Вконтакте Facebook Twitter Лента RSS

Грю ученый. Описание растительной клетки и ткани Р.Гуком (1665), М.Мальпиги (1671) и Н.Грю (1671). Смотреть что такое "ГРЮ Неемия" в других словарях

ГРЮ Неемия
(Grew, Nehemiah)
(1641-1712), английский ботаник и врач, один из основоположников анатомии растений. Родился 26 сентября 1641 в Атерстоне (графство Уорикшир). Окончил Кембриджский университет, в 1671 получил степень доктора медицины в Лейденском университете. Член Лондонского королевского общества, с 1677 - его секретарь. Основные работы посвящены вопросам строения и пола растений. Проводил микроскопические исследования корней, стебля, листьев, плодов, семян. Впервые описал устьица, радиальное расположение ксилемы в корнях, морфологию сосудистой ткани в виде плотного образования в центре стебля молодого растения и процесс формирования полого цилиндра в старых стеблях. Ввел термин "сравнительная анатомия". Изучая строение цветков, пришел к выводу, что они являются органами оплодотворения у растений. Выделил в цветке чашечку, венчик, пестики и тычинки. Развивал мысль о единстве строения тканей, считая, что они состоят из "пузырьков" (клеток), волокон и трубочек. Основные результаты исследований Грю изложены в книгах Анатомия растений и их развитие (The Anatomy of Vegetables Begun, 1670), Философская история растений (An Idea of a Philosophical History of Plants, 1672), Анатомия растений (The Anatomy of Plants, 1682). Умер Грю в Лондоне 25 марта 1712.

Энциклопедия Кольера. - Открытое общество . 2000 .

Смотреть что такое "ГРЮ Неемия" в других словарях:

    Гру (Grew) (1641 1712), английский ботаник, один из основоположников анатомии растений. Описал микростроение корня, стебля, листьев и др., некоторые виды клеток (1682). Ввёл понятия «ткань» и «паренхима». * * * ГРЮ Неемия ГРЮ (Гру) (Grew) Неемия… … Энциклопедический словарь

    Неемия Грю англ. Grew, Nehemiah … Википедия

    Грю, Гру (Grew) Неемия (26. 9. 1641, Атерстон, ≈ 25. 3. 1712, Лондон), английский ботаник и врач. Секретарь Лондонского королевского общества (с 1677). Наряду с М. Мальпиги был основоположником анатомии растений. В труде «Анатомия растений»… … Большая советская энциклопедия

    Грю, Неемия Неемия Грю англ. Grew, Nehemiah Дата рождения … Википедия

    ГРЮ (Гру) (Grew) Неемия (1641 1712) английский ботаник, один из основоположников анатомии растений. Описал микростроение корня, стебля, листьев и др., некоторые виды клеток (1682). Ввел понятия ткань и паренхима … Большой Энциклопедический словарь

    Неемия Грю - (1641 – 1712). Английский ботаник и врач, микроскопист, основоположник анатомии растений. Основные работы посвящены вопросам строения и пола растений. Наряду с М. Мальпиги был основоположником анатомии растений. Впервые описал устьица, радиальное … Общая эмбриология: Терминологический словарь

Растительные клетки были впервые описаны Робертом Гуком. К своему труду «Микрография» (1665) он приложил большое количество таблиц с прекрасно выполненными рисунками.

Никакого общего плана исследования у Гука не было; в дальнейшем к микроскопическим наблюдениям он больше не возвращался.

В истории науки сыграла огромную роль гл. XVII «Микрографии», озаглавленная «О схематизме или строении пробки и о клетках и порах в некоторых других рыхлых телах». Изучая тонкие срезы через пробку, Гук поставил себе прежде всего определенную узкую задачу: он стремился узнать, чем объясняется легкость пробочной ткани, ее эластичность, упругость и неспособность впитывать воду. На срезах пробки Гук под микроскопом обнаружил, что она имеет весьма своеобразное строение и состоит из вполне замкнутых пузырьков, или ячеек (cellula), которые и были переведены термином «клетка». Еще Гук сделал первую попытку подсчитать количество клеток в определенном объеме пробки. В одном кубическом дюйме (24 мм) их оказалось 125 712 000. Гук писал: «это могло бы казаться невероятным, если бы в этом не убеждал нас микроскоп с очевидной наглядностью».

Следовательно, Гук представлял себе пробку, построенную из большого числа вполне изолированных, разделенных плотной (но очень тонкой) стенкой ячеек. А отсюда уже становилось понятным, почему пробка так мало весит и почему она легко поддается сжатию; этим же объясняется и ее водонепроницаемость.

Итак, задача была разрешена, но Гук пошел дальше. Он сам ставил вопрос о том, насколько широко распространено ячеистое строение, не является ли оно «схемой», распространяющейся на все органы растений.

С этой целью он изучал срезы стеблей различных живых растений и обнаружил в них аналогичные ячейки, разграниченные перегородками. Отличие этих ячеек-клеток от клеточных ячеек пробки состояло в том, что они не были пусты, а оказались заполненными, по его предположению, «питательным соком», который, как допускал Гук, перетекает из одной клетки в другую, хотя необходимых для этого пор в стенках ячеек он не видел.

Самым существенным в исследованиях Гука является то, что им сделаны также выводы общего характера. Гук сформулировал представление о клетке, как о ячейке, точнее как о пузырьке, полностью замкнутом со всех сторон. Соседние пузырьки, как он считал, разделены одной общей перегородкой. Затем Гук установил факт широкого распространения клеточного строения растительных тканей.

Именно эти два основных вывода и определили направление дальнейших исследований в этой области.

Уже в 1671 г. в Лондонское Королевское Общество поступили два доклада о микроскопическом строении растений. Это были исследования итальянца Марчелло Мальпиги и англичанина Неемия Грю. Оба эти исследователя (они работали совершенно независимо друг от друга) изучили большое количество объектов и дали изумительные по точности описания и рисунки. Любопытно, что их сочинения носят почти одинаковое заглавие, а именно: «Анатомия растений», хотя один писал по латыни, а другой на английском языке. Под анатомией растений они понимали изучение ячеистого (клеточного) строения различных органов растений, описанием которого они систематически и занимались.

Прежде всего отметим, что оба эти исследователя пришли к одному и тому же выводу относительно всеобщности построения растительной ткани из пузырьков. Грю сравнивал их с пеной в кружке пива. Само название «ткань» введено впервые в употребление Грю. Он считал, что растительная масса по своей структуре напоминает ткани одежды. Далее ими было обосновано положение, что все органы растительного организма всегда имеют определенное, типичное для них строение.

После исследований Гука, Мальпиги и Грю, которые были в свое время широко известны, сам факт существования клеток-ячеек в растительных тканях не вызывал сомнений. О клетках упоминали различные авторы, но должного значения им не придавалось, и они рассматривались как одна из структур, которая (наряду с трубочками и сосудами) обнаруживается при изучении растительных тканей под микроскопом.

Следует еще добавить, что несколько позднее (в XVIII в.) получил широкое распространение взгляд швейцарского физиолога и поэта Альбрехта Галлера (1708-1777), который защищал теорию волокнистого строения организмов. Сам он пришел к ней в основном умозрительным путем, но многие исследователи подтверждали ее прямыми наблюдениями. Тот же Феликс Фонтана, который высказал приводимые выше глубокие мысли относительно условной ценности микроскопических наблюдений, уверял, что он видел эти волоконца решительно везде. Некоторые исследователи описывали волоконца даже в камнях. В значительной степени все это оказалось фантазией, во всяком случае нитчатые структуры различных тел между собой не могут быть сравниваемы, а сходство, если оно даже иногда и имеет место, является чисто внешним.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Пропаганда Гуком микроскопа и обнаруженные им факты сделали свое дело.

Два его современника уже систематически изучают микроскопическое и выявляют клеточную структуру в различных органах растений. Одновременность их работ, из-за которой между ними возник даже спор о приоритете, служит показателем того, что потребность в применении микроскопа для изучения растений достаточно назрела и ценность нового инструмента для научных исследований уже не подлежала сомнению.

Марчелло Мальпиги (Marcello Malpighi, 1628-1694) - итальянский ученый, один из самых замечательных естествоиспытателей XVII в. - представил в декабре 1671 г. в Лондонское королевское общество первую часть своего сочинения, озаглавленного «Представление об анатомии растений» (Anatomes plantarum idea). Этот труд является одной из первых работ, где микроскоп нашел применение для систематического изучения определенной биологической проблемы. Успех применения нового инструмента был блестящим.

Мальпиги представлял собой тип ученого-энциклопедиста, характерный для начального периода развития естествознания. В круг его интересов входят практическая медицина, анатомия, зоология, ботаника. Вместе с тем для Мальпиги на первом месте стоят факты, это - ученый, работающий индуктивным методом Бэкона и не торопящийся обобщать полученные данные.

Италия, где родился и работал Мальпиги, была в XVII в. страной передовой науки, с многочисленными университетами и академиями. Медицина находилась в то время в зачаточном состоянии. Врачебная практика не опиралась на рациональные основания, а покоилась на грубой эмпирии и традиционных, в большинстве фантастических учениях, не основанных на данных анатомии и физиологии. Мальпиги посчастливилось иметь учителей, которые не удовлетворялись этой схоластической медициной, основанной на авторитетах. Один из его учителей, Массари, организовал «Анатомический хор», где принимал деятельное участие молодой Мальпиги. Здесь он получил научное воспитание и вкус к самостоятельным исследованиям.

Вскоре после окончания университета и получения степени доктора медицины Мальпиги становится профессором в Болонье, а затем в Пизе и Мессине. Начиная с 1662 г., в продолжение последующих пяти лет Мальпиги занимается систематическим исследованием строения растений. Не ограничиваясь изучением особенностей, доступных невооруженному глазу, Мальпиги занимается изучением микроскопического строения различных органов растений.

Какой инструмент употреблял Мальпиги в своих исследованиях - неясно. Мёбиус (1937) предполагает, что это был инструмент, изготовленный Дивини.

Упомянутое его сочинение, как и более поздняя работа «Анатомия растений» (1672-1675), закладывает основы этой области ботаники и справедливо относится к классическому научному литературному наследству. Описывая строение различных частей растений (листьев, коры, древесины и т. д.), Мальпиги отмечает, что они состоят из микроскопических мешочков и трубок. Он не употребляет гуковского термина «клетка» и говорит о мешочках, или пузырьках (utriculi, sacculi), обозначая этим названием то же, что Гук описал под названием клеток. Как показывают таблицы с рисунками, приложенные к сочинениям Мальпиги, он отчетливо видел клеточное строение в различных частях растений. Тем не менее обобщений из сделанных наблюдений Мальпиги не делает, и факты, касающиеся клеточного строения растений, остаются разрозненными и несистематизированными.

Мальпиги много занимался и микроскопическим исследованием органов животных и человека. До сих пор ряд гистологических структур носит его имя. Но элементарная структура тканей животного организма осталась нераспознанной Мальпиги. Микроскопы того времени, а главное отсутствие рациональных методов подготовки органов для микроскопического исследования, не давали возможности видеть клетки или хотя бы наметить какую-то общность в микроскопическом строении органов, животных.

То же относится и к эмбриологии. Как и Гарвей, Мальпиги является одним из первых эмбриологов; в 1672 г. выходит его трактат о развитии цыпленка, которое он изучал, применяя микроскоп. Но и здесь нет никаких наблюдений об элементарных структурах развивающегося зародыша, что, впрочем, вполне понятно, так как увидеть эмбриональные клетки еще труднее, чем клетки тканей сформированного организма.

Подводя итог, мы можем сказать: Мальпиги видел клетки, но он не видел клеточного строения растений. Н. А. Холодковский (1923) прав, отмечая в биографии Мальпиги, что последний «был деятельным и талантливым пионером в области гистологии, эмбриологии и ботаники, но его скорее можно назвать предтечей, чем основателем этих научных дисциплин».

Славу пионера в области анатомии растений у Мальпиги оспаривал его современник, английский ученый Неемия Грю (Nehemiah Grew, 1641-1712). Грю начал свою деятельность в качестве практического врача. С 1667 г. он становится секретарем Лондонского королевского общества, которому в 1671 г., почти одновременно с Мальпиги, представляет свое сочинение «Начала анатомии растений».

Мальпиги и Грю были во многом противоположными фигурами. Грю свои занятия наукой обосновывал в первую очередь ортодоксальными мотивами - постижением дела творца; Мальпиги открыто говорил, что желание исследовать есть субъективный импульс, который он называет человеческим зудом познания. Мёбиус (1937) считает, что Мальпиги был гениальнее, но Грю тщательнее и углубленнее интересовался предметом исследования. С этим мнением нужно согласиться Г В отличие от Мальпиги с его энциклопедическими интересами, Грю в основном занимается анатомией растений.

Независимо от Мальпиги, Грю открывает в растениях клетки и сосуды, описывая их даже подробнее, чем первый. Для обозначения клеток он употребляет тот же термин «мешочки», «пузырьки», и под этим названием клетки фигурируют почти до начала XIX в. По мнению Грю, «пузырьки» паренхимы органов растения замкнуты, стенки их не пронизаны порами. Грю сравнивает клеточное строение паренхимы с пивной пеной. И снова - это так характерно для биологии рассматриваемого столетия - никаких обобщений, касающихся строения растений из «пузырьков», Грю не делает, хотя он видел их повсюду, что можно заключить из многочисленных и прекрасно исполненных рисунков, приложенных к его сочинениям. Однако по сравнению с Гуком у Грю сделан решительный шаг вперед, так как он показывает, что «поры» (т. е. клетки) свойственны всем органам растений.

Грю впервые вводит в биологию термин «ткань», играющий столь важную роль в современной морфологии. Однако понятие ткани у Грю значило лишь, что структуру растений он представлял себе наподобие плетения текстильной ткани, как переплет тонких волокон, идущих вдоль и поперек и образующих тонко-петлистую сеть. Эти волоконца связывают в одно целое мешочки, волокна и сосуды растений. На такое представление Грю навели мелкие оборванные волокна, которые он наблюдал при препаровке растений.

Сравнивая сочинения по анатомии растений Мальпиги и Грю, почти одновременно представленные в Лондонское королевское общество, Сакс (J. Sachs, 1875), автор превосходной истории ботаники, отмечает, что сочинение Мальпиги было скорее гениально сделанным наброском, где автор устанавливал лишь основы строения растений; наоборот, произведение Грю являлось руководством, заботливо проработанным во всех деталях. Для истории клеточной теории труды Грю имели значение прежде всего как сочинение, будившее мысль о наличии у различных растений и в различных их органах какой-то общей тонкой структуры. Но, конечно, и Грю был далек от мысли, что мешочки, которые он наблюдал, имеют значение самостоятельной элементарной анатомической единицы. Как и Гук и Мальпиги, Грю видел клеточное строение растений, описывал его и изображал на своих превосходных иллюстрациях, но и он не понимал этого строения и, по существу, не знал клетки.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Клетка.

Клетка - это ограниченная активной мембраной, упорядоченная структурированная система биополимеров (белков, нуклеиновых кислот) и их макромолекулярных комплексов, участвующих в единой совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом. Клетка - самоподдерживающаяся и самовоспроизводящаяся система биополимеров. Это определение дает описание основных свойств «живого» - воспроизведение подобного себе из неподобного себе.

История микроскопической техники.

Невозможно точно определить, кто изобрёл микроскоп. По одной версии, изобретатели микроскопа - голландский мастер очков Ханс Янсен и его сын Захарий Янсен в 1590, но это было заявление самого Захария Янсена в середине XVII века. Дата не точна, так как оказалось, что Захария родился около 1590 г. По другой версии, первый микроскоп изобрел Галилео Галилей в 1608-1609. Он разработал «оккиолино» - или составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами.

1600- Кристиан Гюйгенс изобрел простую двулинзовую систему окуляров, которая ахроматически регулировалась.

1608 – 1609 Галилео Гилилей изобрел телескоп с выпуклым объективом.

1625 – М. Адамс ввел термин «микроскоп».

1632 – Антон Ван Левенгук считается первым, кто сумел привлечь к микроскопу внимание биологов, изготовленные вручную, микроскопы Ван Левенгука представляли собой очень небольшие изделия с одной очень сильной линзой. Они были неудобны в использовании, однако позволяли очень детально рассматривать изображения.

2006 - Немецкие ученые Штефан Хелль и Мариано Босси разработали оптический микроскоп под названием Наноскоп, позволяющий наблюдать объекты размером около 10 нм и получать высококачественные трехмерные 3D изображения

Первые микроскописты.

Роберт Гук . Результаты своих микроскопических исследования он опубликовал в 1665 г в монографии"Микрография или физиологическое описание мельчайших тел, исследованных при помощи микроскопа". Гук изучал в числе многих других обьектов и тонкие срезы растений. Изучая срезы пробки Гук обнаружил замкнутые пузырьки - ячейки и назвал их "клетками".

Антон-Ван-Левенгук. Он открыл мир микроскопических животных - инфузорий, впервые описал эритроциты и сперматозоиды.
Каспар Фридрих Вольф - в 1759 г в диссертации "Теория происхождения" впервые попытался обьяснить возникновение новых растительных клеток при росте. Считал, что из уже имеющихся клеток-мешочков выдавливается жидкое вещество в виде капельки, поверхность капли затвердевает и капля превращается в новую клетку-мешочек.
Ксавье Биша - еще в 1801 г дал классификацию тканей на макроскопическом уровне - выделял 21 тканей; органы образуются путем комбинации различных тканей.
Ян Пуркинье и его школа в 1830-45 г использовали окраску, просветление срезов бальзамом, создали микротом; все это позволило изучать клетки животных тканей под микроскопом.
Нем. ученые Лейдиг и Келликер в 1835-37 г попытались создать первую микроскопическую классификацию тканей.
Матиас Шлейден в 1838 г создал теорию цитогенеза.
Теодор Шванн в 1839 г основываясь на теории цитогенеза Шлейдена создал клеточную теорию.
Рудольф Вирхов - оказал большое влияние на дальнейшее развитие клеточной теории и вообще на учение о клетке.
Э.Страсбургер (1884) выдвинул гипотезу о значении ядра как носителя наследственных свойств. Предложил термины профаза, метафаза,анафаза, гаплоидное и диплоидное число хромосом - т.е. изучал процесс митоза.
Ковалевский - один из основоположников сравнительной эмбриологии, экспериментальной и эволюционной гистологии; установил единый план развития многоклеточных; обосновал теорию зародышевых листков, как образований лежащих в основе единства развития всех млекопитающих.
Заварзин - предложил теорию "параллельных рядов в тканевой эволюции" - эволюция тканей у разных типов и классов животных происходит сходно, параллельными рядами, поэтому у разных животных ткани с родственными функциями имеют сходное строение.
Хлопин - создал теорию "дивергентной эволюции тканей" - ткани развиваются в эволюции и онтогенезе дивергентно, путем расхождения признаков. Поэтому в каждой из 4-х основных группах тканей предлагается выделить подгруппы или типы тканей по их происхождению, источнику развития.

Описание растительной клетки и ткани Р.Гуком (1665), М.Мальпиги (1671) и Н.Грю (1671).

В 1665 году англичанин Роберт Гук сконструировал собственный микроскоп и, пытаясь понять, почему пробковое дерево так хорошо плавает, стал рассматривать тонкие срезы пробки. Он обнаружил, что пробка разделена на множество крошечных ячеек, напомнивших ему монастырские кельи, и он назвал эти ячейки клетками. Таким образом, он установил клеточное строение тканей. В 1671 году Мальпиги и Грю одновременно и независимо друг от друга подтвердили открытие Гука, показав, что растения состоят из тесно расположенных «пузырьков» или «мешочков». Свой труд Мальпиги назвал «Обзором анатомии растений», а Грю - «Началом анатомии растений». Величайшая заслуга этих ученых в том, что они основали учение об анатомии растений, хотя Роберт Гук еще в 1667 г. указывал на клетчатое строение некоторых частей растений. О клетке стали говорить как о «пузырьке, наполненном питательным соком». Мальпиги и Грю сформулировали первую пенисто-ячеистую клеточную теорию: как пена состоит из пузырьков, так и ткань состоит из пузырьков-клеток. Клетка рассматривалась как элемент, как составная часть ткани. Клетки разделены между собой общими перегородками и поэтому не могут быть мыслимы вне ткани, вне организма. После исследований Гука, Мальпиги и Грю факт существования клеток-ячеек в растительных клетках не вызывал сомнений, однако должного значения этому факту не придавалось. Т. е. роль клетки как основной структурной единицы всех живых организмов еще не была осознана. Первые ученые-цитологи придавали большое значение строению клеточной оболочки, недооценивая значение содержимого клетки - протопласта. Эти ошибочные представления господствовали в биологии на протяжении почти полутораста лет. Между тем развитие учения о клетке прогрессировало по мере совершенствования строения микроскопа, у которого вначале появился штатив с подвижным тубусом, затем осветительное зеркало и ахроматическая линза – сложная линза, состоящая из рассеивающей и собирающей линз.

краткое содержание других презентаций

«История изучения клетки и клеточная теория» - Шванн. Клетка. Митохондрии. Горянинов. Немецкий ученый. Ядерная оболочка. Броун. Ядро. Галилео Галилей. Мальпиги. Клеточный центр. Положения клеточной теории. История изучения клетки. Клеточная теория. Эндоплазматическая сеть. Аппарат Гольджи. Лизосомы. Антоний Ван Левенгук. Строение клетки.

«История изучения клетки» - Галилео Галилей. Основной метод изучения клетки. Антоний Ван Левенгук (1632 – 1723) – голландский купец. Рудольф Вихров. Как движется кровь в плавнике рыбы. Клеточная теория. Общность химического состава и строения клетки. Цитология – наука, изучающая строение, функции и эволюцию клеток. В 1831 г. Р.Броун открыл в клеточном соке ядро. Клетка является основной структурой и функциональной единицей жизни.

«Основные положения клеточной теории» - Познакомиться с историей изучения клетки. Аппарат Гольджи. Методы изучения клетки. Роберт Броун. Ян Пуркине. Рудольф Вирхов. Положения современной клеточной теории. Теодор Шванн. Положения клеточной теории. Размножение клеток. Электронное микроскопирование. Значение изучения клетки. Проверьте правильность выполнения теста. Сходство обмена веществ. Строение клеток. Электронный микроскоп. Центрифугирование.

«Увеличительные приборы» - Изобретение микроскопа. Увеличительные приборы. Штативная лупа. Внешний вид. Микроскоп. Изобретение лупы. Микроскоп Галилео Галилея. Ручная лупа. Детали. Современные увеличительные приборы. Световой микроскоп. Лупа была изобретена англичанином Роджером Бейконом. Роберт Гук. Микроскоп Левенгука. Разрешение. Галилео Галилей. Антони Ван Левенгук. Микроскоп Роберта Гука. Распространение получил так называемый.

«Исследование клеток» - Деление клетки. Животные клетки. Вклад в изучение клетки. Методы исследования. Инфузории. Клетки растений и животных. Развитие клеточной теории. Значение для разгадки заболеваний. История открытия. Клеточное строение растений. Вне клетки жизни нет. Многочисленные наблюдения. Открытие клетки.

«Цитология» - Клетка. Броуновское движение. Что такое клетка. Антони Ван Левенгук. Фагоцитоз. Рассказать об истории развития науки о клетке. Рибонуклеиновые кислоты. Цитоплазма. Ядро. Хромосомы. Дезоксирибонуклеиновые кислоты. Барьерно-транспортная роль мембраны. Методы исследования клетки. Электронная микроскопия. Роберт Гук. Рудольф Вирхов. Гладкая и гранулярная структуры. Пиноцитоз. Комплекс Гольджи. Теодор Шванн.

© 2024 Helperlife - Строительный портал