Жизненный цикл клетки

Содержание

Слайд 2

Что такое жизненный цикл? Это последовательность процессов, осуществляемых клеткой во временном

Что такое жизненный цикл?

Это последовательность процессов, осуществляемых клеткой во временном промежутке

между ее образованием и делением или гибелью (в случаях с нервными клетками или эритроцитами, когда клетка не делится). Это может быть разный по длительности временной интервал.
Пример: жизнь эукариотической клетки может продолжаться и 20 минут, и несколько лет.
Человеческие лейкоциты живут 4-5 суток, клетки костного мозга всего 8—12 часов, а клетки кожи целых 10—20 суток.
Слайд 3

Процессы, характеризующие цикл РОСТ Клетка увеличивается и готовится к воспроизведению второго набора ДНК-молекул.

Процессы, характеризующие цикл

РОСТ
Клетка увеличивается и готовится к воспроизведению второго набора ДНК-молекул.

Слайд 4

РАЗВИТИЕ В этот период клетка занимается синтезированием необходимых веществ, удвоением молекул ДНК.

РАЗВИТИЕ
В этот период клетка занимается синтезированием необходимых веществ, удвоением молекул ДНК.

Слайд 5

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ Это видоизменение клетки для того, чтобы она могла пройти все

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
Это видоизменение клетки для того, чтобы она могла пройти все необходимые

для ее жизнедеятельности процессы своевременно и полноценно. Продолжается до момента наступления зрелости. Тогда молекулы ДНК удвоены. И клетка может перейти к делению.
Слайд 6

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Это выполнение клеткой предназначенных для нее функций до момента деления.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Это выполнение клеткой предназначенных для нее функций до момента деления.
Примеры выполняемых

клеткой функций:
выделяет секреты;
переносит кислород;
передает сигналы.
Слайд 7

Периоды, их характеристики Интерфаза Интерфаза делится на три фазы. Пресинтетическая. Больше

Периоды, их характеристики

Интерфаза
Интерфаза делится на три фазы.
Пресинтетическая. Больше других по длительности. На этом

этапе происходит рост, дифференцирование клеток. Они выполняют свои функции. Ядра клеток содержат наборы хромосом, в каждом из которых есть одна молекула ДНК. Генетическая информация в ДНК работает во всю мощь, синтезируя РНК и белки.
Синтетическая. Начинается с момента появления специальных белков-активаторов, которые запускают синтез ДНК. Теперь клетка уже не может вернуться к предыдущему периоду, должно будет произойти деление. Здесь происходит удвоение ДНК (соответственно, удваивается и набор генов, и количество белков). У каждой хромосомы на этом этапе уже две хроматиды - дочерние молекулы ДНК. Пока они соединены. 
Постсинтетическая. Происходит подготовка клеток непосредственно к делению - митозу. Усиленно синтезируются АТФ, белки, углеводы, липиды и РНК. Происходит формирование новых органелл. Клетка сильно увеличивается в размерах. Идет синтез специальных белков-регуляторов, без которых невозможен переход к делению. Происходит важнейший процесс подготовки клетки к делению - ее спирализация.
На этом этапе рост клетки полностью завершается.
Слайд 8

Митоз Этап непосредственного деления клетки. В случае митоза это деление непрямого

Митоз
Этап непосредственного деления клетки. В случае митоза это деление непрямого типа.

Свойственно в большинстве своем эукариотическим организмам. Длится примерно 1 час. Весь этап состоит из четырех фаз:
1. Профаза. Происходит спирализация ДНК: преобразование бесформенного хроматина в клетках. Он оформляется в виде четких структур. Затем происходит распад оболочки ядра. Хромосомы попадают в цитоплазму. Следующий шаг - перемещение центриолей. Они оказываются у полюсов клетки. Так происходит образование центров веретена деления.
Слайд 9

2. Метафаза. Хромосомы оказываются в зоне экватора клетки. В каждую входит

2. Метафаза. Хромосомы оказываются в зоне экватора клетки. В каждую входит

две хроматиды, которые соединяют центромеры. Далее следует соединение с ними нитей веретена деления.
Слайд 10

3. Анафаза. Длится меньше других по времени. Происходит распад хромосом на

3. Анафаза. Длится меньше других по времени. Происходит распад хромосом на

две отдельные дочерние. Они оттягиваются нитями веретена к полюсам клетки. Но на этом этапе еще не достигают их.
Слайд 11

4. Телофаза. Хроматиды добираются до полюсов клетки и располагаются на них.

4. Телофаза. Хроматиды добираются до полюсов клетки и располагаются на них.

Начинается деспирализация: хромосомы превращаются снова в бесформенный хроматин. Происходит формирование ядра и его оболочки, разрушение нитей веретена деления. Цитоплазма в этой фазе делится (процесс, называемый цитокинезом). Результатом деления является образование двух дочерних клеток.
Слайд 12

Цитокинез Процесс деления цитоплазмы. Образованная еще на этапе митоза перетяжка углубляется

Цитокинез

Процесс деления цитоплазмы. Образованная еще на этапе митоза перетяжка углубляется и

постепенно перетягивается, разделяя материнскую клетку на две дочерние, идентичные материнским по набору компонентов.
ПРИМЕЧАНИЕ
Бывает, что этап цитокинеза не наступает. Тогда образуется клетка с несколькими ядрами — многоядерная.
Слайд 13

Мейоз Описание Название процесса происходит от греческого слова со значением «уменьшение».

Мейоз

Описание
Название процесса происходит от греческого слова со значением «уменьшение». Предполагается деление

ядра на четыре дочерних вместо двух при миотическом делении. В каждом из них заключено в два раза меньше хромосом, чем в материнском. Каждый набор хромосом разный. У животных образуются гаметы, а у растений — споры.
Стадии
Характеризуется двумя процессами деления, идущими друг за другом - мейотическими делениями. Каждое из них состоит из четырех стадий: профазы, метафазы, анафазы, телофазы.
Первое деление — редукционное. Из одной исходной клетки образуются две дочерние.
Слайд 14

Профаза 1 длится дольше других. Подразделяется еще на пять уровней: лептотена

Профаза 1 длится дольше других. Подразделяется еще на пять уровней:
лептотена

— увеличивается ядро, начинают спирализироваться хромосомы;
зиготена — две хромосомы одной формы и размера (материнская и отцовская) плотно прилегают друг к другу центромерами.
пахитена — происходит обмен генетическими данными между соединившимися хромосомами, который называется кроссинговером («перекрещиванием» с английского), продолжается спирализация;
диплотена — хромосомы расходятся, происходит их спирализация и укорачивание.
Слайд 15

Метафаза 1 характеризуется распределением соединенных (бивалентных) хромосом на экваторе клетки и

Метафаза 1 характеризуется распределением соединенных (бивалентных) хромосом на экваторе клетки и

прикреплением к ним нитей веретена деления.
Анафаза 1 характеризуется расхождением по полюсам клетки хромосом, а не хроматид, как при митозе.
Телофаза 1 — тоже образуются две хроматиды, но так как хромосомы прошли процесс кроссинговера (обмена генетическими частями), то эти хроматиды не идентичны родительским и друг другу.
Слайд 16

Второе мейотическое деление — эквационное. Сходно митозу. Интерфаза 2 свойственна только

Второе мейотическое деление — эквационное. Сходно митозу.
Интерфаза 2 свойственна только животным

клеткам. Отличается тем, что молекулы ДНК не удваиваются.
Профаза 2 — происходит утолщение и укорачивание хромосом, разрушение ядра и оболочки, образование веретена деления.
Метафаза 2 — происходит выстраивание хромосом на экваторе, отхождение нитей к полюсам, образование пластинки.
Анафаза 2 — деление центромер и оттягивание разделившихся хромосом.
Телофаза 2 — деспирализация хромосом. Они перестают быть видимыми. Исчезновение нитей, формирование ядерной оболочки и клеточной стенки (растения). Исходная клетка разделилась на четыре дочерние.
Слайд 17

Мейоз делает более широким разнообразие формирующихся организмов за счет перекрещивания хромосом

Мейоз делает более широким разнообразие формирующихся организмов за счет перекрещивания хромосом

и обмена генетическим материалом между ними.
Слайд 18

Биологическое значение митоза В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки

Биологическое значение митоза

В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки с

тем же набором хромосом, что был у материнской клетки. Сохраняется преемственность в ряду клеточных поколений.
Слайд 19

Биологическое значение мейоза Процесс деления клеток-эукариотов способом мейоза играет большую роль,

Биологическое значение мейоза

Процесс деления клеток-эукариотов способом мейоза играет большую роль, особенно

в образовании клеток половой системы – гамет. В процессе оплодотворения, когда гаметы сливаются, новый организм получает диплоидный набор хромосом и тем самым сохраняются признаки кариотипа. Если бы не было мейоза, то в результате размножения число хромосом постоянно бы росло.