Главная страница
Навигация по странице:

  • Биологическое значение митоза

  • Регуляция митотической активности клеток, проблемы клеточной пролиферации в медицине.

  • Формы бесполого размножени

  • 1. Определение науки биологии. Ее предмет, методы изучения. Определение сущности жизни. Термин биология


    Скачать 0.66 Mb.
    Название1. Определение науки биологии. Ее предмет, методы изучения. Определение сущности жизни. Термин биология
    Анкорkalok_otvety.pdf
    Дата10.01.2018
    Размер0.66 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаkalok_otvety.pdf
    ТипДокументы
    #13824
    страница3 из 5
    1   2   3   4   5
    Хроматин и хромосомы

    Хроматин
    – это деспирализованная форма существования хромосом.
    В деспирализованном состоянии хроматин находится в ядре неделящейся клетке.
    Хроматин и хромосомы взаимно переходят друг в друга. По химической организации как хроматин, так и хромосомы не отличаются. Химическую основу составляет дезоксирибонуклеопротеин – комплекс ДНК с белками. С помощью белков происходит многоуровневая упаковка молекул ДНК, при этом хроматин приобретает компактную форму.
    Например, в деспирализованном (вытянутом) состоянии длина молекулы ДНК хромосомы человека достигает около 6 см, что примерно в 1000 раз превышает диаметр ядра клетки.
    Несмотря на то, что в неделящихся клетках хроматин находится в деспирализованном состоянии, тем не менее отдельные его участки спирализованы, т.е. хроматин неоднороден по структуре.
    Спирализованные участки хроматина называются гетерохроматин, а деспирализованные
    – эухроматин. На участках эухроматина идут процессы транскрипции (синтез иРНК).
    Гетерохроматин – неактивный участок хроматина, здесь не происходит транскрипции.
    В начале клеточного деления хроматин скручивается (спирализуется) и образует хромосомы, которые хорошо различимы в световой микроскоп. Значит, хромосома – суперспирализованный хроматин. Спирализация достигает своего максимума в метафазе митоза.
    Каждая метафазная хромосома состоит их двух сестринских хроматид. Хроматиды содержат одинаковые молекулы ДНК, которые образуются при удвоении (репликации) ДНК в синтетический период интерфазы. Хроматиды соединены друг с другом в области первичной перетяжки – центромеры. Центромеры делят хромосомы на два плеча. В зависимости от места расположения центромеры различают следующие типы хромосом:
    1) метацентрические (равноплечие);
    2) субметацентрические (неравноплечие);
    3) акроцентрические (палочковидные);
    4) спутничные (имеют вторичную перетяжку, которая отделяет небольшой участок хромосомы, называемый спутником).
    Число, величина и форма хромосом в ядрах клеток являются важными знаками каждого вида. Набор хромосом соматических клеток данного вида называется кариотипом.
    Закон хромосом см распичатку.
    15.
    Жизненный и митотический цикл клетки. Дифференцировка и специализация клеток.
    Изменение хромосом в процессе митотического деления. Биологическое значение
    митоза.
    Клеточным циклом или жизненным циклом клетки называется совокупность процессов, происходящих в клетке от 1-го деления (появление ее в результате деления) до следующего деления или до смерти клетки.
    Митотический цикл – период подготовки клетки к делению и само деление.
    Дифференцировка и специализация клеток это образование одинаковыми по строению и выполняемым функциям клетками определенных тканей и органов.
    Продолжительность митотического цикла составляет от 10 до 50 часов. В пресинтетический период клетка выполняет свои функции, увеличивается в размерах, т.е. активно растет, увеличивается количество митохондрий, рибосом, идет синтез белков, нуклеотидов, накапливается энергия в виде АТФ, синтезируется РНК.
    Хромосомы представляют собой тонкие хроматиновые нити, каждая состоит из одной хроматиды. Содержание генетического материала в клетке обозначают следующим образом: с- количество ДНК в одной хроматиде, n набор хромосом.
    Клетка в G
    1
    содержит диплоидный набор хромосом, каждая хромосома имеет одну хроматиду (2с ДНК 2n хромосом).
    В S- периоде происходит репликация молекул ДНК и их содержание в клетке удваивается, каждая хромосома становится двухроматидной (т.е. хроматида достраивает себе подобную). Генетический материал становится 4с2п, центриоли клетки тоже удваиваются.
    Продолжительность S- периода у млекопитающих 6-10 часов. Клетка продолжает выполнять свои специфические функции.

    В G
    2
    - периоде клетка готовится к митозу: накапливается энергия, затухают все синтетические процессы, клетка прекращает выполнять основные функции, накапливаются белки для построения веретена деления. Содержание генетической информации не изменяется (4с2n).
    Продолжительность этого периода 3-6 часов.
    Биологическое значение митоза
    В результате митоза происходит точное распределение генетического материала между двумя дочерними клетками. Обе дочерние клетки получаютдиплоидный набор хромосом. Митоз обеспечивает поддержание постоянства числа хромосом в ряду поколений и служит клеточным механизмом процессов роста, развития организма, регенерации, бесполого размножения. При нарушении хода митоза, происходящего под действием некоторых ядов, наблюдается нерасхождение хромосом, нарушение их строения, повреждение веретена деления. Вследствие повреждений имеют место различные мутации.
    1.Поддержание постоянства числа хромосом. Митоз – наследственно равное деление.
    Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении сестринских хромосом между дочерними клетками, что обеспечивает образование генетически равноценных клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.
    2. Обеспечивание роста организма.
    3.Замещение изношенных клеток, поврежденных тканей, регенерацию утраченных частей.
    Так, у человека замещаются клетки кожи, эпителий кишечника, эпителий легких, клетки крови – всего в день 1011 клеток.
    4. Митоз лежит в основе бесполого размножения.
    16. Регуляция митотической активности клеток, проблемы клеточной пролиферации в
    медицине.
    Пролиферация- увеличение числа клеток путем митоза, которое приводит к росту и обновлению ткани. Интенсивность пролиферации регулируется веществами, которые вырабатываются как внутри клеток, так и вдали от клеток. Современные данные свидетельствуют о том, что одним из регуляторов пролиферации на клеточном уровне являются кейлоны. Кейлоны
    – гормоноподобные вещества, являющиеся полипептидами или гликопротеинами. Они образуются всеми клетками и внутри клеток высших организмов, обнаружены в различных жидкостях организма, в том числе и в моче. Кейлоны подавляют митотическую активность клеток.
    Так же они участвуют в регуляции роста тканей, заживлении ран, иммунных реакциях.
    Гормональные механизмы – дистантные регуляторы пролиферации на организменном уровне. Например, уровень эритроцитов в высокогорных районах повышается за счет секреции в специализированных клетках почек гормона эритропоэтина. У жителей высокогорья количество эритроцитов больше, чем у людей, живущих на равнине.
    Кроме того, существуют гипотезы о причинах, побуждающих клетку делиться. Например:
    - объемная – клетка, достигнув определенного объема, делится. Изменяются ядерно–
    цитоплазматические отношения (от 1/6 до 1/69),
    - гипотеза «митогенетических лучей».Делящиеся клетки стимулируют к митозу расположенные рядом клетки,
    - гипотеза «раневых гормонов». Поврежденные клетки выделяют особые вещества, способствующие митозу неповрежденных клеток.
    17.
    Амитоз, эндомитоз, политения их характеристики и значение.
    Амитоз - прямое деление клетки путем перешнуровки ядра без спирализации чивается равномерное распределение генетического материала между дочерними ядрами. После амитотического деления клетки не могут митотически делиться. Амитозом делятся клетки при воспалительных процессах, злокачественном росте. Амитоз встречается в клетках некоторых специализированных тканей, например, в поперечно – полосатой мускулатуре, соединительной ткани.
    В слюнных железах некоторых двукрылых (мухи дрозофилы) можно увидеть гигантские хромосомы, превышающие по размерам обычные в сотни раз. Это политенные
    хромосомы. Они образовались в соматических клетках в результате многократной репликации в S - периоде интерфазы исходной хромосомы без последующего ее расхождения, число хромонем (1000 и более) и количество ДНК увеличивается, что приводит к увеличению длины и диаметра хромосом. Диплоидное количество хромосом остается прежним.
    При наблюдении окрашенных политенных хромосом в световой микроскоп хорошо заметны поперечные полосы (диски) темные и светлые (междисковые пространства). Каждый диск состоит из 1024 идентичных последовательностей ДНК, расположенных рядом друг с другом.
    Плотно упакованный конденсированный материал дисков может образовывать пуфы. Пуф представляет собой участок, в котором хромосомные нити находятся в более раскрученном деконденсированном виде, по сравнению с обычным состоянием, когда они упакованы в диске. Образование пуфов связано с синтезом РНК в результате транскрипции. Размер пуфа зависит от интенсивности синтеза РНК. Пуф - это диск, содержащий активно транскрибируемый ген.
    Эндомитоз?
    18.
    Размножение, формы и эволюция. Преимущества полового размножения.
    Размножение-свойство живых организмов воспроизводить себе подобных. Выделяют две основные формы размножения: бесполое и половое.
    Бесполое размножение способствует сохранению наибольшей приспособленности в неменяющихся условиях обитания, т.к. образуются генетически точные копии родителей.
    Формы бесполого размножения
    1. Деление клетки надвое характерно для одноклеточных организмов (простейших, бактерий).
    2. Множественное деление – шизогония (малярийный плазмодий).
    3. Спорообразование – размножение с помощью специальных клеток–спор (грибы, папоротники, мхи, водоросли).
    4. Почкование - на материнском организме образуется бугорок – почка, развивающаяся в самостоятельный организм (кишечнополостные).
    5. Фрагментация – распад тела на части, которые затем превращаются в полноценные организмы (кольчатые черви).
    6. Вегетативное размножение – образование новой особи из части родительской.
    Встречается у растений и грибов.
    Половое размножение
    При половом размножении происходит рекомбинация наследственного материала и появляется потомство, генетически отличное от родителей.
    Половое размножение характерно для многоклеточных, но существует и у одноклеточных организмов. Выделяют две формы полового процесса у одноклеточных:
    1) конъюгация – при этой форме половые клетки не образуются
    2) гаметическая копуляция – когда формируются половые клетки и происходит их попарное слияние.
    Конъюгация как своеобразная форма полового процесса существует у инфузорий. Две инфузории временно соединяются, между ними образуется цитоплазматический мостик, через который происходит обмен наследственной информацией. Затем инфузории расходятся и у них появляются новые свойства и признаки.
    Копуляцией называется половой процесс у одноклеточных организмов, при котором две особи приобретают половое различие, т.е. превращаются в гаметы и полностью сливаются, образуя зиготу.
    Виды копуляции:
    1) изогамия – две половые клетки не имеют внешних различий, обе маленькие и подвижные,
    2) анизогамия – мужская половая клетка маленькая и подвижная, женская – крупная и тоже подвижная. Сливаться могут как маленькая с большой, так и две маленькие,
    3) овогамия – половые клетки различны по форме и размерам.

    Эволюция в лекции.
    Преимущество полового размножения в том, что идет обмен генетической информации, и разнообразие потомства.
    19.
    Гаметогенез.
    Гаметогенез-развитие половых клеток - гамет. Развитиемужских половых клеток называется - сперматогенез, а женских – овогенез.
    Развитие сперматозоидов происходит в извитых канальцах семенника. Стенки этих канальцев состоят из соединительной тканной основы и слоя сертолиевых клеток. Крупные клетки
    Сертоли обеспечивают созревающим сперматозоидам механическую опору, защиту и питание.
    Эти клетки секретируют и жидкость, с которой сперматозоиды проходят по канальцам семенника.
    Между клетками Сертоли находятся половые клетки на различных стадиях развития. У человека сперматозоиды образуются с момента наступления половой зрелости до самой смерти.
    В сперматогенезе, как и в овогенезе, различают несколько периодов.
    Период размножения. На этой стадии из первичных половых клеток образуются сперматогонии, которые несколько раз делятся путем митоза, в результате чего их количество возрастает. Сперматогонии имеют округлую форму, относительно большое ядро и небольшое количество цитоплазмы (2с2п).
    Период роста. В этом периоде происходит рост половых клеток, интерфаза мейоза
    (репликация ДНК), накопление питательных веществ, образующиеся клетки носят название сперматоцитов I порядка (4с2n). Ядро их проходит стадию профазы мейоза I, т.е. совершается конъюгация гомологичных хромосом, кроссинговер и образуются биваленты.
    Период созревания заключается в том, что происходят два последовательных мейотических деления. В результате первого деления из каждого сперматоцита I порядка образуются два сперматоцита II порядка (2с 1n), а после второго деления – 4 одинаковые по размерам сперматиды – мелкие округлые клетки. При этих делениях происходит уменьшение
    (редукция) числа хромосом вдвое (сДНК, n хромосом).
    Сперматиды вступают в 4 период – формирования и превращаются в сперматозоиды.
    Сперматозоиды состоят из головки, шейки и хвостовой части (жгутик). Основную массу головки сперматозоида составляет ядро, цитоплазма практически отсутствует. В передней части головки образуется акросома (преобразованный аппарат Гольджи), содержащая фермент гиалуронидазу, который растворяет оболочки яйцеклетки во время оплодотворения. В средней части сперматозоида – шейке – располагаются центриоль и спиральная нить, образованная митохондриями. Микротрубочки одной из центриолей удлиняются, образуя осевую нить жгутика.
    Хвостовая часть сперматозоида образована 9 парами периферических микротрубочек, окружающих пару центральных «9+2»).
    Продолжительность сперматогенеза у человека около 80 суток. Мужские половые клетки образуются в очень большом количестве. Так, в 3 см
    3
    эякулята содержится 120-150 млн. сперматозоидов. За время половой жизни мужчина продуцирует не менее 500 млр.сперматозоидов.
    Овогенез
    Овогенез протекает в яичнике и включает периоды размножения, роста, созревания. В период размножения из зачатковых клеток гонобластов путем митозов увеличивается число диплоидных половых клеток – овогоний. Этот период завершается до рождения. Большая часть клеток гибнет.
    Период роста – объем клеток увеличивается в сотни раз за счет накопления желтка и образуется овоцит I порядка. Происходит репликация ДНК (4с 2n).
    Овоциты I порядка вступают в профазу I деления мейоза. Эта фаза у человека длится до полового созревания. С момента полового созревания происходит завершение первого деления мейоза и образуется маленькая клетка – направительное тельце и крупный овоцит II порядка (2с
    1n). После второго деления мейоза овоцит II порядка снова делится и образуется 1 овотида
    (гаплоидная яйцеклетка) и направительное тельце. Первое направительное тельце тоже делится на два. Образующиеся направительные клетки затем исчезают.

    У позвоночных рост овоцитов сопровождается образованием вокруг него фолликулярных клеток, которые регулируют синтез желтка в клетке, а на поздних стадиях овогенеза секретируются гормоны, индуцирующие созревание овоцита, фолликулярный слой выполняет защитную функцию. У человека мейоз завершается после оплодотворения.
    Особенности овогенеза по сравнению со сперматогенезом:
    - отсутствие периода формирования,
    - протекание периода размножения в эмбриогенезе,
    - длительная фаза роста,
    - образование при созревании неодинаковых клеток,
    - прекращение после менопаузы с полным исчезновением половых клеток.
    Гермафродитизм – наличие органов мужского и женского пола у одной и той же особи.
    Различают гермафродитизм естественный и аномальный.
    Естественный гермафродитизм широко распространен у животных (плоские черви).
    Организм продуцирует как яйцеклетки так и сперматозоиды.
    Аномальный гермафродитизм наблюдается как у животных, так и у человека. Он может быть истинным, когда у одной особи имеются либо одновременно мужские и женские половые железы, либо одна половая железа, содержащая как женские, так и мужские половые клетки.
    Или ложным, когда у особи имеются половые железы одного пола, а наружные половые органы и вторичные половые признаки полностью или частично соответствуют признакам другого пола.
    Например, мужеподобные самки и женоподобные самцы.
    20.
    Мейоз цитологическая и цитогенетическая характеристика. Отличие митоза от мейоза.
    Мейоз – особый способ деления клеток, в результате которого происходит редукция
    (уменьшение) числа хромосом и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз открыт немецким. ученым В.Флемингом у животных (1882 г.).
    Мейоз состоит из двух последовательных делений, в процессе которых удвоение количества ДНК происходит только 1 раз – в интерфазе, предшествующей 1 делению мейоза (4с
    2п). Отличительной особенностью 1 деления мейоза является сложная и продолжительная по времени профаза 1, в которой выделяют следующие стадии:
    Профаза 1
    Лептотена – начинают конденсироваться хромосомы, имеют вид тонких длинных нитей.
    Зиготена – попарное соединение гомологичных хромосом за счёт взаимодействия комплементарных участков ДНК – конъюгация. Пары конъюгирующих хромосом называются бивалентами. Число бивалентов соответствует гаплоидному набору хромосом (23).
    Пахитена – в результате усиливающей спирализации хромосомы, происходит тесное взаимное закручивание их в составе каждого бивалента. Хорошо видна её двухроматидная структура. В пахитене происходит кроссинговер – взаимный обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами.
    Диплотена – начинается процесс расхождения и отталкивания гомологичных хромосом, но они остаются соединенными в некоторых местах, т.е. там где произошел кроссинговер, мостиками – хиазмами.
    При образовании овоцита ( в овогенезе) появляется ещё одна стадия –диктиотена. На этой стадии образуются копии генов, идёт активный синтез р-РНК, происходит «разрыхление» хромосом, они приобретают вид «ламповых щеток». В таком состоянии хромосомы остаются до полового созревания женского организма, когда под воздействием гормона происходит завершение мейоза.
    Диакинез – происходит дальнейшая спирализация и ещё большее отталкивание хромосом, исчезают ядерная оболочка, ядрышко, образуется веретено деления – 4с 2п.
    Метафаза 1.
    Происходит выстраивание бивалентов по экватору, они образуют экваториальную пластинку -4с 2п.
    Анафаза 1.
    К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, а не хроматиды, как при митозе, причём расхождение носит случайный характер.-4с 2п.

    Телофаза 1
    Происходит деление цитоплазмы и образование двух клеток – 2с п.
    Интерфаза11
    Очень не продолжительна и редупликации ДНК не происходит.
    Профаза 11 и метафаза 11 происходят так же, как и при митозе.
    Анафаза 11
    К полюсам расходятся хроматиды, из которых состоят хромосомы- 2с 2п. Причём, хроматиды могут быть различны по генетическим свойствам вследствие произошедшего кроссинговера.
    Телофаза11
    Происходит образование двух дочерних гаплоидных клеток 1с 1п.
    1   2   3   4   5


    написать администратору сайта