Строение ядра

Содержание

Слайд 2

Регламент

Регламент

Слайд 3

Клеточный уровень организации живых систем лежит в основе жизнедеятельности и развития

Клеточный уровень организации живых систем лежит в основе жизнедеятельности и развития

всех живых форм. На этом уровне проявляются все свойства базовые свойства живого (наследственность, изменчивость и т.п.)
Ядро как хранилище генетической информации играет важнейшую роль в управлении жизнедеятельностью клетки. Знание строения и функций его ком­понентов необходимо для понимания фундаментальных биологических процессов, происходящих на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях организации жизни; для выяснения механизмов их нарушений, приводящих к различным формам патологии, в том числе и наследственной.

Актуальность

Слайд 4

В природе существует значительное разнообразие клеток, различающихся по размерам, форме, химическим

В природе существует значительное разнообразие клеток, различающихся по размерам, форме, химическим

особенностям. Число же главных типов клеточной организации ограничено двумя:

Тип клеточной организации

Слайд 5

Клеточное ядро состоят из : Двух мембран наружной внутренний Ядерного сока

Клеточное ядро состоят из :
Двух мембран
наружной
внутренний
Ядерного сока
Ядрышка
Хроматина , являющегося

интерфазной формой существования хромосом клетки

Строение ядра

Слайд 6

Регуляция процесса обмена веществ Хранение наследственной информации и ее воспроизводство Синтез

Регуляция процесса обмена веществ
Хранение наследственной информации и ее воспроизводство
Синтез РНК
Сборка рибосом


Совокупность хромосом, содержащихся в хроматине, называют хромосомным набором. Число хромосом в соматических клетках диплоидное (2n), в отличие от половых клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом (n).
Важнейшей функцией ядра является сохранение генетической информации. При делении клетки ядро также делится надвое, а находящаяся в нём ДНК копируется (реплицируется). Благодаря этому у всех дочерних клеток также имеются ядра.

Функции ядра

Слайд 7

Сохраняя преемственность в ряду клеточных поколений, хромосомы в зависимости от периода

Сохраняя преемственность в ряду клеточных поколений, хромосомы в зависимости от периода

и фазы клеточного цикла меняют свое строение. В интерфазе они образуют ядерные структуры, названные в связи с их способностью прокрашиваться основными красителями хроматином.
При переходе клетки к митозу, особенно в метафазе, хроматин приобретает вид хорошо различимых отдельных интенсивно окрашенных телец - хромосом.
Выделяется несколько уровней спирализации (компактизации) хроматина:
ДНК
Нуклеосомная нить
Хроматиновая фибрилла
Интерфазна хромонема
Метафазная хромосома

Структурная организация хроматина

Слайд 8

Этот уровень организации хроматина обеспечивается четырьмя видами нуклеосомных гистонов. Они образуют

Этот уровень организации хроматина обеспечивается четырьмя видами нуклеосомных гистонов.
Они образуют напоминающие

по форме шайбу белковые тела – коры, состоящие из 8 молекул
Молекула ДНК (146 пар нуклеотидов) комплексируется с белковыми корами, спирально накручиваясь на них. Свободные от контакта с белковыми телами участки ДНК называют линкерными
Нуклеосома – отрезок молекулы ДНК длинной около 200 пар нуклеотидов вместе с белковым кором

Нуклеосомная нить

Слайд 9

Дальнейшая компактизация нуклеосомной нити обеспечивается гистоном Н1, который, соединяясь с линкерной

Дальнейшая компактизация нуклеосомной нити обеспечивается гистоном Н1, который, соединяясь с линкерной

ДНК и двумя соседними белковыми телами, сближает их друг с другом
Такая хроматиновая фибрилла называется элементарной (диаметр 20-30нм)

Хроматиновая фибрилла

Слайд 10

На данной стадии хроматиновые фибриллы укладываются в петли. В их укладке

На данной стадии хроматиновые фибриллы укладываются в петли. В их укладке

участвуют негистоновые белки, которые сближают указанные участки с образованием петель из расположенных между ними фрагментов хроматиновой фибриллы
Участок ДНК, соответствующей одной петле, содержит от 20000 до 80000 п.н.
В результате такой упаковки хроматиновая фибрилла диаметром 20-30 нм преобразуется в структуру диаметром 100-200 нм

Интерфазная хромонема

Слайд 11

Виды хроматина

Виды хроматина

Слайд 12

Вступление клетки из интерфазы в митоз сопровождается суперспирализацией хроматина. Отдельные хромосомы

Вступление клетки из интерфазы в митоз сопровождается суперспирализацией хроматина. Отдельные хромосомы

становятся хорошо различимы. Этот процесс начинается в профазе, достигая своего максимума в метафазе и анафазе.
В телофазе митоза происходит декомпактизация вещества хромосом, которое приобретает структуру интерфазного хроматина
Такая митотическая суперспирализация облегчает расхождение хромосом к полюсам митотического веретена в анафазе митоза.

Метафазная хромосома

Слайд 13

Оформить протокол практического занятия: Зарисовать препараты Форма ядра (лентовидная, четковидная, сегментированная,

Оформить протокол практического занятия:
Зарисовать препараты
Форма ядра (лентовидная, четковидная, сегментированная, бобовидная)
Строение интерфазного

ядра
Ядрышко ядра (в растительной и животной клетки)
Одноклеточная водоросль – ацетабулярия

Задания для подготовки к теме №4

Слайд 14

Препараты Лентовидная форма ядра Четковидная форм ядра

Препараты

Лентовидная форма ядра

Четковидная форм ядра

Слайд 15

Препараты Сегментированная форма ядра Бобовидная форма ядра

Препараты

Сегментированная форма ядра

Бобовидная форма ядра

Слайд 16

Препараты Строение интерфазного ядра Классификация структурных элементов интерфазного ядра: хроматин; ядрышко; кариоплазма; кариолемма.

Препараты

Строение интерфазного ядра

Классификация структурных элементов интерфазного ядра:
хроматин;
ядрышко;
кариоплазма;
кариолемма.

Слайд 17

Препараты Ядрышко ядра растительной клетки Ядрышко ядра животной клетки

Препараты

Ядрышко ядра растительной клетки

Ядрышко ядра животной клетки

Слайд 18

Препараты Ацетабулярия – одноклеточная водоросль 1 – шляпка 2 – стебель

Препараты

Ацетабулярия – одноклеточная водоросль

1 – шляпка
2 – стебель
3 – корешок
4 –

ядро
Слайд 19

Определение понятия «жизненный цикл клетки» Определение понятия «митотический цикл» Основные фазы

Определение понятия «жизненный цикл клетки»
Определение понятия «митотический цикл»
Основные фазы митотического цикла,

их продолжительность и главные события этих периодов
Репликация ДНК
Конвариантная репродукция – молекулярный механизм наследственности и изменчивости живых организмов
Строение хромосомы, динамика ее структуры в митотическом цикле
Эндомитоз и политения, их последствия, биологическое значение
Особенности патологического митоза
Факторы, влияющие на митотическую активность
Полиплоидизация, ее последствия и значение для многоклеточного организма.

Вопросы для самоподготовки к теме №5

Слайд 20

Знать: Определение понятий «жизненный цикл клетки» и «митотический цикл» Периоды митотического

Знать:
Определение понятий «жизненный цикл клетки» и «митотический цикл»
Периоды митотического цикла и

основные события этих периодов
Варианты патологических митозов
Механизмы репликации ДНК
Механизмы и биологическое значение полиплоидизации
Понимать:
Значение главных механизмов митотического цикла (реплкация ДНК, равномерное распределение генетического материала) в обеспечении поддержания генетического гомеостаза
Уметь:
Определять фазу митотического цикла, в которой находится клетка

Задания для подготовки к теме №5

Слайд 21

1. Выберите, какой из перечисленных процессов является наиболее характерным для клетки

1. Выберите, какой из перечисленных процессов является наиболее характерным для клетки

в период деления:
а) синтез РНК и белка;
б) репликация ДНК;
в) накопление АТФ, синтез белков, необходимых для деления клетки;
г) синтез РНК;
д) расхождение хромосом;
2. Клеточное ядро содержит в S-периоде количество ДНК:
а) 2с; б) 2с → 4с; в) 4с; г) с; д) 3с;
3. Для клетки в интерфазе характерен набор морфологических признаков:
а) цитоплазма, ядро, ядрышко, глыбки хроматина;
б) цитоплазма, формирование ядра, организация ядрышка, деспирализация (деконденсация) хромосом;
в) цитоплазма, ядро, ядрышко, спирализация (конденсация) хроматина;
г) цитоплазма, дочерние хромосомы расходятся к противоположным полюсам клетки;
д) цитоплазма, максимально спирализованные (конденсированные) хромосомы располагаются по экватору клетки.
4. Нити веретена деления прикрепляются к участкам хромосом, которые называются:
а) центриоли, б) центромеры, в) вторичные перетяжки,
г) спутники, д) плечи
5. Отсутствие цитокинеза приводит:
а) к политении, б) к образованию многоядерных клеток, в) к полиэмбрионии, г) к злокачественному росту, д) к амитозу.

Демонстрационный вариант теста

Слайд 22

6. Эндомитоз – это: а) увеличение количества ядер; б) увеличение количества

6. Эндомитоз – это:
а) увеличение количества ядер;
б) увеличение количества отдельных

генов;
в) многократное копирование ДНК внутри каждой хромосомы;
г) удвоение хромосом без последующего деления ядра клетки;
д) сочетание в ядре геномов, принадлежащих разным видам.
7. В анафазе митоза расходятся хромосомы:
а) гомологичные, б) дочерние, в) только половые,
г) только аутосомы, в) все ответы правильные
8. Укажите стадию клеточного цикла, на которой находится данная клетка:
а) профаза митоза;
б) метафаза митоза;
в) анафаза митоза;
г) телофаза митоза;
д) интерфаза
9. Метафазная хромосома состоит из ……… хроматид (укажите количество)
10. Для передвижения хромосомы к полюсу во время деления клетки необходим район хромосомы, называемый ……..

Демонстрационный вариант теста