Деление клетки

Содержание

Слайд 2

Мейоз – процесс деления клетки, при котором число хромосом в клетке

Мейоз – процесс деления клетки, при котором число хромосом в клетке

уменьшается вдвое. В результате такого деления образуются гаплоидные (n) половые клетки (гаметы) и споры.

В зиготе после оплодотворения, что приводит к образованию зооспор у водорослей и мицелия грибов.

В половых органах , приводит к образованию гамет

У семенных растений приводит к образованию гаплоидного гаметофита

В 1882 г. Вальтер Флемминг открыл мейоз у животных
В 1888 г. Эдвард Страсбургер открыл мейоз у растений

Слайд 3

МЕЙОЗ Мейоз состоит из 2 делений. Первое деление мейоза (I) называется

МЕЙОЗ

Мейоз состоит из 2 делений.
Первое деление мейоза (I) называется
редукционное.


Второе деление мейоза (II) называется
эквационное.

Каждое деление мейоза состоит из 4 фаз:
I деление: II деление:
Профаза I - Профаза II
Метафаза I - Метафаза II
Анафаза I - Анафаза II
Телофаза I - Телофаза II

Слайд 4

МЕЙОЗ Удвоение ДНК происходит только перед мейозом 1, между делениями отсутствует

МЕЙОЗ

Удвоение ДНК происходит только перед мейозом 1,
между делениями

отсутствует интерфаза.
При первом делении расходятся гомологичные хромосомы и их число уменьшается вдвое,
во втором – хроматиды и образуются зрелые гаметы.
Особенностью первого деления является сложная и длительная по времени профаза.
Слайд 5

Механизм мейоза Интерфаза I Мейоз Мейоз I Интерфаза II Мейоз Мейоз

Механизм мейоза

Интерфаза I

Мейоз Мейоз I

Интерфаза II

Мейоз Мейоз II

Накапливаются энергия и вещества

необходимые для обоих делений мейоза

Редукционное деление

Практически отсутствует; не происходит репликация ДНК

Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом

Слайд 6

Интерфаза – подготовка к делению. Продолжительность интерфазы различна. Во время G1,

Интерфаза – подготовка к делению.


Продолжительность интерфазы различна.
Во время G1,

S, G2- периодов клетка готовится к делению.
В клетке идут такие процессы:
репликация, транскрипция, трансляция.
Идет синтез АТФ.
К концу синтетического периода интерфазы каждая хромосома представлена теперь парой хроматид, соединенных центромерой.
Слайд 7

Строение хромосомы в конце интерфазы

Строение хромосомы в конце интерфазы

Слайд 8

Профаза I Спирализация хроматина в двухроматидные хромосомы; центриоли расходятся к полюсам;

Профаза I

Спирализация хроматина в двухроматидные хромосомы;
центриоли расходятся к полюсам;
сближение

(конъюгация) и укорочение гомологичных хромосом с последующим перекрестом и обменом гомологичными участками (кроссинговер);
растворение ядерной оболочки.

2n4с

Слайд 9

Начало профазы 1 В эту стадию хромосомы представлены еще как тонкие

Начало профазы 1

В эту стадию хромосомы представлены еще как тонкие нити,

но к концу профазы 1 начинается спирализация хромосом; хромосомы укорачиваются и становятся хорошо видимыми.
Слайд 10

Профаза 1 Гомологичные хромосомы, происходящие из материнской и отцовской гамет, приближаются

Профаза 1
Гомологичные хромосомы, происходящие из материнской и отцовской гамет, приближаются одна

к другой и коньюгируют.

Процесс коньюгации может начинаться в нескольких точках хромосом, которые потом соединяются по всей длине (как бы застегиваются на молнию). Происходит дальнейшая спирализация, а хромосомы превращаются в биваленты.

Слайд 11

Гомологичные хромосомы, составляющие бивалент, отделяются, как будто отталкиваются друг от друга.

Гомологичные хромосомы, составляющие бивалент, отделяются, как будто отталкиваются друг от друга.

Теперь видно, что каждая хромосома состоит из двух хроматид. В каждой хроматиде происходит обмен участками.
В результате гены из одной хромосомы оказываются связанными с генами из другой хромосомы, что приводит к новым генным комбинациям в образующихся хроматидах. Этот процесс называется кроссинговером.

Профаза 1

Слайд 12

Конец профазы 1 Заканчивается процесс кроссинговера, образуются гибридные хромосомы, а так

Конец профазы 1

Заканчивается процесс кроссинговера, образуются гибридные хромосомы,
а так же

происходят:
миграция центриолей
образования веретена деления,
разрушение ядрышек и ядерной мембраны,
образование нитей веретена деления.

2n4с

Слайд 13

Метафаза 1 2n4с Расположение пар гомологичных хромосом (бивалент) по экватору клетки

Метафаза 1


2n4с

Расположение пар гомологичных
хромосом (бивалент) по экватору

клетки
К каждой хромосоме присоединяется нить веретена деления только от одного полюса
Материнские и отцовские по происхождению хромосомы ориентированы к полюсам произвольно
Слайд 14

n 2с у каждого полюса Анафаза 1 Биваленты распадаются на две

n 2с у каждого полюса

Анафаза 1

Биваленты распадаются на две хромосомы
Целые

хромосомы конкретной пары расходятся к разным полюсам.
Происходит уменьшение (редукция) хромосом у полюсов клетки.
Каждая хромосома состоит из двух хроматид
Слайд 15

Телофаза 1 Образование двух дочерних клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом. В

Телофаза 1


Образование двух дочерних клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом.
В

телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних клетках оказывается по одной. Однако каждая хромосома состоит из двух хроматид, поэтому клетка сразу же приступает ко второму делению.

n 2с в каждом образовавшемся ядре

Слайд 16

Интерфаза Эта стадия обычно наблюдается только в животных клетках. РЕПЛИКАЦИИ ДНК

Интерфаза
Эта стадия обычно наблюдается только в животных клетках.
РЕПЛИКАЦИИ ДНК

НЕ ПРОИСХОДИТ, остальные процессы,
характерные для интерфазы, идут.

Профаза 2

Сильно укорочена
Кроссинговер не происходит
Проходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом
- Растворение ядерной оболочки и ядрышка
- Спирализация хромосом
- Расхождение центриолей к полюсам клетки
- Образование нитей веретена деления

n2с

Слайд 17

Метафаза 2 Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом:

Метафаза 2

Происходит по принципу митоза, но
при гаплоидном наборе хромосом:
Хромосомы,

состоящие из 2 хроматид, располагаются по экватору клетки
Нити веретена присоединяются к
центромерам (по одной с разных сторон)

n2с

Слайд 18

Анафаза 2 Центромеры делятся, нити веретена деления растаскивают их к противоположным

Анафаза 2

Центромеры делятся,
нити веретена деления растаскивают их к противоположным

полюсам.
Центромеры тянут за собой отделившиеся друг от друга хроматиды, которые теперь называют хромосомами.
У полюсов - дочерние хромосомы, состоящие из одной хроматиды

nс у каждого полюса

Слайд 19

Телофаза 2 Хромосомы деспирализуются, растягиваются и будут не различимы. Нити веретена

Телофаза 2

Хромосомы деспирализуются,
растягиваются и будут не различимы.
Нити веретена исчезают.
Центриоли

реплицируются.
Вокруг каждого гаплоидного набора хромосом образуется ядерная мембрана.
В результате дальнейшего цитокинеза образуются четыре гаплоидных клетки.

nс в каждом образовавшемся ядре

Слайд 20

Итог

Итог

Слайд 21

2n (4c) n (2c) 2n (2c) n (2c) n (c) n

2n
(4c)

n
(2c)

2n
(2c)

n
(2c)

n
(c)

n
(c)

n
(c)

n
(c)

Итог

Слайд 22

Происходит поддержание числа хромосом из поколения в поколение. Зрелые гаметы получают

Происходит поддержание числа хромосом из поколения в поколение. Зрелые гаметы получают

гаплоидное число (n) хромосом, а при оплодотворении восстанавливается характерное для данного вида диплоидное число хромосом.
Образуется большое количество новых комбинаций генов при кроссинговере и слиянии гамет (комбинативная изменчивость), что дает новый материал для эволюции (потомки отличаются от родителей).
♂ (n) + ♀ (n) = зигота (2n) → новый организм (2n)

Значение мейоза

Слайд 23

Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Слайд 24

А) Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания

А) Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания

процессов, которые происходят в профазе первого деления мейоза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) образование двух ядер
2) расхождение гомологичных хромосом
3) сближение гомологичных хромосом
4) обмен участками гомологичных хромосом
5) спирализация хромосом

Задание №1

Б) Выберите три от­ли­чия пер­во­го де­ле­ния мей­о­за от второго
1) на эк­ва­то­ре клет­ки рас­по­ла­га­ют­ся пары го­мо­ло­гич­ных хромосом
2) от­сут­ству­ет телофаза
3) про­ис­хо­дит конъ­юга­ция и крос­син­го­вер хромосом
4) от­сут­ству­ет конъ­юга­ция и крос­син­го­вер хромосом
5) к по­лю­сам клет­ки рас­хо­дят­ся сест­рин­ские хроматиды
6) к по­лю­сам клет­ки рас­хо­дят­ся го­мо­ло­гич­ные хромосомы

Слайд 25

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: Установите

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

Установите соответствие

между особенностями клеточного деления и его видом.

Задание №2

Слайд 26

А) Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза. 1) расположение пар

А) Установите последовательность процессов, происходящих в ходе мейоза.
1) расположение пар гомологичных

хромосом в экваториальной плоскости
2) конъюгация, кроссинговер
3) расхождение сестринских хроматид
4) образование гаплоидных ядер с однохроматидными хромосомами
5) расхождение гомологичных хромосом

Задание №3

Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом.

Задание №4

Слайд 27

А) Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие

А) Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках.
Какие

процессы они иллюстрируют? К чему приводят эти процессы?

Задание №5

Б) Определите тип и фазу деления исходной диплоидной клетки, изображённой на схеме. Дайте обоснованный ответ.