и развития животных и растений (1838—39). Вскоре клеточная теория была распространена и на простейших (немецкий учёный К. Зибольд, 1845—48). Создание клеточной теории явилось сильнейшим стимулом к изучению клетки как основы всего живого. Большое значение имело введение в микроскопию иммерсионных объективов (водная иммерсия, 1850, масляная, 1878), конденсора Э. Аббе (1873) и апохроматов (1886). В середине 19 в. начали применяться различные методы фиксации и окраски тканей. Для изготовления срезов были разработаны методы заливки кусочков ткани. Вначале срезы изготовлялись с помощью ручной бритвы, а в 70-х гг. для этого использовались особые приборы — Микротомы. В ходе развития клеточной теории постепенно выяснилась ведущая роль содержимого клетки, а не её оболочки. Представление об общности содержимого различных клеток нашло своё выражение в распространении примененного к нему Молем (1844, 1846) термина «протоплазма», введённого Пуркине (1839). Вопреки взглядам Шлейдена и Шванна на возникновение клеток из бесструктурного неклеточного вещества — цитобластемы, с 40-х гг. 19 в. начинает укрепляться убеждение, что умножение числа клеток происходит путём их деления (немецкие учёные К. Негели, Р. Келликер и Р. Ремак). Дальнейшим толчком к развитию Ц. послужило учение немецкого патолога Р. Вирхова о «целлюлярной патологии» (1858). Вирхов рассматривал животный организм как совокупность клеток, каждая из которых обладает всеми свойствами жизни; он выдвинул принцип «omnis cellula е cellula» [каждая клетка (происходит только) из клетки]. Выступая против гуморальной теории патологии, которая сводила болезни организмов к порче организменных соков (крови и тканевой жидкости), Вирхов доказывал, что в основе всякого заболевания лежит нарушение жизнедеятельности тех или иных клеток организма. Учение Вирхова заставило патологов заняться изучением клеток. К середине 19 в. «оболочечный» период в изучении клетки заканчивается, и в 1861 работой немецкого учёного М. Шульце утверждается взгляд на клетку как на «комок протоплазмы с лежащим внутри него ядром». В том же году австрийский физиолог Э. Брюкке, считавший клетку элементарным организмом, показал сложность строения протоплазмы. В последней четверти 19 в. был обнаружен ряд постоянных составных частей протоплазмы — органоидов: центросомы (1876, бельгийский учёный Э. ван Бенеден), митохондрии (1897—98, немецкий учёный К. Бенда, у животных; 1904, немецкий учёный Ф. Мевес, у растений), сетчатый аппарат, или комплекс Гольджи (1898, итальянский учёный К. Гольджи). Швейцарский учёный Ф. Мишер (1868) установил в ядрах клеток наличие нуклеиновой кислоты. Открыто кариокинетическое деление клеток (см. Митоз) у растений (1875, Э. Страсбургер), затем у животных (1878, русский учёный П. И. Перемежко; 1882, немецкий учёный В. Флемминг). Создана теория индивидуальности хромосом и установлено правило постоянства их числа (1885, австрийский учёный К. Рабль; 1887, немецкий учёный Т. Бовери). Открыто явление редукции числа хромосом при развитии половых клеток; установлено, что оплодотворение состоит в слиянии ядра яйцевой клетки с ядром сперматозоида (1875, немецкий зоолог О. Гертвиг, у животных; 1880—83, русский ботаник И. Н. Горожанкин, у растений). В 1898 русский цитолог С. Г. Навашин обнаружил у покрытосеменных растений двойное оплодотворение, заключающееся в том, что, помимо соединения ядра спермия с ядром яйцеклетки, ядро второго спермия соединяется с ядром клетки, дающей эндосперм. При размножении растений обнаружено чередование диплоидных (бесполых) и гаплоидных (половых) поколений.
         Достигнуты успехи в изучении физиологии клетки. В 1882 И. И. Мечников открыл явление Фагоцитоза. Была обнаружена к подробно исследована избирательная проницаемость растительных и животных клеток (голландский учёный Х. Де Фриз, немецкие учёные В. Пфеффер, Э. Овертон); создана мембранная теория проницаемости; разработаны методы прижизненного окрашивания клеток (русский гистолог Н. А. Хржонщевский, 1864; немецкие учёные П. Эрлих, 1885, Пфеффер, 1886). Исследуются реакции клеток на действие раздражителей. Изучение разнообразных клеток высших и низших организмов, несмотря на все их структурные и функциональные различия, укрепило в сознании исследователей мысль о наличии единого принципа в строении протоплазмы. Многие исследователи не были удовлетворены клеточной теорией и признавали наличие в клетках ещё более мелких элементарных жизненных единиц (биобласты Альтмана, пласомы Визнера, протомеры Гейденгайна и т.д.). Спекулятивные представления о субмикроскопических жизненных единицах разделялись и некоторыми цитологами 20 в., однако развитие Ц. заставило большинство учёных оставить эти гипотезы и признать жизнь свойством протоплазмы как сложной гетерогенной системы. Успехи Ц. в конце 19 в. были подытожены в ряде классических сводок, которые способствовали дальнейшему развитию Ц. (Е. В. Wilson, The cell in development and heredity, N. Y., 1928; М. Heidenhain, Plasma und Zeile, 1907; R. Höber, Physikalische Chemie der Zeile und der Gewebe, 1902; М. Verworn, Allgemeine Physiologic, 1895).
         Развитие цитологии в 1-й половине 20 в. В первые десятилетия 20 в. стали применять темнопольный конденсор, с помощью которого объекты под микроскопом исследовались при боковом освещении. Темнопольный микроскоп позволил изучать степень дисперсности и гидратации клеточных структур и обнаруживать некоторые структуры субмикроскопических размеров. Поляризационный микроскоп дал возможность определять ориентацию частиц в клеточных структурах. С 1903 развивается микроскопирование в ультрафиолетовых лучах, ставшее в дальнейшем важным методом исследования цитохимии клетки, в частности нуклеиновых кислот. Начинает применяться флюоресцентная микроскопия. В 1941 появляется фазово-контрастный микроскоп, позволяющий различать бесцветные структуры, отличающиеся лишь оптической плотностью или толщиной. Последние два метода оказались особенно ценными при изучении живых клеток. Разрабатываются новые методы цитохимического анализа, среди них — метод выявления дезоксирибо-нуклеиновой кислоты (немецкие учёные Р. Фёльген и Г. Розенбек, 1924). Создаются Микроманипуляторы, с помощью которых можно производить над клетками разнообразные операции (инъекции в клетку веществ, извлечение и пересадку ядер, локальное повреждение клеточных структур и т.д.). Большое значение приобрела разработка метода культуры тканей вне организма, начало которому было положено в 1907 американским учёным Р. Гаррисоном. Интересные результаты были получены при сочетании этого метода с замедленной микрокиносъёмкой, что дало возможность видеть на экране медленные изменения в клетках, протекающие незаметно для глаза, ускоренными в десятки и сотни раз. В первые три десятилетия 20 в. усилия учёных направлены были на выяснение функциональной роли клеточных структур, открытых в последней четверти 19 в., в частности было установлено участие комплекса Гольджи в выработке секретов и др. веществ в гранулярной форме (советский учёный Д. Н. Насонов, 1923). Описаны частные органоиды специализированных клеток, опорные элементы в ряде клеток (Н. К. Кольцов, 1903—1911), исследованы структурные изменения при различной клеточной деятельности (секреция, сократительная функция, деление клеток, морфогенез структур и т.д.). В растительных клетках прослежено развитие вакуолярной системы, образование крахмала в пластидах (французский учёный А. Гийермон, 1911). Установлена видовая специфичность числа и формы хромосом, что в дальнейшем было использовано для систематики растений и животных, а также для выяснения филогенетического родства в пределах более низких таксономических единиц (Кариосистематика). Обнаружено, что в тканях имеются разные классы клеток, отличающихся кратным отношением размеров ядер (немецкий учёный В. Якоби, 1925). Кратное увеличение размера ядер сопровождается соответствующим увеличением (путём Эндомитоза) числа хромосом (австрийский учёный Л. Гейтлер, 1941). Исследования действия агентов, нарушающих механизм деления и хромосомный аппарат клеток (проникающее излучение, колхицин, ацетонафтен, трипофлавин и др.), привели к разработке методов искусственного получения полиплоидных форм (см. Полиплоидия), что дало возможность вывести ряд ценных сортов культурных растений. С помощью реакции Фёльгена положительно решился спорный вопрос о наличии гомолога ядра, содержащего дезоксирибонуклеиновую кислоту у бактерий (советский учёный М. А. Пешков, 1939—1943, французский учёный В. Делапорт, 1939, английский учёный С. Робиноу, 1942) и сине-зелёных водорослей (советские учёные Ю. И. Полянский и Ю. К. Петрушевский, 1929). Наряду с мембранной теорией проницаемости, выдвигается фазовая теория, придающая большое значение в распределении веществ между клеткой и средой, растворению их и связыванию в протоплазме (советские учёные Д. Н. Насонов, В. Я. Александров, А. С. Трошин). Изучение реакции протоплазмы клеток на воздействие разнообразных физических и химических агентов привело к обнаружению явлений Паранекроза и к разработке денатурационной теории повреждения и возбуждения (Д. Н. Насонов и В. Я. Александров, 1940), согласно которой в этих процессах ведущее значение имеют обратимые изменения в структуре белков протоплазмы. С помощью вновь разработанных цитохимических реакций на гистологических препаратах была установлена локализация в клетке ряда ферментов. Начиная с 1934 благодаря работам американских учёных Р. Уэнсли и М. Герр, использовавшим метод гомогенизации (размельчения) клеток и фракционного центрифугирования, началось извлечение из клеток отдельных компонентов — ядер, хлоропластов, митохондрий, микросом и изучение их химического и ферментативного состава. Однако существенные успехи в расшифровке функций клеточных структур достигнуты лишь в современный период развития Ц. — после 50-х гг.
         Огромное влияние на развитие Ц. в 20 в. оказало переоткрытие в 1900 Менделя законов (См. Менделя законы). Изучение процессов, протекающих в ядрах половых и соматически клеток, дало возможность объяснить факты, установленные при изучении наследственной передачи признаков, и построить хромосомную теорию наследственности (См. Хромосомная теория наследственности). Изучение цитологических основ наследственности обособилось в отдельную отрасль Ц. — цитогенетику (См. Цитогенетика).
         Развитие современной цитологии. С 50-х гг. 20 в. Ц. вступила в современный этап своего развития. Разработка новых методов исследования и успехи смежных дисциплин дали толчок бурному развитию Ц. и привели к стиранию чётких границ между Ц., биохимией, биофизикой и молекулярной биологией. Использование электронного микроскопа (его разрешающая способность достигает 2—4 Å, предел разрешения светового микроскопа около 2000 Å) привело к созданию субмикроскопической морфологии клетки и приблизило визуальное изучение клеточных структур к макромолекулярному уровню. Были обнаружены неизвестные до этого детали строения ранее открытых клеточных органоидов и ядерных структур; открыты новые ультрамикроскопические компоненты клетки: плазматическая, или клеточная, мембрана, отграничивающая клетку от окружающей среды, эндоплазматический ретикулум (сеть), рибосомы (осуществляющие синтез белка), лизосомы (содержащие гидролитические ферменты), пероксисомы (содержащие ферменты каталазу и уриказу), микротрубочки и микрофиламенты (играющие роль в поддержании формы и в обеспечении подвижности клеточных структур); в растительных клетках обнаружены диктиосомы — элементы комплекса Гольджи. Наряду с общеклеточными структурами выявляются ультрамикроскопические элементы и особенности, присущие специализированным клеткам. С помощью электронной микроскопии показано особое значение мембранных структур в построении различных компонентов клетки. Субмикроскопические исследования дали возможность все известные клетки (и соответственно все организмы) разделить на 2 группы: эукариоты (тканевые клетки всех многоклеточных организмов и одноклеточные животные и растения) и прокариоты (бактерии, сине-зелёные водоросли, актиномицеты и риккетсии). Прокариоты — примитивные клетки — отличаются от эукариотов отсутствием типичного ядра, лишены ядрышка, ядерной оболочки, типичных хромосом, митохондрий, комплекса Гольджи.
         Усовершенствование методов изоляции клеточных компонентов, использование методов аналитической и динамической биохимии применительно к задачам Ц. (меченные радиоактивными изотопами предшественники, авторадиография, количественная цитохимия с использованием цитофотометрии, разработка цитохимических методик для электронной микроскопии, применение антител, меченных флуорохромами, для обнаружения под флуоресцентным микроскопом локализации индивидуальных белков; метод гибридизации на срезах и мазках радиоактивных ДНК и РНК для идентификации нуклеиновых кислот клетки и т.д.) привело к уточнению химической топографии клеток и расшифровке функционального значения и биохимической роли многих составных частей клетки. Это потребовало широкого объединения работ в области Ц. с работами по биохимии, биофизике и молекулярной биологии. Для изучения генетических функций клеток большое значение имело открытие содержания ДНК не только в ядре, но и в цитоплазматических элементах клетки — митохондриях, хлоропластах, а по некоторым данным, и в базальных тельцах. Для оценки роли ядерного и цитоплазматического генного аппарата в определении наследственных свойств клетки используется пересадка ядер и митохондрий. Гибридизация соматических клеток становится перспективным методом изучения генного состава отдельных хромосом (см. Соматических клеток генетика). Установлено, что проникновение веществ в клетку и в клеточные органоиды осуществляется с помощью особых транспортных систем, обеспечивающих Проницаемость биологических мембран. Электронно-микроскопические, биохимические и генетические исследования увеличили число сторонников гипотезы симбиотического (см. Симбиогенез) происхождения митохондрий и хлоропластов, выдвинутой в конце 19 в.
         Основные задачи современной Ц. — дальнейшее изучение микроскопических и субмикроскопических структур и химической организации клеток; функций клеточных структур и их взаимодействий; способов проникновения веществ в клетку, выделения их из клетки и роли мембран в этих процессах; реакций клеток на нервные и гуморальные стимулы макроорганизма и на стимулы окружающей среды; восприятия и проведения возбуждения; взаимодействия между клетками; реакций клеток на повреждающие воздействия; репараций повреждения и адаптации к факторам среды и повреждающим агентам; репродукции клеток и клеточных структур; преобразований клеток в процессе морфофизиологической специализации (дифференцировки); ядерного и цитоплазматического генетического аппарата клетки, его изменений при наследственных заболеваниях; взаимоотношений клеток с вирусами; превращений нормальных клеток в раковые (малигнизация); процессов поведения клеток; происхождения и эволюции клеточной системы. Наряду с решением теоретических вопросов Ц. участвует в разрешении ряда важнейших биологических, медицинских и с.-х. проблем. В зависимости от объектов и методов исследования развивается ряд разделов Ц.: цитогенетика, кариосистематика, цитоэкология, радиационная Ц., онкологическая Ц., иммуноцитология и т.д.
         В СССР имеются специальные цитологические исследовательские учреждения: институт цитологии АН СССР, институт цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР, институт генетики и цитологии АН БССР. Во многих др. биологических, медицинских и с.-х. научных учреждениях имеются специальные цитологические лаборатории. Работы по Ц. координируются в СССР Научным советом по проблемам Ц. при АН СССР. Издаются журналы «Цитология» (АН СССР), «Цитология и генетика» (АН УССР). Цитологические работы публикуются в журналах по смежным дисциплинам. В мире издаётся более 40 цитологических журналов. Периодически выходят книги многотомных интернациональных изданий: протоплазматология («Protoplasmatologia») (Вена) и международное обозрение по Ц. («International Review of Cytology») (Нью-Йорк). Имеется Международное общество биологии клетки (International Society of Cell Biology), регулярно созывающее цитологические конгрессы. Международная организация по исследованию клетки (International Cell Research Organization) и Европейская организация по биологии клетки (European Cell Biology Organization) создают рабочие группы по отдельным проблемам Ц., организуют курсы по узловым вопросам Ц. и для изучения методик, обеспечивают обмен информацией. В университетах СССР на биологических и биолого-почвенных факультетах преподаётся курс общей Ц. Во многих университетах проводятся специализированные курсы по разным проблемам Ц. В виде раздела Ц. входит также в состав курсов гистологии животных, анатомии растений, эмбриологии, протистологии, бактериологии, физиологии, патологической анатомии, которые читаются в с.-х., педагогических и медицинских учебных заведениях. См. также ст. Клетка и лит. при ней.
         Лит.: Кацнельсон З. С., Клеточная теория в ее историческом развитии, Л., 1963; Руководство по цитологии, т. 1—2, М. — Л., 1965—66; Де Робертис Э., Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1973; Brown W. V., Bertke E. M., Textbook of cytology, Saint Louis, 1969; Hirsch G. С., Ruska H., Sitte P., Grundlagen der Cytologie, Jena, 1973.
         В. Я. Александров.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ЦИТОПЛАЗМА →← ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Смотреть что такое ЦИТОЛОГИЯ в других словарях:

ЦИТОЛОГИЯ

или учение о клетке (от греч. слова το κύτος = пузырьковидное образование) — представляет собою обширный отдел микроскопической анатомии, или гистологи... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ, -и, ас. Наука о клетке2, ее строении и функциях. II прил.цитологический, -ая, -ое.

ЦИТОЛОГИЯ

цитология ж. Научная дисциплина, изучающая строение, развитие и функции растительных и животных клеток.

ЦИТОЛОГИЯ

цитология ж. биол.cytology

ЦИТОЛОГИЯ

цитология сущ., кол-во синонимов: 7 • биология (73) • кариология (1) • цита (1) • цитоморфология (1) • цитофизиология (1) • цитохимия (1) • цитоэкология (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и ...логия), наука о клетке. Ц. изучает клетки многоклеточных животных, растений, ядерно-цитоплазматич. комплексы, не расчленё... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

Цитология или учение о клетке (от греч. слова το κύτος = пузырьковидное образование) — представляет собою обширный отдел микроскопической анатомии, или... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯнаука о клетках - структурных и функциональных единицах почти всех живых организмов. В многоклеточном организме все сложные проявления жизни возникают в результате координированной активности составляющих его клеток. Задача цитолога - установить, как построена живая клетка и как она выполняет свои нормальные функции. Изучением клеток занимаются также патоморфологи, но их интересуют изменения, происходящие в клетках во время болезни или после смерти. Несмотря на то что учеными давно уже было накоплено немало данных о развитии и строении животных и растений, только в 1839 были сформулированы основные концепции клеточной теории и началось развитие современной цитологии.Клетки - это самые мелкие единицы живого, о чем наглядно свидетельствует способность тканей распадаться на клетки, которые затем могут продолжать жить в "тканевой" или клеточной культуре и размножаться подобно крошечным организмам. Согласно клеточной теории, все организмы состоят из одной или многих клеток. Из этого правила есть несколько исключений. Например, в теле слизевиков (миксомицетов) и некоторых очень мелких плоских червей клетки не отделены друг от друга, а образуют более или менее слитную структуру - т.н. синцитий. Однако можно считать, что такое строение возникло вторично в результате разрушения участков клеточных мембран, имевшихся у эволюционных предков этих организмов. Многие грибы растут, образуя длинные нитевидные трубки, или гифы. Эти гифы, часто разделенные перегородками - септами - на сегменты, тоже можно рассматривать как своеобразные вытянутые клетки. Из одной клетки состоят тела протистов и бактерий.Между бактериальными клетками и клетками всех других организмов существует одно важное различие: ядра и органеллы ("маленькие органы") бактериальных клеток не окружены мембранами, и поэтому эти клетки называют прокариотическими ("доядерными"); все другие клетки называют эукариотическими (с "настоящими ядрами"): их ядра и органеллы заключены в мембраны. В этой статье рассматриваются только эукариотические клетки. См. также КЛЕТКА.Открытие клетки. Изучение мельчайших структур живых организмов стало возможным лишь после изобретения микроскопа, т.е. после 1600. Первое описание и изображения клеток дал в 1665 английский ботаник Р.Гук: рассматривая тонкие срезы высушенной пробки, он обнаружил, что они "состоят из множества коробочек". Каждую из этих коробочек Гук назвал клеткой ("камерой"). Итальянский исследователь М.Мальпиги (1674), голландский ученый А. ван Лёвенгук, а также англичанин Н.Грю (1682) вскоре привели множество данных, демонстрирующих клеточное строение растений. Однако ни один из этих наблюдателей не понял, что действительно важным веществом был наполнявший клетки студенистый материал (впоследствии названный протоплазмой), а казавшиеся им столь важными "клетки" были просто безжизненными целлюлозными коробочками, в которых содержалось это вещество. До середины 19 в. в трудах ряда ученых уже просматривались зачатки некой "клеточной теории" как общего структурного принципа. В 1831 Р.Броун установил существование в клетке ядра, но не сумел оценить всю важность своего открытия. Вскоре после открытия Броуна несколько ученых убедились в том, что ядро погружено в полужидкую протоплазму, заполняющую клетку. Первоначально основной единицей биологической структуры считали волокно. Однако уже в начале 19 в. почти все стали признавать непременным элементом растительных и животных тканей структуру, которую называли пузырьком, глобулой или клеткой.Создание клеточной теории. Количество прямых сведений о клетке и ее содержимом чрезвычайно возросло после 1830, когда появились усовершенствованные микроскопы. Затем в 1838-1839 произошло то, что называют "завершающим мазком мастера". Ботаник М.Шлейден и анатом Т.Шванн практически одновременно выдвинули идею клеточного строения. Шванн предложил термин "клеточная теория" и представил эту теорию научному сообществу. Согласно клеточной теории, все растения и животные состоят из сходных единиц - клеток, каждая из которых обладает всеми свойствами живого. Эта теория стала краеугольным камнем всего современного биологического мышления.Открытие протоплазмы. Сначала незаслуженно большое внимание уделяли стенкам клетки. Однако еще Ф.Дюжарден (1835) описал живой студень у одноклеточных организмов и червей, назвав его "саркодой" (т.е. "похожим на мясо"). Эта вязкая субстанция была, по его мнению, наделена всеми свойствами живого. Шлейден тоже обнаружил в растительных клетках мелкозернистое вещество и назвал его "растительной слизью" (1838). Спустя 8 лет Г.фон Моль воспользовался термином "протоплазма" (примененным в 1840 Я.Пуркинье для обозначения субстанции, из которой формируются зародыши животных на ранних стадиях развития) и заменил им термин "растительная слизь". В 1861 М.Шультце обнаружил, что саркода содержится также в тканях высших животных и что это вещество идентично как структурно, так и функционально т.н. протоплазме растений. Для этой "физической основы жизни", как определил ее впоследствии Т.Гексли, был принят общий термин "протоплазма". Концепция протоплазмы в свое время сыграла важную роль; однако уже давно стало ясно, что протоплазма не однородна ни по своему химическому составу, ни по структуре, и этот термин постепенно вышел из употребления. В настоящее время главными компонентами клетки обычно считают ядро, цитоплазму и клеточные органеллы. Сочетание цитоплазмы и органелл практически соответствует тому, что имели в виду первые цитологи, говоря о протоплазме.Основные свойства живых клеток. Изучение живых клеток пролило свет на их жизненно важные функции. Было установлено, что последние можно разбить на четыре категории: подвижность, раздражимость, метаболизм и размножение.Подвижность проявляется в различных формах: 1) внутриклеточная циркуляция содержимого клетки; 2) перетекание, обеспечивающее перемещение клеток (например, клеток крови); 3) биение крошечных протоплазматических выростов - ресничек и жгутиков; 4) сократимость, наиболее развитая у мышечных клеток.Раздражимость выражается в способности клеток воспринимать стимул и реагировать на него импульсом, или волной возбуждения. Эта активность выражена в наивысшей степени у нервных клеток.Метаболизм включает все превращения вещества и энергии, протекающие в клетках.Размножение обеспечивается способностью клетки к делению и образованию дочерних клеток. Именно способность воспроизводить самих себя и позволяет считать клетки мельчайшими единицами живого. Однако многие высокодифференцированные клетки эту способность утратили.См. также:ЦИТОЛОГИЯ: ЦИТОЛОГИЯ КАК НАУКАЦИТОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИТОЛОГИИ... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и ...лдгия), наука о клетке. Изучает строение и функции тканевых клеток у многоклеточных организмов, одноклеточные организмы и я... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

цитоло́гия (см. цито... + ...логия) наука о строении, хим. составе, функциях, индивидуальном и историческом развитии животных и растительных клеток. Н... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(от греч. kytos — вместилище, здесь — клетка и logos — учение), наука о строении, функции и развитии клеток. Основы Ц. были заложены в клеточной теории, сформулированной Т. Шванном в 1838—39. Но как самостоятельная наука Ц. выделилась из других биол. наук лишь в последней четверти 19 в. Совр. Ц. базируется на комплексном (микроскопич., субмикроскопич., цитохимич. и т. д.) изучении клеток в разные периоды их жизни и жизни организмов. Разработка цитохимич. методов позволила выявить наличие различных химич. веществ, особенно ферментов; локализацию и функциональное значение последних в клетке. Детальное изучение митоза и мейоза позволило сформулировать правило постоянства числа и индивидуальности хромосом для каждого вида. Изучение хромосом привело к созданию цитогенетики и к открытию хромосомного механизма определения пола. Возникла хромосомная теория наследственности. Ц. 20 в. занимает одно из ведущих мест среди биол. наук: гистологии, физиологии, эмбриологии, генетики, патол. анатомии, молекулярной биологии и др. В мед. и вет. вузах Ц. преподают в общем курсе гистологии. Исследования по Ц. ведутся в Ин-те цитологии АН СССР, Ин-те морфологии животных и в др. н.-и. учреждениях, а также на кафедрах гистологии ун-тов, мед. и вет. ин-тов. В СССР издаются журналы “Цитология” и “ Цитология и генетика”. <i></i><p>Лит.: Кацнельсон 3. С., Клеточная теория в ее историческом развитии, Л., 1963; Леви А., Сикевиц Ф., Структура и функции клетки, М., 1971.</p> <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия </div><br><br>... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(от цито... и ...логия), наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а такж... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

учение о строении и жизни клеток раст., жив. и чел. ц. делится на общую и частную. Общая ц. изучает общие закономерности в структуре и делении клетки: ... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ (от цито ... и ...логия), наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстрому прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.).<br><br><br>... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и ...логия) - наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстрому прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.).<br>... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

1) Орфографическая запись слова: цитология2) Ударение в слове: цитол`огия3) Деление слова на слоги (перенос слова): цитология4) Фонетическая транскрипц... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

- (от цито... и ...логия) - наука о клетке. Изучает строение ифункции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточныхорганизмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшуюструктурную единицу живого, цитология занимает центральное положение вряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомиейрастений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучениеклеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук,М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всегоорганического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстромупрогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия,изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.).... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

cytology - цитология.Hаука о структуре и функциях клеток <cell>; основы Ц. были заложены в конце ХVII в. с изобретением микроскопа.(Источник: «Англо-ру... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ, изучение живых КЛЕТОК, их строения, поведения и функций. Начало этой дисциплине положил Роберт Гук, который в 1665 г. исследовал под микроск... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(от цито... и ...логия), наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их взаимодействия в тканях и органах многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Зародилась в 17 в. благодаря открытию и использованию микроскопа (А. Левенгук, Р. Гук). Т. Шванн, использовав собственные данные и результаты других ученых, сформулировал (1839) основополагающую для цитологии клеточную теорию, утверждающую, что все живые организмы состоят из клеток, имеют общее происхождение и сходные принципы развития.... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(cytology) наука, изучающая строение, химический состав, развитие и функции клеток. Для диагностики различных заболеваний применяется микроскопическое изучение клеток. Эти клетки получаются путем выскабливания слизистой оболочки органов, как, например, при цервикальной цитологии (cervical cytology) (см. Мазок цервикальный), аспирации (см. Цитология аспирационная), или собираются из ранее слущенных клеток (эксфолиативная цитология (exfoliative cytology)). См. также Биопсия. Цитологический (cytological).... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

корень - ЦИТ; соединительная гласная - О; корень - ЛОГ; окончание - ИЯ; Основа слова: ЦИТОЛОГВычисленный способ образования слова: Сложение основ∩ - ЦИ... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

-и, ж. Наука о строении, химическом составе, функциях, индивидуальном и историческом развитии животных и растительных клеток.[От греч. κύτος — сосуд ... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(Цито- + греч. logos учение, наука)наука о строении, развитии и функциях животных и растительных клеток. Цитоло́гия сравни́тельная — раздел Ц., изучаю... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

цитоло́гия, цитоло́гии, цитоло́гии, цитоло́гий, цитоло́гии, цитоло́гиям, цитоло́гию, цитоло́гии, цитоло́гией, цитоло́гиею, цитоло́гиями, цитоло́гии, цитоло́гиях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

(от лат. kytos — вместилище, сосуд + логин) — наука, изучающая строение, химический состав, функции, индивидуальное развитие и эволюцию клеток. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

Ударение в слове: цитол`огияУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: цитол`огия

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ, cytologia, ae, f (от лат. kytos + logos учение) — наука о структуре, развитии и функции клеток. Современная Ц. базируется на комплексном (микроскопическом, субмикроскопическом, цитохимическом и т.д.) изучении клеток в разные периоды их жизни и жизни организмов.<br><br><br>... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

цитология (цито- + греч. logos учение, наука) — наука о строении, развитии и функциях животных и растительных клеток.      цитология сравнительная — ра... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ж биол citologia fСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

цитологияצִיטוֹלוֹגיָה נ'Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

(1 ж), Р., Д., Пр. цитоло/гииСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

ж. биол.cytologie fСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

Rzeczownik цитология f cytologia f

ЦИТОЛОГИЯ

сущ. жен. рода, только ед. ч.биол.цитологія

ЦИТОЛОГИЯ

клетка + учение) — научная отрасль, изучающая строение, химический состав, функции, индивидуальное развитие и эволюцию клеток живого (см. Клетка). Цитология обычно включают в состав морфологии. ... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

ж. биол. cytologie f

ЦИТОЛОГИЯ

— отрасль науки, изучающая структуру, функцию и эволюцию клеток. Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

цитоло́гия, -иСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

жsitolojiСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

цитол'огия, -иСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

ж.(наука, изучающая структуру, формирование и функционирование клеток) cytology

ЦИТОЛОГИЯ

цитология [см. цито... + ...мгия] - наука о строении, хим. составе, функциях, индивидуальном и историческом развитии животных и растительных клеток.

ЦИТОЛОГИЯ

цитоло'гия, цитоло'гии, цитоло'гии, цитоло'гий, цитоло'гии, цитоло'гиям, цитоло'гию, цитоло'гии, цитоло'гией, цитоло'гиею, цитоло'гиями, цитоло'гии, цитоло'гиях... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

Логия Лот Лото Оолит Ооцит Тоо Итого Тягло Цитолог Итог Итл Иолит Иол Илот Иго Игил Гто Гот Голо Гол Глот Глия Гит Цитология Лиго Лицо Тол Того Лог Оля Лоция... смотреть

ЦИТОЛОГИЯ

цитологияСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

cytologyСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ цитологии, мн. нет, ж. (от греч. kytos - сосуд и logos - учение) (биол.). Отдел биологии, изучающий строение и жизнь клетки.

ЦИТОЛОГИЯ

细胞学 xìbāoxuéСинонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

ж. биол.citología f

ЦИТОЛОГИЯ

ж. cytology— цитология перитонеальной жидкости - щёточная цитология - эксфолиативная цитология

ЦИТОЛОГИЯ

ж. биол. citologia Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: биология, кариология, цитоморфология, цитофизиология, цитохимия

ЦИТОЛОГИЯ

цитология, цитол′огия, -и, ж. Наука о клетке 2, её строении и функциях.прил. цитологический, -ая, -ое.

ЦИТОЛОГИЯ

f Zytologie f цитология мокротыпункционная цитологияцитология синовиальной жидкостиэксфолиативная цитология

ЦИТОЛОГИЯ

ж. биол. цитология (жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн клеткаларынын түзүлүшүн жана жашашын текшерүүчү илим).

ЦИТОЛОГИЯ

(цито- + греч. logos учение, наука) наука о строении, развитии и функциях животных и растительных клеток.

ЦИТОЛОГИЯ

ЦИТОЛОГИЯ, -и, ас. Наука о клетке2, её строении и функциях. || прилагательное цитологический, -ая, -ое.

ЦИТОЛОГИЯ

Начальная форма - Цитология, единственное число, женский род, именительный падеж, неодушевленное

ЦИТОЛОГИЯ

Наука, занимающаяся исследованием формирования, структуры и функционирования клеток.

ЦИТОЛОГИЯ

1. rakuteadus2. tsütoloogia

ЦИТОЛОГИЯ

Ж мн. нет biol. sitologiya (biologiyanın hüceyrələr bəhsi).

ЦИТОЛОГИЯ

(жасуша туралы ілім)цитология (учение о клетке)

ЦИТОЛОГИЯ

биол. цитология (биологиялық клеткаларды зерттейтін ғылым)

ЦИТОЛОГИЯ

цитология цитол`огия, -и

ЦИТОЛОГИЯ

цыталогія, жен.

ЦИТОЛОГИЯ

• cytologie

ЦИТОЛОГИЯ

Цыталогія

ЦИТОЛОГИЯ

цитология

ЦИТОЛОГИЯ

цыталёгія

ЦИТОЛОГИЯ

цыталогія

ЦИТОЛОГИЯ

цитология

T: 200