Размножение растительной клетки. Общая характеристика

Содержание

Слайд 2

Общая характеристика размножения растительной клетки

Общая характеристика размножения растительной клетки

Слайд 3

Вегетативное размножение Такой способ размножения характерен для низших растений(одноклеточных водорослей). Он

Вегетативное размножение

Такой способ размножения характерен для низших растений(одноклеточных водорослей). Он

может быть представлен такими формами, как обычное деление материнской клетки путем перетяжки напополам с образованием двух дочерних клеток- присуще сине-зеленым водорослям (цианобактериям). Размножение бурых и зеленых водорослей происходит путем митотического деления ядра с последующей перетяжкой цитоплазмы.
Слайд 4

Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Спорообразование Растения размножаются при помощи специализированных клеток- спор, которые развиваются либо

Спорообразование

Растения размножаются при помощи специализированных клеток- спор, которые развиваются либо

в обычных вегетативных клетках или в особых, именуемых спорангиями. Развитие спор сопровождается делением ядра, которое может происходить несколько раз в зависимости от количества спор. Этот тип бесполого размножения также характерен для одноклеточных водорослей.
Слайд 8

Слайд 9

Митоз Основной способ деления эукариотических клеток большинства высших растений, включающий в

Митоз

Основной способ деления эукариотических клеток большинства высших растений, включающий в

себя несколько фаз в строго определенной последовательности. Таким образом из одной диплоидной материнской клетки( с двойным набором хромосом) образуются две дочерние клетки с таким же диплоидным набором. В результате митоза у растения формируются многие органы(кроме половых).
Слайд 10

Интерфаза В клетке увеличивается число ее органелл и удваивается число хромосом.

Интерфаза

 В клетке увеличивается число ее органелл и удваивается число хромосом.

Слайд 11

Профаза Происходит конденсация хромосом внутри ядра и образование веретена деления в цитоплазме клетки.

Профаза

Происходит конденсация хромосом внутри ядра и образование веретена деления в цитоплазме клетки.

Слайд 12

Прометафаза Распадается ядерная мембрана, хромосомы беспорядочно располагаются в области ядра.

Прометафаза

Распадается ядерная мембрана, хромосомы беспорядочно располагаются в области ядра.

Слайд 13

Метафаза Хромосомы располагаются в экваториальной плоскости веретена деления, образуя метафазную пластинку.

Метафаза

Хромосомы располагаются в экваториальной плоскости веретена деления, образуя метафазную пластинку.

Слайд 14

Анафаза Разделение и последующее расхождение сестринских хроматид в направлении противоположных полюсов клетки.

Анафаза

Разделение и последующее расхождение сестринских хроматид в направлении противоположных полюсов клетки.

Слайд 15

Телофаза Наблюдается деконденсация хромосом и увеличение их в объёме. Происходит реконструкция

Телофаза

  Наблюдается деконденсация хромосом и увеличение их в объёме. Происходит реконструкция

ядерная оболочки, построение мембран новообразованных дочерних ядер. Постепенно восстанавливается наружная и внутренняя ядерные мембраны, восстанавливаются ядерная ламина и ядерные поры.
Слайд 16

Цитокинез Образуются две или более дочерние клетки.

Цитокинез

 Образуются две или более дочерние клетки.

Слайд 17

Биологическая суть митоза Митоз обеспечивает наследственную передачу признаков и свойств в

Биологическая суть митоза

Митоз обеспечивает наследственную передачу признаков и свойств в

ряду поколений клеток при развитии многоклеточного организма. Благодаря точному и равномерному распределению хромосом при митозе все клетки единого организма генетически одинаковы. Митоз обусловливает важнейшие явления жизнедеятельности: рост, развитие и восстановление тканей и органов.
Слайд 18

Мейоз Мейоз — разновидность митоза, в результате которого из диплоидных (2n)

Мейоз

Мейоз — разновидность митоза, в результате которого из диплоидных (2n) соматических

клеток половых желез образуются гаплоидные гаметы (n). Состоит из двух последующих стадий.
Процесс происходит в половых клетках высших растений и водорослей (из зиготы развивается водоросль или же формируются зооспоры).
Слайд 19

Стадии профазы I лептонема пахинема зигонема диплонема диакинез

Стадии профазы I

лептонема

пахинема

зигонема

диплонема

диакинез 

Слайд 20

Упаковка хромосом, конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей (хромосомы укорачиваются). Лептонема

Упаковка хромосом, конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей

(хромосомы укорачиваются).

Лептонема

Слайд 21

Происходит конъюгация — соединение гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из

Происходит конъюгация — соединение гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из бивалентов

и их дальнейшая компактизация.

Зигонема

Слайд 22

В некоторых местах гомологичные хромосомы плотно соединяются, образуя хиазмы. В них

В некоторых местах гомологичные хромосомы плотно соединяются, образуя хиазмы. В них происходит кроссинговер —

обмен участками между гомологичными хромосомами.

Пахинема

Слайд 23

Происходит частичная деконденсация хромосом, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез

Происходит частичная деконденсация хромосом, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез

белка); гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой.

Диплонема

Слайд 24

ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; центриоли

ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; центриоли

расходятся к полюсам; гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой.

Диакинез 

Слайд 25

Бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки. Метафаза I

Бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки.

Метафаза I 

Слайд 26

Микротрубочки сокращаются, биваленты делятся, и хромосомы расходятся к полюсам. Анафаза I

Микротрубочки сокращаются, биваленты делятся, и хромосомы расходятся к полюсам.

Анафаза I 

Слайд 27

Хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. Телофаза I

Хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка.

Телофаза I 

Слайд 28

Происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления расходятся

Происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления

расходятся к полюсам ядра, разрушается ядерная оболочка, образуется веретено деления, перпендикулярное первому веретену.

Профаза II  

Слайд 29

Унивалентные хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» в

Унивалентные хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» в

одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку.

Метафаза II  

Слайд 30

Униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам. Анафаза II

Униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам.

Анафаза II 

Слайд 31

Хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. Телофаза II

Хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка.

Телофаза II 

Слайд 32

Биологическая роль мейоза. 1) Является основным этапом гаметогенеза. 2) Обеспечивает передачу

Биологическая роль мейоза.

1) Является основным этапом гаметогенеза.
2) Обеспечивает передачу генетической

информации от организма к организму при половом размножении.
3) Уменьшение числа хромосом в два раза и образовании гаплоидных гамет.
4) Благодаря при оплодотворении в зиготе восстанавливается диплоидный набор хромосом.