Размножение. Митоз и мейоз

Содержание

Слайд 2

Размножение – воспроизведение себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Это

Размножение – воспроизведение себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни.

Это одно из важнейших свойств живых организмов.
Благодаря размножению происходит:
1. Передача наследственной информации.
2. Сохраняется преемственность поколений.
3. Поддерживается длительность существования вида.
4. Увеличивается численность вида и расширяется территория (ареал) проживания.
В основе размножения лежит клеточное деление, обеспечивающее увеличение количества клеток и рост многоклеточного организма.
Слайд 3

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Слайд 4

Бесполое размножение Собственно бесполое размножение ( одной клеткой) : 1. Деление

Бесполое размножение

Собственно бесполое размножение ( одной клеткой) :
1. Деление надвое (простое)
2.

Митоз
3.Амитоз
4. Почкование
5. Спорообразование

Вегетативное размножение ( группой клеток):
1. Почкование
2. Фрагментация
3. Вегетативное размножение растений

Слайд 5

ЗНАЧЕНИЕ МИТОЗА 1. Приводит к увеличению числа клеток и обеспечивают рост

ЗНАЧЕНИЕ МИТОЗА

1. Приводит к увеличению числа клеток и обеспечивают рост многоклеточного

организма.
2. Обеспечивает замещение изношенных или поврежденных тканей.
3. Сохраняет набор хромосом во всех соматических клетках.
4. Служит механизмом бесполого размножения, при котором создается потомство, генетически идентичное родителям.
5. Позволяет изучить кариотип организма (в метафазе).
Слайд 6

МИТОЗ, ИЛИ НЕПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ Митоз (лат. Mitos – нить) –такое деление

МИТОЗ, ИЛИ НЕПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ

Митоз (лат. Mitos – нить) –такое деление клеточного

ядра, при котором образуется два дочерних ядра с набором хромосом, идентичных родительской клетки.
Митоз = деление ядра + деление цитоплазмы

Впервые митоз у растений наблюдал И.Д. Чистяков в 1874 г., а детально процесс был описан нем. ботаником Э.Страсбургером (1877) и нем. зоологом В.Флемингом (1882)

Слайд 7

Клеточный цикл Период существования клетки от одного деления до другого называется

Клеточный цикл


Период существования клетки от одного деления до другого называется

митотическим, или клеточным циклом.
Клеточный цикл у растений продолжается от 10 до 30 часов. Деление ядра (митоз) занимает около 10% этого времени.
П1 - пресинтетический период
С - синтетический период
П 2 - постсинтетический период


Слайд 8

Строение хромосом в разные периоды клеточного цикла 1 2 3 4

Строение хромосом в разные периоды клеточного цикла

1

2

3

4

1,2 – предсинтети-ческий период; 3

– синтетический и постсинтетический период; 4 – метафаза.

1. В предсинтетический период клетка растет: происходит синтез белка, РНК и увеличивается количество органических веществ.
2. В синтетический период происходит репликация ДНК (удвоение). С этого момента каждая хромосома состоит из двух хроматид.
3. В постсинтетический период идет интенсивный синтез белка и АТФ, необходимых для деления клетки.

Слайд 9

Глыбки хроматина в интерфазном ядре 1. Нить ДНК в виде хроматина.

Глыбки хроматина в интерфазном ядре

1. Нить ДНК в виде хроматина. 2.

Она же в виде хромосомы при делении клетки
Слайд 10

ПРОФАЗА Хроматин спирализуется в двухроматидные хромосомы; ядерная оболочка и ядрышко растворяются;

ПРОФАЗА

Хроматин спирализуется в двухроматидные хромосомы; ядерная оболочка и ядрышко растворяются; центриоли

расходятся к полюсам; (2n 4c).
Слайд 11

МЕТАФАЗА Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки; центриоли образуют нити веретена,

МЕТАФАЗА

Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки; центриоли образуют нити веретена, которые

прикрепляются к центроме-рам хромосом; (2n 4c).
Слайд 12

АНАФАЗА При сокращении нитей веретена центромеры хромосом делятся и хроматиды каждой

АНАФАЗА

При сокращении нитей веретена центромеры хромосом делятся и хроматиды каждой хромосомы

расходятся к полюсам клетки; (4n 4c).

n - количество
хромосом
с – число хроматид

Слайд 13

ТЕЛОФАЗА Однохроматидные (дочерние) хромосомы раскручиваются, формируется ядрышко и вокруг них образуется

ТЕЛОФАЗА

Однохроматидные (дочерние) хромосомы раскручиваются, формируется ядрышко и вокруг них образуется ядерная

оболочка; на экваторе начинает формироваться перегородка; в ядрах 2n2c.
Слайд 14

ЦИТОКИНЕЗ (деление цитоплазмы) Образование двухмембранной перегородки по экватору клетки с последующим

ЦИТОКИНЕЗ (деление цитоплазмы)

Образование двухмембранной перегородки по экватору клетки с последующим полным

отделением дочерних клеток.
У растений по экватору клетки формируется клеточная стенка.

Цитокинез клетки (фото)

Слайд 15

Совокупность хромосом (число, форма и размер) в соматической клетке называется кариотипом.

Совокупность хромосом (число, форма и размер) в соматической клетке называется кариотипом.

Кариотип содержит двойной (диплоидный) набор хромосом (2n), постоянный для каждого вида организмов.

Диплоидный набор хромосом человека

Слайд 16

Слайд 17

Амитоз - прямое деление ядра клетки, без образования хромосом и веретена

Амитоз - прямое деление ядра клетки, без образования хромосом и веретена

деления. Может сопровождаться делением клетки или проходить без деления цитоплазмы, что приводит к образованию дву- и многоядерных клеток.
Наследственная информация между дочерними клетками распределяется неравномерно .
Клетка, образовавшаяся в результате амитоза не способна приступить к митотическому делению.
Слайд 18

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ Половое размножение имеет преимущество по сравнению с беспо-лым, так

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Половое размножение имеет преимущество по сравнению с беспо-лым, так как

принимают участие два родителя.
♂ спермий (n) + ♀ яйцеклетка (n) = зигота (2n)
Зигота несет в себе наследственные признаки обоих родителей, что значительно увеличивает наследственную изменчивость потомков и повышает их возможность в приспособлении к условиям среды

Половое размножение связано с образованием в половых органах (гонадах) специализиро-ванных клеток – гамет, которые образуются в результате особого типа деления клеток –мейоза.

Слайд 19

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. Уменьшение вдвое числа хромосом в ядре (так называемая редукция) происходит при мейозе.

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

Слайд 20

МЕЙОЗ Мейоз состоит из двух последовательных делений – мейоза 1 и

МЕЙОЗ

Мейоз состоит из двух последовательных делений – мейоза 1 и мейоза

2. Удвоение ДНК происходит только перед мейозом 1, а между делениями отсутствует интерфаза.
При первом делении расходятся гомологичные хромосомы и их число уменьшается вдвое, а во втором – хроматиды и образуются зрелые гаметы.
Особенностью первого деления является сложная и длительная по времени профаза.
Слайд 21

Слайд 22

ПРОФАЗА 1 Профаза 1 самая продолжи-тельная Спирализация хроматина в двухроматидные хромосомы;

ПРОФАЗА 1

Профаза 1 самая продолжи-тельная

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.
Слайд 23

Слайд 24

МЕТАФАЗА 1 Гомологичные хромосомы попарно располагаются на экваторе и отталкиваются друг

МЕТАФАЗА 1

Гомологичные хромосомы попарно располагаются на экваторе и отталкиваются друг от

друга. Образуется веретено деления. Нити веретена прикрепляются к двухроматидным хромосомам.
Слайд 25

АНАФАЗА 1 К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид.

АНАФАЗА 1

К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид. Происходит

уменьшение (редукция) хромосом у полюсов клетки.
Слайд 26

ТЕЛОФАЗА 1 В телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних

ТЕЛОФАЗА 1

В телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних клетках

оказывается по одной, а хромосомный набор становится гаплоидным. Однако каждая хромосома состоит из двух хроматид, поэтому клетка сразу же приступает ко второму делению.
Слайд 27

МЕЙОЗ 2 Второе мейотическое деление идет по типу митоза. В анафазе

МЕЙОЗ 2

Второе мейотическое деление идет по типу митоза. В анафазе 2

к полюсам расходятся хроматиды, которые и становятся дочерними хромосомами. Из каждой исходной клетки в результате мейоза образуется четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.
Слайд 28

Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Слайд 29

Д?з П? ?????? заполнить таблицу

Д?з П? ??????
заполнить таблицу