Размножение и развитие организмов

Содержание

Слайд 2

– это способность организмов воспроизводить себе подобных. Благодаря размножению поддерживается жизнь на Земле Размножение

– это способность организмов воспроизводить себе подобных.
Благодаря размножению поддерживается жизнь

на Земле

Размножение

Слайд 3

Способы размножения

Способы размножения

Слайд 4

более древний способ размножения, участвует один организм; потомство - точная копия

более древний способ размножения, участвует один организм;
потомство - точная копия

материнского организма;
Происходит без образования гамет.
В основе размножения лежит митоз
Приводит к быстрому увеличению численности особей данного вида при благоприятных условиях

Бесполое размножение

Слайд 5

Простота Полезные признаки передаются из поколения в поколение высокая скорость размножения

Простота
Полезные признаки передаются из поколения в поколение
высокая скорость размножения

отсутствие изменчивости

Недостатки

бесполого размножения

Преимущества бесполого размножения

Слайд 6

Виды бесполого размножения Деление клеток А) митоз (простейшие)

Виды бесполого размножения

Деление клеток А) митоз (простейшие)

Слайд 7

Б) простое бинарное деление (прокариоты)

Б) простое бинарное деление (прокариоты)

Слайд 8

(малярийный плазмодий, трипаносомы) : сначала многократно делится ядро, затем каждое из

(малярийный плазмодий, трипаносомы) :
сначала многократно делится ядро,
затем каждое из дочерних

ядер окружается цитоплазмой, и формируется несколько самостоятельных организмов

В) множественное деление (шизогония)

Слайд 9

Преимущества: споры очень мелкие и легкие, что способствует распространению; Недостатки: очень

Преимущества:
споры очень мелкие и легкие, что
способствует распространению;
Недостатки:
очень маленький запас

питательных
веществ и отсутствие защитных
оболочек

2.Спорообразование

(грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники);

Слайд 10

(дрожжи, гидра) от родительской особи отделяется частичка тела – почка, из

(дрожжи, гидра)
от родительской
особи отделяется
частичка тела –
почка, из которой
развивается новый
организм

3. Почкование


Слайд 11

(морская звезда, гидра, дождевой червь) разделение особи на две или более

(морская звезда, гидра,
дождевой червь)
разделение особи на две или
более частей, каждая

из
которой достраивает
недостающие части
организма

4. Фрагментация

Слайд 12

развитие новой особи из клеток вегетативных органов материнского организма (корня, стебля,

развитие новой особи из клеток вегетативных органов материнского организма (корня, стебля,

листа, подземными побегами и т.д.)
Характерно для высших растений

5. Вегетативное размножение

Слайд 13

Размножение луковицами Размножение ползучими побегами Размножение листовыми черенками Размножение клубнями

Размножение
луковицами

Размножение ползучими
побегами

Размножение листовыми
черенками

Размножение клубнями

Слайд 14

участвует 2 организма – мужской и женский (исключение – партеногенез) преимущества

участвует 2 организма – мужской и женский (исключение – партеногенез)
преимущества

– происходит объединение генетического материала обоих родителей, возникает изменчивость, что способствует лучшей приспособленности организмов в изменяющихся условиях среды;
недостаток – низкая скорость размножения.

Половое размножение

Слайд 15

в результате образуется зигота, из которой развивается новый организм. Виды полового

в результате образуется зигота, из которой развивается новый организм.

Виды полового

размножения

слияние специализированных клеток – гамет (оплодотворение)

Слайд 16

Гаметы подвижные и имеют одинаковые размеры и строение А) изогамия

Гаметы подвижные и имеют одинаковые размеры и строение

А) изогамия

Слайд 17

Гаметы подвижные; женские крупнее мужских и менее подвижны Б) гетерогамия

Гаметы подвижные; женские крупнее мужских и менее подвижны

Б) гетерогамия

Слайд 18

Женские гаметы неподвижные и более крупные, чем мужские. Женские - яйцеклетки;

Женские гаметы неподвижные и более крупные, чем мужские. Женские - яйцеклетки;

мужские – сперматозоиды (со жгутиками) или спермии (без жгутиков)

В) овогамия

Слайд 19

(инфузория – туфелька) . происходит обмен генетической информацией, обновление организмов слияние одноклеточных организмов

(инфузория – туфелька)
.
происходит обмен
генетической информацией,
обновление организмов

слияние одноклеточных организмов


Слайд 20

(трутни у пчел, тля) развитие из неоплодотворенной яйцеклетки партеногенез

(трутни у пчел, тля)
развитие из неоплодотворенной яйцеклетки

партеногенез

Слайд 21

ускорение темпа размножения вида, так как все особи подобных видов способны

ускорение темпа размножения вида, так как все особи подобных видов способны

оставить потомство,
когда из оплодотворённых яйцеклеток развиваются самки, а из неоплодотворённых — самцы, способствует регулированию численных соотношений полов (например, у пчёл).

Преимущества партеногенеза:

Слайд 22

Строение хромосом хроматида (молекула ДНК в составе хромосомы) плечо центромера (перетяжка хромосомы) вторичная перетяжка (ядрышковый организатор)

Строение хромосом

хроматида (молекула ДНК в составе хромосомы)

плечо

центромера (перетяжка

хромосомы)

вторичная перетяжка (ядрышковый организатор)

Слайд 23

Слайд 24

Виды хромосом метацентрические (равноплечие) акроцентрические (неравноплечие) телоцентрические (одноплечие)

Виды хромосом

метацентрические (равноплечие)

акроцентрические (неравноплечие)

телоцентрические (одноплечие)

Слайд 25

Слайд 26

Деление клетки

Деление клетки

Слайд 27

n – количество хромосом с – количество ДНК (хроматид) Как правило

n – количество хромосом
с – количество ДНК (хроматид)
Как правило в деление

вступает клетка с диплоидным набором хромосом, т.е. 2n.
Слайд 28

Если хромосома состоит из одной хроматиды, значит количество хромосом будет равно

Если хромосома состоит из одной хроматиды, значит количество хромосом будет равно

количеству ДНК (хроматид)!
Если набор хромосом – 2n, то количество ДНК соответственно - 2с.
В нашем случае: 2n = 2 хромосомы
2с = 2 ДНК
Если хромосома состоит из 2-х хроматид (молекул ДНК), то количество хромосом записывается 2n, а количество ДНК – 4с
2n = 2 хромосомы
4с = 4 ДНК
Слайд 29

жизнь клетки от одного деления до другого, включая само деление Клеточный цикл

жизнь клетки от одного деления до другого, включая само деление

Клеточный

цикл
Слайд 30

период подготовки клетки к делению Интерфаза

период подготовки клетки к делению

Интерфаза

Слайд 31

синтез и-РНК, синтез строительных белков и белков-ферментов, синтез АТФ, построение клеточных

синтез и-РНК,
синтез строительных белков и белков-ферментов,
синтез АТФ,
построение клеточных

структур,
рост клетки и выполнение ее физиологических функций;

Периоды интерфазы

пресинтетический период (G1)

2n2с

Слайд 32

удвоение молекул ДНК в хромосоме (репликация). Удвоившаяся хромосома состоит из двух

удвоение молекул ДНК в хромосоме (репликация).
Удвоившаяся хромосома состоит из двух

одинаковых хроматид (молекул ДНК в составе хромосомы);

синтетический период

2n4с

Слайд 33

заканчивается подготовка к делению, деление клеточного центра. постсинтетический период 2n4с

заканчивается подготовка к делению, деление клеточного центра.

постсинтетический период

2n4с

Слайд 34

Клеточный цикл интерфаза (подготовительный период) собственно деление клетки кариокинез (деление ядра) цитокинез

Клеточный цикл

интерфаза (подготовительный период)

собственно деление клетки

кариокинез (деление ядра)


цитокинез

Слайд 35

Для эукариотических клеток основным способом деления является митоз

Для эукариотических клеток основным способом деления является митоз

Слайд 36

деление клетки, в результате которого образуется две дочерних клетки – точные копии материнской клетки. Митоз

деление клетки, в результате которого образуется две дочерних клетки – точные

копии материнской клетки.

Митоз

Слайд 37

Профаза 2n4с 2n = 4 хромосомы 4с = 8 ДНК А

Профаза

2n4с

2n = 4 хромосомы
4с = 8 ДНК

А в клетке

тела человека?

2n = 46 хромосом
4с = 92 ДНК

Слайд 38

центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки, на них формируются белковые

центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки, на них формируются белковые

нити веретена деления
хромосомы спирализуются, становятся хорошо видны. Каждая хромосома состоит из 2-х хроматид.
Гомологичные хромосомы лежат хаотично; биваленты не образуются.
растворяется ядрышко и ядерная оболочка
Слайд 39

Метафаза 2n4с 2n = 4 хромосомы 4с = 8 ДНК 2n

Метафаза

2n4с

2n = 4 хромосомы
4с = 8 ДНК

2n = 46

хромосом
4с = 92 ДНК (у человека)
Слайд 40

Хромосомы выстраиваются на экваторе клетки к их перетяжкам – центромерам прикрепляются

Хромосомы выстраиваются на экваторе клетки
к их перетяжкам – центромерам прикрепляются

нити веретена деления
образуется метафазная пластинка
Слайд 41

Анафаза 4n4с Сколько хроматид в каждой хромосоме? Сколько хромосом в клетке?

Анафаза

4n4с

Сколько хроматид в каждой хромосоме?

Сколько хромосом в клетке?

8

1


4n = 8 хромосом
4с = 8 ДНК

4n = 92 хромосомы
4с = 92 ДНК (у человека)

Слайд 42

Нити веретена деления укорачиваются, центромеры делятся пополам, хроматиды расходятся к полюсам клетки

Нити веретена деления укорачиваются, центромеры делятся пополам, хроматиды расходятся к полюсам

клетки
Слайд 43

Телофаза 2n2с 2n = 4 хромосомы 2с = 4 ДНК 2n

Телофаза

2n2с

2n = 4 хромосомы
2с = 4 ДНК

2n = 46

хромосом
2с = 46 ДНК (у человека)
Слайд 44

хромосомы деспирализуются, становятся невидимыми вокруг хромосом образуется ядерная оболочка, в ядрах

хромосомы деспирализуются, становятся невидимыми
вокруг хромосом образуется ядерная оболочка, в ядрах образуются

ядрышки
цитоплазма делится
образуется 2 клетки с набором хромосом идентичным материнской клетке
Слайд 45

профаза интерфаза метафаза анафаза телофаза

профаза

интерфаза

метафаза

анафаза

телофаза

Слайд 46

распределение между образовавшимися клетками одинакового генетического материала, обеспечивается бесполое размножение организмов,

распределение между образовавшимися клетками одинакового генетического материала,
обеспечивается бесполое размножение организмов,


рост
поддержание структуры тканей
Регенерация

Биологическое значение митоза

Слайд 47

Задача С5. Хромосомный набор соматических клеток речного рака равен 116. Определите

Задача

С5. Хромосомный набор соматических клеток речного рака равен 116. Определите хромосомный

набор и число молекул ДНК в одной из клеток в профазе митоза, в метафазе митоза и телофазе митоза. Поясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом.
Слайд 48

2n = 116 хромосом. 1. В профазе митоза: 2n = 116

2n = 116 хромосом.
1. В профазе митоза:
2n = 116 хр.

4с = 232 ДНК
Перед началом деления (в синтетическом периоде интерфазы) произошло удвоение ДНК (редупликация ДНК), каждая хромосома состоит из 2-х хроматид, количество хромосом не изменяется.
2. В метафазе митоза: 2n = 116 хр. 4с = 232 ДНК
Хромосомы, состоящие из 2-х хроматид выстраиваются на экваторе клетки, количество хромосом и ДНК не изменяется.
3. В телофазе митоза: 2n = 116 хр. 2с = 116 ДНК
В анафазе митоза к полюсам расходятся хроматиды и становятся самостоятельными хромосомами. Каждая хромосома из одной ДНК (хроматиды). В телофазе образуется 2 клетки.
Слайд 49

Тест «митоз» 1. Назовите период интерфазы, во время которого каждая хромосома

Тест «митоз»

1. Назовите период интерфазы, во время которого каждая хромосома состоит

из двух хроматид и в клетке происходит синтез белков, накопление энергии, необходимых для деления, делится клеточный центр.
2. Какова роль центриолей в клетке?
3. Деспирализация хромосом при делении клетки происходит в (фаза)
4. Назовите фазу митоза животной клетки, во время которой происходит расхождение хроматид каждой хромосомы к разным полюсам клетки
Слайд 50

5. Какой набор хромосом получается при митотическом делении соматической клетки 6.

5. Какой набор хромосом получается при митотическом делении соматической клетки
6. Сколько

клеток образуется в результате деления митозом материнской клетки
7. Установите последовательность событий клеточного цикла, начиная с интерфазы
А. формирование ядерной оболочки
Б. расхождение дочерних хромосом к полюсам клетки
В. прикрепление нитей веретена деления к центромерам хромосом
Г. спирализация хромосом
Д. синтез органических веществ, деление клеточных органоидов
Е. деление цитоплазмы
Слайд 51

8.Выберите осо­бен­но­сти ми­то­ти­че­ско­го де­ле­ния клетки. 1) к по­лю­сам рас­хо­дят­ся дву­х­ро­ма­тид­ные хромосомы

8.Выберите осо­бен­но­сти ми­то­ти­че­ско­го де­ле­ния клетки.
1) к по­лю­сам рас­хо­дят­ся дву­х­ро­ма­тид­ные хромосомы
2)

к по­лю­сам рас­хо­дят­ся сест­рин­ские хроматиды
3) в до­чер­них клет­ках ока­зы­ва­ют­ся удво­ен­ные хромосомы
4) в ре­зуль­та­те об­ра­зу­ют­ся две ди­пло­ид­ные клетки
5) про­цесс про­хо­дит в одно деление
6) в ре­зуль­та­те об­ра­зу­ют­ся га­п­ло­ид­ные клетки
9. Определите, какая фаза деления изображена на рисунке. Дайте описание данной фазы. Запишите формулу.
Слайд 52

10. Клеточным циклом называется 11. Для чего служит центромера при делении

10. Клеточным циклом называется
11. Для чего служит центромера при делении клетки?
12.

Соматическая клетка кожи человека содержится 46 хромосом. Сколько хромосом будет содержаться в каждой из дочерних клеток, образовавшихся в результате двух митотических делений этой соматической клетки
13. Сколько молекул ДНК находится в каждой хромосоме во время телофазы митоза?
14. В процессе митоза каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, что и материнская, благодаря тому что в интерфазе…
15. Что происходит с двойными хромосомами в результате спирализации?
Слайд 53

16. Определите последовательность событий в процессе митоза А. распределение хромосом по

16. Определите последовательность событий в процессе митоза
А. распределение хромосом по экватору

клетки
Б. деление цитоплазмы
В. спирализация и утолщение хромосом
Г. расхождение хроматид к полюсам клетки
Д. образование новых ядер
17. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания процессов интерфазы клеточного цикла. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны.
1) рост клетки
2) расхождение гомологичных хромосом
3) расхождение хромосом по экватору клетки
4) репликация ДНК
5) синтез органических веществ
Слайд 54

18. Определите, какая фаза деления изображена на рисунке. Дайте описание данной

18. Определите, какая фаза деления изображена на рисунке. Дайте описание данной

фазы. Запишите формулу.
Задача
Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и количество молекул ДНК в одной из клеток стебля перед началом митоза, в анафазе митоза. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды, как они влияют на изменении числа ДНК и хромосом.
Слайд 55

Половое размножение организмов связано с формированием специализированных половых клеток – гамет.

Половое размножение организмов связано с формированием специализированных половых клеток – гамет.

Половые клетки образуются в результате особого типа деления – мейоза
Слайд 56

способ деления клетки, в результате которого из одной материнской клетки образуется

способ деления клетки, в результате которого из одной материнской клетки образуется

4 дочерних с набором хромосом вдвое меньшим, чем в материнской клетке

Мейоз

Слайд 57

Мейоз включает 2, следующих друг за другом, деления – мейоз I

Мейоз включает 2, следующих друг за другом, деления – мейоз I

и мейоз II. Первому делению предшествует интерфаза
Слайд 58

приводит к образованию клеток с гаплоидным набором хромосом Мейоз I (редукционное деление)

приводит к образованию клеток с гаплоидным набором хромосом

Мейоз I (редукционное деление)


Слайд 59

Профаза I 2n4с

Профаза I

2n4с

Слайд 60

центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки, на них формируются белковые

центриоли клеточного центра расходятся к полюсам клетки, на них формируются белковые

нити веретена деления
хромосомы спирализуются, становятся хорошо видны
гомологичные хромосомы сближаются и сливаются друг с другом – конъюгация
Слайд 61

слившиеся гомологичные хромосомы перекручиваются и обмениваются участками – кроссинговер

слившиеся гомологичные хромосомы перекручиваются и обмениваются участками – кроссинговер

Слайд 62

Слившиеся и обменявшиеся участками гомологичные хромосомы называются бивалентом растворяется ядрышко и ядерная оболочка

Слившиеся и обменявшиеся участками гомологичные хромосомы называются бивалентом
растворяется ядрышко и ядерная

оболочка
Слайд 63

Гомологичные хромосомы попарно располагаются на экваторе клетки, к ним прикрепляются нити

Гомологичные хромосомы попарно располагаются на экваторе клетки, к ним прикрепляются нити

веретена деления, образуется метафазная пластинка

Метафаза I

2n4с

Слайд 64

Нити веретена деления укорачиваются, гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки Анафаза I 2n4с

Нити веретена деления укорачиваются, гомологичные хромосомы расходятся к полюсам клетки

Анафаза I


2n4с

Слайд 65

хромосомы деспирализуются, становятся невидимыми (каждая хромосома из 2-х хроматид) вокруг хромосом

хромосомы деспирализуются, становятся невидимыми (каждая хромосома из 2-х хроматид)
вокруг хромосом образуется

ядерная оболочка, в ядрах образуются ядрышки
цитоплазма делится, произошло редукционное деление
образуется 2 клетки с гаплоидным набором хромосом

Телофаза I

n2с

Слайд 66

За первым делением сразу следует второе деление. Интерфазы нет, или она очень короткая, без синтетического периода

За первым делением сразу следует второе деление. Интерфазы нет, или она

очень короткая, без синтетического периода
Слайд 67

Мейоз II (по типу митоза)

Мейоз II (по типу митоза)

Слайд 68

Профаза II n2с

Профаза II

n2с

Слайд 69

Метафаза II n2с

Метафаза II

n2с

Слайд 70

Анафаза II 2n2с

Анафаза II

2n2с

Слайд 71

Телофаза II nс

Телофаза II


Слайд 72

Уменьшение числа хромосом в гаметах препятствует постоянному удвоению числа хромосом при

Уменьшение числа хромосом в гаметах препятствует постоянному удвоению числа хромосом при

оплодотворении. При оплодотворении восстанавливается характерный для вида диплоидный набор хромосом.
Обеспечивается разнообразие генетического материала, попадающего в гаметы, в результате кроссинговера в профазе I и различного сочетания (независимого расхождения) в анафазе I

Биологическое значение мейоза

Слайд 73

сравнение митоза и мейоза

сравнение митоза и мейоза

Слайд 74

С5. В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите, какое количество

С5. В соматических клетках дрозофилы содержится 8 хромосом. Определите, какое количество

хромосом и молекул ДНК содержится в ядрах перед делением, в конце анафазе мейоза I и мейоза II. Объясните полученные результаты.
Слайд 75

Ответ: в ядрах перед началом деления – 8 хромосом, 16 ДНК

Ответ:

в ядрах перед началом деления – 8 хромосом, 16 ДНК (в

синтетическом периоде интерфазы ДНК удваивается, каждая хромосома содержит по 2 хроматиды, количество хромосом не изменяется)
В анафазе мейоза I – 8 хромосом, 16 ДНК (в анафазе мейоза I гомологичные хромосомы расходятся к полюсам и хромосомы содержат по 2 хроматиды, количество хромосом и ДНК не изменяется.)
Первое деление – редукционное, количество хромосом и ДНК уменьшилось в 2 раза, перед вторым делением удвоения ДНК не происходит.
В анафазе мейоза II – 8 хромосом, 8 ДНК (в анафазе II расходятся хроматиды, становятся самостоятельными хромосомами, каждая хромосома содержит по 1 хроматиде)
Слайд 76

Тест «Мейоз» 1. Редукция (уменьшение) числа хромосом происходит в (фаза) 2.

Тест «Мейоз»

1. Редукция (уменьшение) числа хромосом происходит в (фаза)
2. Бивалентами называются
3.

Чем заканчивается второе деление мейоза
4. В процессе мейоза гомологичные хромосомы расходятся в дочерние клетки в (фаза)
5. Сходство митоза и мейоза состоит в
1. способах деления эукариотических клеток
2. способах деления прокариотических клеток
3. наличии двух последовательных делений
4. наличии одинаковых фаз: профазы, метафазы, анафазы, телофазы
5. результатах деления: образовании новых клеток
6. наличии одного деления
Слайд 77

6. Установите соответствие между особенностями протекания процесса и видами деления клетки,

6. Установите соответствие между особенностями протекания процесса и видами деления клетки,

для которых они характерны

особенности протекания процесса

1. дочерние клетки имеют набор хромосом- 2n
2. дочерние клетки имеют набор хромосом – n
3. включает два последовательных деления
4. является основой роста организма
5. происходит в процессе созревания половых клеток

виды деления клетки

А. митоз
Б. мейоз

Слайд 78

7. Какая фаза деления изображена на рисунке. Дайте описание данной фазы. Запишите формулу.

7. Какая фаза деления изображена на рисунке. Дайте описание данной фазы.

Запишите формулу.
Слайд 79

8. Сколько молекул ДНК входит в состав каждой хромосомы в телофазу

8. Сколько молекул ДНК входит в состав каждой хромосомы в
телофазу второго

деления мейоза
9. Какие структуры выстраиваются в плоскости экватора клетки в метафазу первого мейотического деления
10. Обмен генетической информацией между гомологичными
хромосомами называют
11. Сколько хромосом образуется в каждой из клеток после мейоза, если в материнской клетке было 6 хромосом
12. Какие процессы протекают во время мейоза?
1. транскрипция
2. редукционное деление ( с уменьшение числа хромосом)
3. денатурация 4. кроссинговер
5. конъюгация 6. трансляция
Слайд 80

13. Установите последовательность процессов, характерных для первого деления мейоза А. конъюгация

13. Установите последовательность процессов, характерных для первого деления мейоза
А. конъюгация гомологичных

хромосом
Б. разделение пар хромосом и перемещение их к полюсам
В. образование дочерних клеток
Г. расположение гомологичных хромосом в плоскости экватора
14. Какая фаза деления изображена на рисунке
Дайте описание данной фазы. Запишите формулу.
Слайд 81

Задача Хромосомный набор соматических клеток картофеля равен 48. Определите хромосомный набор

Задача
Хромосомный набор соматических клеток картофеля равен 48. Определите хромосомный набор и

число молекул ДНК в клетках при мейозе в профазе мейоза I и метафазе мейоза II. Объясните полученные результаты.
Слайд 82

2n = 48 хр. Профаза 1: 2n = 48 хр 4с

2n = 48 хр.
Профаза 1: 2n = 48 хр 4с =

96 ДНК.
Перед делением (в интерфазе) происходит удвоение ДНК (редупликация), каждая хромосома из 2-х хроматид, количество хромосом не изменяется.
Метафаза 2: n2c
Первое деление мейоза редукционное, количество хромосом уменьшается в 2 раза, каждая хромосома состоит из 2-х хроматид, перед вторым делением удвоения ДНК не происходит.
Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки, количество хромосом и ДНК не меняется.
Слайд 83

прямое деление ядра: веретено деления не образуется, хромосомы не спирализуются, ядро

прямое деление ядра: веретено деления не образуется, хромосомы не спирализуются, ядро

перешнуровывается деления цитоплазмы, как правило, не происходит. Образуются многоядерные клетки.
Встречается у простейших, в клетках соединительной ткани, печени, поджелудочной железы, при патологических разрастаниях (раковые клетки), стареющие клетки
Недостатки: не обеспечивает равномерного распределения генетического материала между дочерними клетками
Преимущества: очень высокая скорость размножения

Амитоз

Слайд 84

Амитоз

Амитоз

Слайд 85

Половые клетки

Половые клетки

Слайд 86

Сперматозоид

Сперматозоид

Слайд 87

Размер: от нескольких десятков мкм до нескольких см. (у человека: ≈

Размер: от нескольких десятков мкм до нескольких см. (у человека: ≈

100 мкм)
Запас питательных веществ
Неподвижны
Ядро гаплоидное

Блестящая оболочка

Лучистый венец

Яйцеклетка

Плазматическая
мембрана

Слайд 88

По количеству желтковых включений: Алецитальные — желтковых включений почти нет (плацентарные млекопитающие) КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК

По количеству желтковых включений:
Алецитальные — желтковых включений почти нет (плацентарные

млекопитающие)

КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК

Слайд 89

Олиголецитальные — желтковых включений мало (моллюски, иглокожие)

Олиголецитальные — желтковых включений мало (моллюски, иглокожие)

Слайд 90

Мезолецитальные — содержат среднее количество желтка (осетровые рыбы, амфибии)

Мезолецитальные — содержат среднее количество желтка (осетровые рыбы, амфибии)

Слайд 91

Полилецитальные — желтковых включений много (членистоногие, рыбы, кроме осетровых, рептилии, птицы)

Полилецитальные — желтковых включений много (членистоногие, рыбы, кроме осетровых, рептилии, птицы)

Слайд 92

По распределению желтковых включений Изолецитальные — желтковые включения распределены равномерно

По распределению желтковых включений

Изолецитальные — желтковые включения распределены равномерно

Слайд 93

Центролецитальные — желтковые включения сконцентрированы в центре

Центролецитальные — желтковые включения сконцентрированы в центре

Слайд 94

Телолецитальные — желтковые включения занимают почти всю клетку, а органеллы и

Телолецитальные — желтковые включения занимают почти всю клетку, а органеллы и

ядро оттеснены к одному полюсу.
Желток смещён к вегетативному полюсу яйцеклетки. Противоположный полюс называется анимальным.
Сюда относятся некоторые полилецитальные (рыбы, кроме осетровых, рептилии, птицы) и все мезолецитальные яйца (осетровые рыбы, амфибии).
Слайд 95

Гаметогенез Процесс образования половых клеток - гамет

Гаметогенез

Процесс образования половых клеток - гамет

Слайд 96

Сперматогенез Процесс образования мужских половых клеток - сперматозоидов

Сперматогенез

Процесс образования мужских половых клеток - сперматозоидов

Слайд 97

(ППК) митоз митоз сперматогонии 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n

(ППК)

митоз

митоз

сперматогонии

2n

2n

2n

2n

2n

2n

2n


2n

рост

сперматоцит I порядка

мейоз I

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

сперматоцит II порядка

мейоз II

сперматиды

сперматозоиды

зона размножения (деления)

зона роста

зона созревания

семенник

первичная половая клетка

Формирование

Слайд 98

Слайд 99

Процесс образования женских половых клеток - яйцеклеток Овогенез (оогенез)

Процесс образования женских половых клеток - яйцеклеток

Овогенез (оогенез)

Слайд 100

ППК митоз митоз оогонии 2n 2n 2n 2n 2n 2n 2n

ППК

митоз

митоз

оогонии

2n

2n

2n

2n

2n

2n

2n


2n

рост

ооцит I порядка

мейоз I

зона размножения (деления)

зона роста

зона созревания

яичник

мейоз II

ооцит II порядка

1 направительное тельце

2 направительное тельце

оотида

яйцеклетка

Слайд 101

Процесс образования яйцеклеток начинается на стадии зародыша: формируются ооциты I порядка

Процесс образования яйцеклеток начинается на стадии зародыша: формируются ооциты I порядка

и начинается мейоз I до стадии профазы. Дальнейшее развитие происходит после полового созревания. Ежемесячно в яичнике формируется ооцит II порядка и происходит мейоз II до стадии метафазы. Дальнейшее развитие возможно только после оплодотворения
Слайд 102

Слайд 103

Задача В кариотипе одного из видов рыб 56 хромосом. Определите число

Задача

В кариотипе одного из видов рыб 56 хромосом. Определите число хромосом

и молекул ДНК в клетках при овогенезе в зоне роста в конце интерфазы и в конце зоны созревания гамет. Объясните полученные результаты.
Слайд 104

2n = 56 хр. 1. В зоне роста в конце интерфазы:

2n = 56 хр.
1. В зоне роста в конце интерфазы: 2n

= 56 хр. 4с = 112 ДНК;
2.В зоне роста происходит подготовка клетки к делению, происходит удвоение (редупликация) ДНК, каждая хромосома состоит из 2-х хроматид, количество хромосом не изменяется. Образуются ооциты 1 порядка.
3. В конце зоны созревания: n=28хр. c = 28 ДНК;
4. В зоне созревания клетки делятся путем мейоза, после первого деления образуются ооцит 2 порядка и направительное тельце (n2c), после второго деления образуется оотида и 3 направительных тельца.
Слайд 105

Оплодотворение

Оплодотворение

Слайд 106

Процесс слияния мужских и женских половых клеток, в результате которого образуется зигота Оплодотворение

Процесс слияния мужских и женских половых клеток, в результате которого образуется

зигота

Оплодотворение

Слайд 107

Восстанавливается характерный для вида набор хромосом Объединение у потомства признаков отцовского и материнского организма Значение оплодотворения

Восстанавливается характерный для вида набор хромосом
Объединение у потомства признаков отцовского и

материнского организма

Значение оплодотворения

Слайд 108

Одновременное созревание половых клеток у самцов и самок (у растений и

Одновременное созревание половых клеток у самцов и самок (у растений и

животных сезонный ритм созревания половых клеток, у млекопитающих и человека – круглогодично)
Обеспечение встречи гамет и биологическая совместимость организмов

Условия оплодотворения

Слайд 109

Слайд 110

Слайд 111

Слайд 112

1. А. – стадия размножения Б - стадия роста В -

1. А. – стадия размножения
Б - стадия роста
В -

стадия созревания
В стадии размножения первичные половые клетки семенника делятся путем митоза. Образуются сперматогонии – 2n2c.
В стадии роста происходит интерфаза, образуются сперматоциты I порядка – 2n4c.
В стадии созревания происходит мейоз. В результате первого деления мейоза образуются сперматоциты II порядка – n2c. В результате второго деления мейоза образуются сперматиды – nc.
3. Этот процесс ведет к образованию сперматозоидов (сперматогенез).
Слайд 113

Вне организма самки рыбы, земноводные Внутри организма самки пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие

Вне организма самки
рыбы, земноводные

Внутри организма самки
пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие
Преимущества:
1. независимость от воды
2. Экономия

биологического материала
3. Большая вероятность встречи гамет

Виды оплодотворения

Наружное

Внутреннее

Слайд 114

Жизненные циклы растений

Жизненные циклы растений

Слайд 115

Водоросли (на примере хламидомонады)

Водоросли (на примере хламидомонады)

Слайд 116

Слайд 117

Слайд 118

Жизненный цикл мхов

Жизненный цикл мхов

Слайд 119

Слайд 120

Взрослое растение мха – гаметофит (раздельнополый) (половое поколение!) – набор хромосом

Взрослое растение мха – гаметофит (раздельнополый) (половое поколение!) – набор хромосом

- n
1. В архегониях (женских половых органах), формирующихся на женском растении, путем митоза образуются женские гаметы – яйцеклетки (n). В антеридиях (мужских половых органах), формирующихся на мужском растении, путем митоза образуются мужские гаметы - спермии (n).
2. Спермии с каплей воды заплывают в архегоний и сливаются с яйцеклеткой (происходит оплодотворение прямо на взрослом растении), образуется зигота (2n).
3. Зигота прорастает (т.е. делится митозом), из нее образуется коробочка на ножке - спорофит (2n). (Спорофит паразитирует на гаметофите).
4. Коробочка – это спорогон (2n), в нем путем мейоза образуются споры (n).
5. Спора прорастает (митоз), из нее образуется зеленая нить – протонема (предросток) – n
Из предростка развивается взрослое растение – гаметофит.
Слайд 121

ВАЖНО!!! Споры всегда гаплоидны, образуются путем МЕЙОЗА!!!! Гаметы (половые клетки) у

ВАЖНО!!!

Споры всегда гаплоидны, образуются путем МЕЙОЗА!!!!
Гаметы (половые клетки) у растений всегда

образуются путем МИТОЗА!!!
Из зиготы образуется спорофит (бесполое поколение)
Из споры образуется гаметофит (половое поколение)
Слайд 122

Задача Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев и коробочки на

Задача

Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев и коробочки на ножке

кукушкина льна? Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления они образуются.
Слайд 123

1. В клетках листьев кукушкина льна гаплоидный набор хромосом (n), они,

1. В клетках листьев кукушкина льна гаплоидный набор хромосом (n), они,

как и всё растение, развиваются из споры с гаплоидным набором хромосом (n) путём митоза.
2. В клетках коробочки на ножке диплоидный набор хромосом (2n), она развивается из зиготы с диплоидным набором хромосом (2n) путём митоза.
Слайд 124

Жизненный цикл папоротников

Жизненный цикл папоротников

Слайд 125

Слайд 126

Взрослое растение папоротника - спорофит (2n). На нижней стороне листьев -

Взрослое растение папоротника - спорофит (2n).
На нижней стороне листьев -

вай образуются спорангии (сорусы), в них путем мейоза образуются споры (n).
Спора прорастает (митоз), из нее образуется сердцевидная пластинка - заросток (гаметофит - n).
На нижней части заростка путем митоза в архегониях образуются яйцеклетки, в антеридиях - сперматозоиды.
В капле воды сперматозоиды переплывают к яйцеклетке, происходит оплодотворение, образуется зигота (2n).
Из зиготы развивается взрослое растение путем митоза.
Слайд 127

Жизненный цикл хвоща

Жизненный цикл хвоща

Слайд 128

Жизненный цикл плауна

Жизненный цикл плауна

Слайд 129

Задача Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев, спор, заростка папоротника.

Задача

Какой хромосомный набор характерен для клеток листьев, спор, заростка папоротника. Объясните,

как формируется набор хромосом в каждом случае.
Слайд 130

1. Для клеток листьев характерен диплоидный набор хромосом (2n). Споры и

1. Для клеток листьев характерен диплоидный набор хромосом (2n). Споры и

клетки заростка имеют гаплоидный набор хромосом (n)
2. Клетки листьев образуются из зиготы путем митоза.
3. Споры образуются путем мейоза в спорангиях (сорусах)
4. Заросток образуется путем митоза из споры.
Слайд 131

Жизненный цикл голосеменных Отдел голосеменные включает 4 класса: саговниковые, гнетовые, гинкговые

Жизненный цикл голосеменных

Отдел голосеменные включает 4 класса: саговниковые, гнетовые, гинкговые и

хвойные).
Только древесные формы, травянистых растений нет.
Хорошо развита проводящая ткань: трахеиды.
Появилось семя, оплодотворение не зависит от воды.
Слайд 132

Семена образуются в шишках. Желто-зеленые шишки – мужские; коричневые – женские.

Семена образуются в шишках.
Желто-зеленые шишки – мужские; коричневые – женские.
В мужских

шишках образуются пыльцевые зерна (происходит микроспорогенез)
Слайд 133

ВАЖНО!!! НАИЗУСТЬ!!! 1. Клетки спорогенной ткани мужской шишки делятся путем МЕЙОЗА

ВАЖНО!!! НАИЗУСТЬ!!!

1. Клетки спорогенной ткани мужской шишки делятся путем МЕЙОЗА ,

в результате образуются гаплоидные МИКРОСПОРЫ.
2. Гаплоидная микроспора делится путем МИТОЗА, в результате образуются две гаплоидные клетки: вегетативная и генеративная.
3. Генеративная клетка делится путем МИТОЗА, в результате образуются два гаплоидных СПЕРМИЯ.
Таким образом, сформировалось пыльцевое зерно (мужской гаметофит), содержащее 2 спермия и одну вегетативную клетку.
Слайд 134

ВАЖНО!!! НАИЗУСТЬ!!! Макроспорогенез: 1. Диплоидные клетки спорогенной ткани женской шишки делятся

ВАЖНО!!! НАИЗУСТЬ!!!

Макроспорогенез:
1. Диплоидные клетки спорогенной ткани женской шишки делятся путем МЕЙОЗА,

в результате образуется гаплоидная МАКРОСПОРА.
2. Гаплоидная макроспора делится путем МИТОЗА, в результате образуются две гаплоидные клетки: одна яйцеклетка, из второй до оплодотворения развивается ГАПЛОИДНЫЙ эндосперм – ткань богатая питательными веществами.
Таким образом, образуется женский гаметофит, состоящий из яйцеклетки и эндосперма.
Слайд 135

Образование семени Пыльцевое зерно ветром переносится на чешую женской шишки. Вегетативная

Образование семени

Пыльцевое зерно ветром переносится на чешую женской шишки.
Вегетативная клетка прорастает

(митоз), образуется пыльцевая трубка.
По пыльцевой трубке спермии попадают в семязачаток.
Один спермий сливается с яйцеклеткой, образуется зигота, из зиготы – зародыш семени.
Второй спермий разрушается.
Слайд 136

Задача Какой хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого зерна и спермиев

Задача

Какой хромосомный набор характерен для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны?

Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки.
Слайд 137

Решение 1. Для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны характерен гаплоидный

Решение
1. Для клеток пыльцевого зерна и спермиев сосны характерен гаплоидный набор

хромосом.
2. Клетки пыльцевого зерна образуются путем митоза из гаплоидной микроспоры (микроспора образуется путем мейоза из спорогенной ткани мужской шишки)
3. Спермии образуются путем митоза из генеративной клетки.
Слайд 138

открыл Сергей Гаврилович Навашин в 1898 году Двойное оплодотворение у цветковых растений

открыл
Сергей Гаврилович Навашин
в 1898 году

Двойное оплодотворение у цветковых растений

Слайд 139

Пестик и тычинка – главные части цветка

Пестик и тычинка – главные части цветка

Слайд 140

Микроспорогенез у покрытосеменных растений Микроспорогенез: 1. Диплоидные клетки спорогенной ткани пыльника

Микроспорогенез у покрытосеменных растений

Микроспорогенез:
1. Диплоидные клетки спорогенной ткани пыльника тычинки делятся

путем мейоза. В результате образуются гаплоидные микроспоры.
2. Гаплоидная микроспора делится путем МИТОЗА, в результате образуются две гаплоидные клетки: вегетативная и генеративная.
3. Генеративная клетка делится путем МИТОЗА, в результате образуются два гаплоидных СПЕРМИЯ.
Таким образом, сформировалось пыльцевое зерно (мужской гаметофит), содержащее 2 спермия и одну вегетативную клетку.
Слайд 141

Макроспорогенез у покрытосеменных растений 1. Диплоидные клетки спорогенной ткани семязачатка делятся

Макроспорогенез у покрытосеменных растений

1. Диплоидные клетки спорогенной ткани семязачатка делятся путем

МЕЙОЗА, в результате образуется гаплоидная МАКРОСПОРА.
2. Гаплоидная макроспора ТРИ РАЗА делится путем МИТОЗА, образуется восьмиядерный зародышевый мешок (женский гаметофит)
3. Одна из клеток – яйцеклетка (n).
4.Два центральных ядра сливаются и образуется центральная диплоидная клетка зародышевого мешка
Слайд 142

Спермий (n) + яйцеклетка(n) = зигота (2n) Спермий (n) + центральная

Спермий (n) + яйцеклетка(n) =
зигота (2n)
Спермий (n) +
центральная клетка (2n)
=

эндосперм (3n)

2n

n

тычинка

пыльцевое зерно

спермии

вегетативная клетка

пестик

рыльце

столбик

завязь

семязачаток

центральная клетка

яйцеклетка

Слайд 143

1. Пыльцевое зерно прилетает на рыльце пестика. 2. Вегетативная клетка пыльцевого

1. Пыльцевое зерно прилетает на рыльце пестика.
2. Вегетативная клетка пыльцевого

зерна прорастает, образует пыльцевую трубку. Пыльцевая трубка по столбику спускается в семязачаток.
3. Два спермия по пыльцевой трубке спускаются в семязачаток.
4. Один спермий сливается с яйцеклеткой, образуется зигота, из зиготы образуется зародыш семени.
5. Второй спермий сливается с центральной диплоидной клеткой, образуется триплоидная клетка, из которой путем митоза развивается эндосперм - ткань, богатая питательными веществами.
Слайд 144

Индивидуальное развитие организма - онтогенез

Индивидуальное развитие организма - онтогенез

Слайд 145

Процесс развития особи с момента образования зиготы до смерти Онтогенез эмбриональный постэмбриональный

Процесс развития особи с момента образования зиготы до смерти

Онтогенез

эмбриональный

постэмбриональный


Слайд 146

С момента образования зиготы до рождения эмбриональный онтогенез этапы дробление гаструла органогенез

С момента образования зиготы до рождения

эмбриональный онтогенез

этапы

дробление

гаструла

органогенез


Слайд 147

. Дробление

.

Дробление

Слайд 148

При дроблении зигота делится митозом на более мелкие клетки - бластомеры.

При дроблении зигота делится митозом на более мелкие клетки - бластомеры.

Клетки не растут и не отделяются друг от друга. Объём зародыша не увеличивается.

зигота

бластомер

Слайд 149

Вначале образуется морула - плотное скопление клеток. При дальнейшем дроблении между

Вначале образуется морула - плотное скопление клеток.
При дальнейшем дроблении между клетками

появляется полость -бластоцель. Зародыш называется бластулой, а его стенка - бластодермой

морула

бластула

бластоцель

бластодерма

Слайд 150

Бластула – однослойный зародыш в форме шара, внутри которого полость - бластоцель

Бластула – однослойный зародыш в форме шара, внутри которого полость -

бластоцель
Слайд 151

1. полное и равномерное все части зиготы делятся одинаково. Образуется целобластула:

1. полное и равномерное
все части зиготы делятся
одинаково.
Образуется целобластула:
однослойная, с полостью

в
центре
(БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ И
ПРИМИТИВНЫЕ ХОРДОВЫЕ )

Виды дробления

Слайд 152

2. полное (дробятся все части зиготы), неравномерное (на вегетативном полюсе зародыша

2. полное (дробятся все части зиготы), неравномерное (на вегетативном полюсе зародыша

клетки намного крупнее), асинхронное (клетки вегетативного полюса делятся медленней).
Образуется амфибластула: её стенка (бластодерма) - многослойная; полость смещена к крыше (анимальному полюсу);
( некоторые рыбы, амфибии)

вегетативный полюс

анимальный полюс

Слайд 153

3. частичное (неполное): дробится лишь апикальная часть зиготы (где находится ядро).

3. частичное (неполное): дробится лишь апикальная часть зиготы (где находится ядро).
Формируется дискобластула:

зародышевый диск (из образовавшихся клеток) располагается на желтке.
(КОСТИСТЫЕ РЫБЫ, ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ, ПТИЦЫ )
Слайд 154

4. полное, асинхронное (клетки делятся не одновременно), отчасти неравномерное (но не

4. полное, асинхронное (клетки делятся не одновременно), отчасти неравномерное (но не столь

резко, как у амфибий).
Образуется бластоциста (зародышевый пузырёк). Содержит трофобласт - однослойную стенку (даёт затем внезародышевые органы); эмбриобласт - скопление бластомеров (в виде узелка) на внутренней поверхности трофобласта у одного из полюсов, бластоцель - полость.
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЧЕЛОВЕК)

трофобласт

эмбриобласт

бластоцель

Слайд 155

Участок стенки бластулы впячивается внутрь, образуется двуслойный зародыш Гаструла

Участок стенки бластулы впячивается внутрь, образуется двуслойный зародыш

Гаструла

Слайд 156

Гаструла – образование двуслойного зародыша. Наружный зародышевый листок – эктодерма. Внутренний

Гаструла – образование двуслойного
зародыша.
Наружный зародышевый листок – эктодерма.
Внутренний зародышевый листок

– энтодерма.
Образуется гастральная (кишечная) полость и первичный рот (бластопор)
Слайд 157

Закладка осевых органов: Из эктодермы – нервная пластинка, нервная трубка Из

Закладка осевых органов:
Из эктодермы – нервная пластинка, нервная трубка
Из энтодермы –

кишечная трубка
Из мезодермы - хорда

нейрула

Слайд 158

Слайд 159

Слайд 160

образование тканей и органов

образование тканей и органов

Слайд 161

постэмбриональный онтогенез С момента рождения до смерти организма прямое развитие непрямое развитие

постэмбриональный онтогенез

С момента рождения до смерти организма

прямое развитие

непрямое развитие


Слайд 162

Потомство похоже на взрослую особь прямое развитие Рыбы пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие

Потомство похоже на взрослую особь

прямое развитие

Рыбы
пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие

Слайд 163

непрямое развитие развитие с неполным превращением (неполным метаморфозом) яйцо личинка взрослая особь

непрямое развитие

развитие с неполным превращением (неполным метаморфозом)

яйцо

личинка

взрослая

особь
Слайд 164

У насекомых неполное превращение характерно для тараканов, богомолов, стрекоз, термитов, подёнок,

У насекомых неполное превращение характерно для тараканов, богомолов, стрекоз, термитов, подёнок,

вшей, пухоедов, равнокрылых (тли, цикады), полужёсткокрылых (клопов), прямокрылых
Слайд 165

развитие с полным превращением (метаморфозом) яйцо личинка (гусеница) куколка взрослая особь (имаго)

развитие с полным превращением (метаморфозом)

яйцо

личинка (гусеница)

куколка

взрослая особь

(имаго)
Слайд 166

У насекомых развитие с полным метаморфозом характерно для жесткокрылых (жуков), двукрылых, перепончатокрылых

У насекомых развитие с полным метаморфозом характерно для жесткокрылых (жуков), двукрылых,

перепончатокрылых