Включает две основные фазы: Интерфаза: подготовка к делению Фазы митоза диплоидной и гаплоидной клетки для ЕГЭ 1. Обеспечение постоянства количества хромосом в ряду поколений клеток 2. Генетическая преемственность между поколениями клеток 3. Образование соматических клеток 4. Образование гамет и эндосперма у растений 5. Обеспечение роста тканей, органов, организма 6. Регенерация Для лучшего понимания фаз митоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=5bq1To_RKEo&t=278s Запомните! В мейоз могут вступать только диплоидные клетки. Гаплоидные клетки никогда НЕ делятся мейозом! Разрушение ядерной мембраны и ядрышка Для лучшего понимания фаз мейоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=kQu6Yfrr6j0
Включает две основные фазы: Интерфаза: подготовка к делению Фазы митоза диплоидной и гаплоидной клетки для ЕГЭ 1. Обеспечение постоянства количества хромосом в ряду поколений клеток 2. Генетическая преемственность между поколениями клеток 3. Образование соматических клеток 4. Образование гамет и эндосперма у растений 5. Обеспечение роста тканей, органов, организма 6. Регенерация Для лучшего понимания фаз митоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=5bq1To_RKEo&t=278s Запомните! В мейоз могут вступать только диплоидные клетки. Гаплоидные клетки никогда НЕ делятся мейозом! Разрушение ядерной мембраны и ядрышка Для лучшего понимания фаз мейоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=kQu6Yfrr6j0
...Читать далее
Оглавление
1. Жизненный цикл клетки: детальный разбор
Митотический (жизненный) цикл клетки
Включает две основные фазы:
- Интерфаза – период между делениями
- Митоз – собственно деление
Интерфаза: подготовка к делению
Рис. 1. Жизненный цикл клетки: интерфаза и М-фаза (митоз).
G1-период (пресинтетический) – 2n2c
- Образование различных видов РНК
- Синтез белков и ферментов
- Увеличение количества органоидов
- Рост клетки
S-период (синтетический) – 2n4c
- Репликация (удвоение) ДНК
- Образование двухроматидных хромосом
- Синтез гистонов
G2-период (постсинтетический) – 2n4c
- Завершение подготовки к делению
- Удвоение центриолей
- Деление митохондрий и хлоропластов
- Синтез АТФ (накопление энергии)
- Накопление ферментов
2. Фазы митоза
Фазы митоза диплоидной и гаплоидной клетки для ЕГЭ
Рис. 2. Таблица "Фазы митоза диплоидной клетки" с рисунками из ЕГЭ.
Рис. 3. Таблица "Фазы митоза гаплоидной клетки" с рисунками из ЕГЭ.
3. Митоз диплоидной клетки (2n2c): детальный разбор
Профаза (2n4c)
- Спирализация (компактизация) хромосом
- Увеличение объема ядра
- Расхождение центриолей к полюсам
- Формирование веретена деления
- Исчезновение ядрышка
- Растворение ядерной оболочки
Метафаза (2n4c)
- К центромере каждой хромосомы подходят по 2 нити веретена с противоположных сторон
- Формирование метафазной пластинки
- Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки
Анафаза (4n4c)
- Хроматиды расходятся к полюсам клетки
- Каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой
- Количество хромосом увеличивается вдвое
- Расщепление хромосомы происходит в области центромеры
Телофаза (2n2c)
- Деспирализация хромосом
- Образование двух ядрышек
- Формирование ядерной оболочки
- Образование двух ядер
- Разрушение веретена деления
- Начинается цитокинез (деление цитоплазмы)
Типы митоза
- Открытый митоз – ядерная оболочка полностью разрушается (животные, высшие растения)
- Закрытый митоз – ядерная оболочка остается целостной (дрожжи, инфузории)
- Полузакрытый митоз – ядерная оболочка частично разрушается (некоторые протисты)
Биологическая роль митоза
1. Обеспечение постоянства количества хромосом в ряду поколений клеток
2. Генетическая преемственность между поколениями клеток
3. Образование соматических клеток
4. Образование гамет и эндосперма у растений
5. Обеспечение роста тканей, органов, организма
6. Регенерация
Для лучшего понимания фаз митоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=5bq1To_RKEo&t=278s
4. Мейоз: детальный разбор
Особенности мейоза
- Конъюгация и кроссинговер в профазе I
- Отсутствие интерфазы между двумя делениями
- Особый характер расхождения хромосом:В анафазе I – целые двухроматидные хромосомы
В анафазе II – сестринские хроматиды
Запомните! В мейоз могут вступать только диплоидные клетки. Гаплоидные клетки никогда НЕ делятся мейозом!
Рис. 4. Фазы мейоза I и мейоза II.
Мейоз I (редукционное деление)
Профаза I (2n4c)
- Спирализация хромосом
- Конъюгация – сближение гомологичных хромосом и образование бивалентов
- Кроссинговер – обмен участками между гомологичными хромосомами
- Образование веретена деления
Разрушение ядерной мембраны и ядрышка
Метафаза I (2n4c)
- Биваленты (пары гомологичных хромосом) выстраиваются на экваторе клетки
- Каждая хромосома внутри бивалента прикреплена к веретену с одной стороны
- Гомологичные хромосомы располагаются друг против друга
Анафаза I (2n4c)
- К полюсам расходятся гомологичные двухроматидные хромосомы
- Следы кроссинговера могут присутствовать или отсутствовать
Телофаза I (1n2c)
- Образуется 2 ядра
- Деспирализация хромосом
- Хромосомы остаются двухроматидными
- Начинается деление цитоплазмы
- Образуются 2 гаплоидные клетки
Мейоз II (эквационное деление)
Профаза II (1n2c)
- Хромосомы непарные (негомологичные), двухроматидные
- Есть веретено деления
- Исчезает ядерная мембрана
Метафаза II (1n2c)
- Непарные двухроматидные хромосомы на экваторе
- Каждая хромосома прикреплена к веретену с двух сторон
Анафаза II (2n2c)
- К полюсам расходятся хроматиды от негомологичных хромосом
- Каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой
- Количество хромосом увеличивается вдвое
Телофаза II (1n1c)
- Образуется 4 ядра
- Деспирализация хромосом
- Хромосомы однохроматидные
- Делится цитоплазма
- Образуются четыре гаплоидные клетки
Для лучшего понимания фаз мейоза рекомендую посмотреть следующее видео с субтитрами или переводом: https://www.youtube.com/watch?v=kQu6Yfrr6j0
Биологическая роль мейоза
- Поддержание постоянства числа хромосом в ряду поколений у организмов одного вида
- Комбинативная изменчивость за счет:
1) Независимого расхождения хромосом в анафазе I
2) Кроссинговера в профазе мейоза I
3) Случайной встречи гамет при оплодотворении - Источник геномных мутаций при нарушении расхождения хромосом
- Образование половых клеток (гамет) у животных и спор у растений