Мегаобучалка Главная | О нас | Обратная связь


Биологическое значение мейоза



2019-07-03 338 Обсуждений (0)
Биологическое значение мейоза 0.00 из 5.00 0 оценок




МИТОЗ

Состояние клеток между делениями называется интерфазой, в которой различают три периода: G1 – предсинтетический, S– период синтеза, G2 – постсинтетический. Период G1 – энергетический период, когда накапливаются богатые энергией вещества, S – период связан с удвоением генетического материала, путем репликации молекулы ДНК, G2 - период связан со спирализацией молекулы ДНК, синтезом белков.

В митозе различают ЧЕТЫРЕ последовательно идущие фазы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза, завершается деление цитокинезом.

Профаза: ядро увеличивается в размере, хроматиновые нити спирализуются и приобретают форму, присущую хромосомам данного вида; каждая хромосома состоит из двух хроматид, спирально скрученных и соединенных центромерой. Ядерная оболочка и ядрышко исчезают.

Метафаза: ядерная оболочка полностью фрагментируется, хромосомы достигают максимальной спирализации и приближаются к экватору клетки, располагаясь в одной плоскости образуя метафазную пластинку. Заканчивается формирование митотического веретена и осуществляется прикрепление нитей ахроматинового веретена к центромерам хромосом. Центромеры всех хромосом делятся.

Анафаза: после деления центромер хроматиды отталкиваются одна от другой и расходятся к разным полюсам. Хроматиды при этом уже называются сестринскими хромосомами.

Телофаза: сестринские хромосомы концентрируются на полюсах, деспирализуются, утрачивая видимую индивидуальность. Одновременно формируется ядрышко, ядерные оболочки и оболочка клетки: последняя делит содержимое исходной клетки между двумя дочерними клетками. Формирование двух дочерних клеток получило название цитокинеза.

После цитокинеза клетка может вступать в следующий митотический цикл.

МЕЙОЗ

Мейоз – особый вид деления клеток, связанный у растений с делением материнских клеток и образованием микроспор и мегаспор. В результате мейоза у растений образуются споры, в клетках которых число хромосом уменьшается вдвое, т.е. становится гаплоидным.

Мейоз состоит из двух последовательных делений: первое деление – редукционное, в результате которого число хромосом в дочерних клетках уменьшается вдвое, т.е. становится гаплоидным; второе деление – эквационное (протекает по типу митоза). В каждом мейотическом делении различают стадии: интерфазу, профазу, метафазу, анафазу, телофазу и цитокинез. Состояние клеток между первым и вторым делениями получило название интеркинеза.

В интерфазе редукционного деления в стадии S - периода происходит синтез ДНК, в результате чего хромосомы удваиваются и каждая из них представлена в виде двух сестринских хроматид.

Мейоз – особый вид деления, в результате которого образуются споры, поэтому он является составной частью спорогенеза.

Схема мейоза

Мейоз

I. Редукционное деление

Профаза I

Лептонема
Зигонема
Пахинема
Диплонема
Диакинез
Метафаза I
Анафаза I
Телофаза I

Интеркинез

II. Эквационное деление

Профаза II
Метафаза II
Анафаза II
Телофаза II

Профаза I - происходят сложные структурные преобразования хромосомного материала, приводящие к рекомбинации генов в хромосоме.

Мейоз профаза 1

1 — лептонема в ядре появляются слабоспирализованные хромосомы. Постепенно они приобретают нитевидную форму.  
2 — зиготема начинается с постепенного попарного соединения (конъюгации, синопсиса) по длине параллельно уложенных гомологичных хромосом. Соединенные попарно хромосомы образуют биваленты. Каждый бивалент состоит из четырех хроматид. Образование бивалентов создает предпосылки для возможности обмена гомологичными участками между гомологичными хромосомами (кроссинговера), что представляет важное генетическое событие. В то же время продолжается процесс конденсации хромосом.  
3 — пахинема характеризуется продолжающимся утолщением хромосом в результате непрерывной конденсации хроматина. На этой стадии происходит обмен гомологичными участками хроматид (кроссинговер) и, как следствие, рекомбинация сцепленных генов.  
4 — диплонема продолжается конденсация хромосом, но при этом начинается процесс расхождения гомологичных хромосом, которые удерживаются в точках обмена участками, возникшими при кроссинговере. Они получили название хиазм.  
5 — диакинез характеризуется максимальной конденсацией хромосом. Исчезает ядрышко, а биваленты располагаются по периферии ядра. При этом гомологичные хромосомы удерживаются в составе бивалентов благодаря хиазмам.  

Метафаза I - биваленты выстраиваются в экватериальной плоскости цитоплазмы и прикрепляются центромерами к ахроматиновым нитям.

Анафаза I – гомологические хромосомы расходятся к полюсам без их разделения: расхождение каждой пары гомологичных хромосом носит случайный характер, т.е. происходит независимо от других пар, что и обуславливает комбинативную изменчивость и генетическое многообразие половых клеток. Каждая хромосома состоит их 2-х хроматид и к полюсам расходятся не хроматиды, а хромосомы.

Телофаза I - происходит обычным путем, завершается первое деление цитокинезом, т.е. образованием диад – двух дочерних клеток с гаплоидным набором хромосом.

Интеркинез – это очень кратковременная фаза между I и II делениями, при этом репликация ДНК не происходит т.к. каждая хромосома состоит из 2-х хроматид.

Профаза II проходит очень быстро.

Метафаза II – хромосомы на экваторе и прикрепляется центромерами к нитям веретена.

Анафаза II – центромеры делятся за счет сокращения ахроматино-вых нитей и хроматиды расходятся к полюсам, при этом уменьшается количество ДНК при том же количестве хромосом.

Телофаза II – идет обычным порядком. Заканчивается II деление цитокинезом – образованием тетрад с гаплоидным числом хромосом в каждой клетке.

 

 

Кроссинговером называется обмен гомологичными участками гомологичных хроматид и, как следствие, рекомбинация сцепленных генов.

Типы:

а) двойной кроссинговер между двумя хроматидами – регрессивный (простой),

б) двойной кроссинговер между тремя хроматидами – прогрессивный,

в) двойной кроссинговер между четырьмя хроматидами – комплиментарный.


Биологическое значение мейоза

1) Является механизмом поддерживающим видовое постоянство числа хромосом при смене поколений.

2) Обеспечивает генетическую разнокачественность гамет:

a) благодаря случайной перекомбинации ♀ и ♂ хромосом;

b) благодаря процессу кроссинговера.

 

При половом размножении новый организм образуется в результате слияния 2 половых клеток → зигота.

Половые клетки – гаметы (от греческого «супруга»).

Образованию гамет предшествует мейоз, у которых число хромосом меньше в 2 раза – гаплоидное.

Путем мейоза делятся клетки генеративных органов (генеративные клетки).

Так происходит размножение животных и высших растений.

 



2019-07-03 338 Обсуждений (0)
Биологическое значение мейоза 0.00 из 5.00 0 оценок









Обсуждение в статье: Биологическое значение мейоза

Обсуждений еще не было, будьте первым... ↓↓↓

Отправить сообщение

Популярное:
Почему в черте города у деревьев заболеваемость больше, а продолжительность жизни меньше?
Почему люди поддаются рекламе?: Только не надо искать ответы в качестве или количестве рекламы...
Организация как механизм и форма жизни коллектива: Организация не сможет достичь поставленных целей без соответствующей внутренней...
Почему молоко имеет высокую усвояемость?



©2015-2024 megaobuchalka.ru Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (338)

Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку...

Система поиска информации

Мобильная версия сайта

Удобная навигация

Нет шокирующей рекламы



(0.008 сек.)