Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Амитоз. Эндомитоз

Содержание

Слайд 2

Жизненный цикл клетки Жизненный цикл клетки – это период жизни клетки

Жизненный цикл клетки

Жизненный цикл клетки – это период жизни клетки

от её появления до окончания деления или гибели.
Данный цикл состоит из одного длительного периода (интерфазы) и двух коротких ( митоз и цитокинез).
Интерфаза - период жизненного цикла клетки, во время которого она живёт, функционирует и готовится к делению.
Первый период интерфазы – пресинтетический. В данном периоде клетка проявляет наибольшую активность : ДНК руководит синтезом РНК и белков, клетка растёт, дифференцируется. На данном этапе клетка содержит 2 копии ДНК и диплоидный набор хромосом ( 2n2c).
Во время синтетического периода происходит синтез и удваивание ДНК,увеличивается количество генов и белков хроматина. Генетическая формула становиться 2n4c. После полной репликации ДНК, белок-активатор разрушается, и клетка может переходить к следующему периоду.
В постсинтетическом периоде клетки готовятся к митозу. Происходит постепенное разрушение цитоскелета, начинается конденсация и спирализация хроматина. Усиливается синтез АТФ, белков, РНК, липидов и углеводов. Формируются новые органеллы клетки
Слайд 3

К числу важнейших изменений в клетке, которые происходят в интерфазе, относятся

К числу важнейших изменений в клетке, которые происходят в интерфазе, относятся

:
спирализация и сокращение половинок хромосом
удвоение центриолей
синтез белков будущего ахроматинового веретена
синтез высокоэнергетических соединений (в основном, АТФ)
Слайд 4

Следующий после митоза этап клеточного цикла - цитокинез По экватору материнской

Следующий после митоза этап клеточного цикла - цитокинез

По экватору материнской

клетки животных организмов образуется перетяжка. Микрофилламенты образуют кольцо, которое постепенно уменьшается и углубляет перетяжку по периметру клетки.
Через некоторое время материнская клетка делится на две дочерние. В образовании перетяжки и её углублении, а также в полном делении дочерних клеток активное участие берёт цитоскелет. После цитокинеза обе дочерние клетки содержат все компоненты материнской клетки.
Слайд 5

Деление клетки Митоз Мейоз Амитоз Деление клеток — это естественный процесс,

Деление клетки

Митоз

Мейоз

Амитоз

Деление клеток — это естественный процесс, который обеспечивает нормальный

рост, развитие и размножение организма. За счет этого увеличивается количество клеток, осуществляется рост тканей, половое размножение и передача наследственного материала.

Эндомитоз

Слайд 6

Митоз Митоз — это деление клеток, в конечном итоге которого из

Митоз

Митоз — это деление клеток, в конечном итоге которого из

материнской клетки образуется две дочерние с идентичным количеством и порядком хромосом. Данный процесс происходить у соматических клеток и обеспечивает их рост, регенерацию и развитие.
Наибольшая скорость митоза наблюдается в зародышевых клетках, наименьшая — в тканях с высокой степенью дифференциации, если их клетки вообще делятся.

Значение митоза:
рост многоклеточного организма,
бесполое размножение,
замещение клеток различных тканей у многоклеточных организмов,
у некоторых видов может происходить регенерация частей тела
Генетическая стабильность

Слайд 7

Профаза митоза В профаза происходят такие процессы : конденсация хромосом Исчезновение

Профаза митоза

В профаза происходят такие процессы :
конденсация хромосом
Исчезновение

ядрышек ( связано с неактивностью ядрышковых организаторов, так как они находятся в спирализованном виде и не взаимодействуют друг с другом)
Ядерна оболочка распадается
Образуются нити веретена деления
Происходит фрагментация ЭПС на мелкие вакуоли
Слайд 8

Прометафаза Ключевые процессы прометафазы идут большей часть последовательно: Хаотичное расположение и

Прометафаза

Ключевые процессы прометафазы идут большей часть последовательно:
Хаотичное расположение и движение

хромосом в цитоплазме.
Соединение их с микротрубочками.
Движение хромосом в экваториальную плоскость клетки.
Слайд 9

Метафаза Признаком начала метафазы является расположение хромосом по экватору, образуется так

Метафаза

Признаком начала метафазы является расположение хромосом по экватору, образуется так называемая

метафазная пластинка. Хромосомы находятся в экваториальной плоскости довольно длительное время. Как показано в последние годы, в это время происходит смена белков в центромерах хромосом, что позволяет в дальнейшем разделить их.
Слайд 10

Анафаза Анафаза самая короткая фаза митоза. Она начинается, когда центромеры хромосом

Анафаза

Анафаза самая короткая фаза митоза. Она начинается, когда центромеры хромосом разделяются

на две части.

Сестринские хроматиды разделяются, каждая двигается к своему полюсу.
Полюса удаляются друг от друга.

Такое движение продолжается до тех пор, пока хроматиды, ставшие самостоятельными хромосомами, не достигнут полюсов. В результате у каждого полюса деления образуется полный набор хромосом, характерный для данного вида.

Слайд 11

Телофаза Телофаза начинается, когда хромосомы перестают двигаться, остановившись у полюсов. Движение

Телофаза

Телофаза начинается, когда хромосомы перестают двигаться, остановившись у полюсов.

Движение хромосом останавливается
Хромосомы

деконденсируются
Появляются ядрышки
Восстанавливается ядерная оболочка
Большая часть микротрубочек исчезает

Обычно телофаза заканчивается разделением цитоплазмы, т. е. цитокинезом.

Слайд 12

Амитоз Амитоз — прямое деление клетки, при котором ядро делится путём

Амитоз

Амитоз — прямое деление клетки, при котором ядро делится путём перешнуровки

без предшествующей перестройки:
• хромосомы не проходят цикла спирализации;
• не образуется веретено деления;
• клетка делится сразу после репликации ДНК;
• ДНК между дочерними клетками распределяется неравномерно.

Результатом амитоза является увеличение количества дочерних клеток, но возможно образование многоядерный или одноядерных клеток из-за неравномерного распределения информации между клетками.

Слайд 13

Мейоз Мейоз — способ деления эукариотических клеток, в результате которого из

Мейоз

Мейоз — способ деления эукариотических клеток, в результате которого из

одной материнской клетки образуются четыре дочерние с уменьшенным в два раза набором хромосом. На этапе интерфазы (предшествует мейозу) происходит репликация ДНК с последующим удвоением хромосом. Клетки с диплоидным набором хромосом, каждая состоит из одной хромосомной нити (хромонемы). После интерфазы хромосомы становятся удвоенными, а их диплоидное число 2n сохраняется. Центриоли в клеточном центре удваиваются.

Значение мейоза :
комбинативная изменчивость
обеспечение механизма полового размножения, при котором сохраняется постоянство числа хромосом у вида

Слайд 14

Мейоз 1 Профаза I Самая длинная и сложная фаза мейоза. Связано

Мейоз 1

Профаза I
Самая длинная и сложная фаза мейоза.

Связано это с тем,

что в это время гомологичные хромосомы сближаются и обмениваются участками ДНК (происходят конъюгация и кроссинговер).

Спаренные гомологичные хромосомы называются бивалентами. Связь обеспечивается центромерами между сестринскими хроматидами и хиазмами между несестринскими.
Биваленты обособляются и располагаются по периферии ядра, а ядрышко исчезает.

Метафаза I

Окончательно формируется веретено деления, пары хромосом выстраиваются друг против друга по экватору

Анафаза l
Гомологичные хромосомы разъединяются и расходятся к разным полюсам клетки.

Телофаза I
Восстанавливаются ядра. Хромосомы деспирализуются в тонкий хроматин. Клетка делится надвое.

Слайд 15

Мейоз ll Профаза II исчезают ядра и ядрышки Спирализация хроматид Формирование

Мейоз ll

Профаза II
исчезают ядра и ядрышки
Спирализация хроматид
Формирование веретена деления


Метафаза II
к каждой хромосоме прикрепляется по две нити веретена деления

Анафаза II
1) хроматиды расходятся к полюсам клетки

Телофаза II
деспирализация хромосом
Исчезновение веретена деления
Образование ядер и ядрышек
Деление цитоплазмы и образование клеточной стенки

Слайд 16

Эндомитоз Эндомито́з — процесс удвоения числа хромосом в ядрах клеток многих

Эндомитоз

Эндомито́з — процесс удвоения числа хромосом в ядрах клеток многих

протистов, растений и животных, за которым не следует процесс деления ядра и самой клетки.

При этом типе деления после репликации ДНК не происходит разделения хромосом на две дочерние хроматиды. Это приводит к увеличению числа хромосом в клетке. Так возникают полиплоидные клетки. В норме этот процесс имеет место в ин­тенсивно функционирующих тканях, например, в печени.