Презентация, доклад по биологии на тему Мейоз

Содержание

МЕЙОЗ – (от греч. Meiosis – уменьшение) – форма ядерного деления, сопровождающаяся уменьшением числа хромосом с диплойдного ( 2n) до гаплойдного (n).Мейоз происходит при образовании сперматозойдов и яйцеклеток у животных (гаметогенез) и при образовании спор у

Слайд 1М Е Й О З
п. Сельцо – 2018 год
Мейоз тасует карты

и сдает их – можно ли так сказать?
М Е Й О Зп. Сельцо – 2018 годМейоз тасует карты и сдает их – можно ли

Слайд 2МЕЙОЗ – (от греч. Meiosis – уменьшение) – форма ядерного деления,

сопровождающаяся уменьшением числа хромосом с диплойдного ( 2n) до гаплойдного (n).

Мейоз происходит при образовании сперматозойдов и яйцеклеток у животных (гаметогенез) и при образовании спор у большинства растений (у которых имеет место чередование поколения). У некоторых низших растений (например, водорослей) чередования поколений нет, и мейоз происходит при образовании гамет.

ЗНАЧЕНИЕ МЕЙОЗА — у организмов, размножающихся половым путем, образуется четыре половые клетки, каждая из которых гаплойдна. При оплодотворении ядра гамет сливаются, образуя зиготу, которая содержит постоянное для каждого вида число хромосом. Кроме того, в результате мейоза создаются множество генных комбинаций, что ведет к изменениям в генотипе и фенотипе потомства.
МЕЙОЗ – (от греч. Meiosis – уменьшение) – форма ядерного деления, сопровождающаяся уменьшением числа хромосом с диплойдного

Слайд 3

Мейо́з (от др.-греч.Мейо́з (от др.-греч. μείωσις — уменьшение) или редукционное деление клетки —

деление ядра эукариотическойМейо́з (от др.-греч. μείωσις — уменьшение) или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической клеткиМейо́з (от др.-греч. μείωσις — уменьшение) или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической клетки с уменьшением числа хромосом в два раза. Мейоз - особый вид деления клетки, при котором число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным.

Мейоз характерен



для образования гамет у животных

для образования спор у высших растений

Мейо́з (от др.-греч.Мейо́з (от др.-греч. μείωσις — уменьшение) или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотическойМейо́з (от др.-греч. μείωσις —

Слайд 4Историческая справка
Немецкий гистолог. Профессор университетов в Праге (с 1873) и

Киле (1876–1901). В 1882 году открыл мейоз у животных.

Флемминг Вальтер
(1843–1905)

Страсбургер Эдвард
(1844–1912)

Немецкий ботаник, по происхождению поляк, член Польской АН в Кракове (1888). Учился в Варшаве, Бонне и Йене. Был доцентом Варшавского (1867–1869), профессором Йенского (1869–1880) и Боннского (1880–1911) университетов. В 1888 году установил явление редукции числа хромосом у растений.

Историческая справка Немецкий гистолог. Профессор университетов в Праге (с 1873) и Киле (1876–1901). В 1882 году открыл

Слайд 5Историческая справка
Немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения.

Профессор Фрайбургского университета. Август Вейсман в 1887 году теоретически обосновал необходимость мейоза как механизма поддержания постоянного числа хромосом.

Август Вейсман
(1834–1914)

Первое подробное описание мейоза в ооцитах кролика дал Уиниуортер в 1900 году.

Изучение мейоза продолжается до сих пор.

Историческая справка    Немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения. Профессор Фрайбургского университета. Август Вейсман в 1887

Слайд 6Типы мейоза
При зиготном типе мейоза, характерном для аскомицетов, базимицетов, некоторых водорослей,

споровиков и др., для которых в жизненном цикле преобладает гаплоидная фаза, две клетки — гаметы — сливаются, образуя зиготу с двойным (диплоидным) набором хромосом. В таком виде диплоидная зигота (покоящаяся спора) приступает к мейозу, дважды делится, в результате образуются четыре гаплоидные клетки, которые продолжают размножаться.

Споровый тип мейоза встречается у высших растений, клетки которых имеют диплоидный набор хромосом. В данном случае в органах размножения растений образовавшиеся после мейоза гаплоидные клетки еще несколько раз делятся.

Другой тип мейоза, гаметный, происходит во время созревания гамет — предшественников зрелых половых клеток. Он встречается у многоклеточных животных, среди некоторых низших растений.

Типы мейозаПри зиготном типе мейоза, характерном для аскомицетов, базимицетов, некоторых водорослей, споровиков и др., для которых в

Слайд 7Механизм мейоза
Включает два последовательных деления клетки, следующих друг за

другом.



Мейоз I

Мейоз II


Эквационное деление приводит к образованию клеток с гаплоидным набором хромосом

Редукционное деление связано с уменьшением числа хромосом в два раза

Мейоз – значительно более длительный процесс по сравнению с митозом: у ржи он идет более двух суток, у дрозофилы – около недели, у человека – три с половиной недели.

Механизм мейоза  Включает два последовательных деления клетки, следующих друг за другом.Мейоз IМейоз IIЭквационное деление приводит к

Слайд 8МЕЙОЗ – это процесс деления половых клеток.
Мейоз состоит из 2 делений.
Первое

деление мейоза (I) называется редукционное. Второе деление мейоза (II) называется эквационное.

Каждое деление мейоза состоит из 4 фаз:
I деление: II деление:
Профаза I - Профаза II
Метафаза I - Метафаза II
Анафаза I - Анафаза II
Телофаза I - Телофаза II

МЕЙОЗ – это процесс деления половых клеток.Мейоз состоит из 2 делений.Первое деление мейоза (I) называется редукционное. Второе

Слайд 9ИНТЕРФАЗА
Продолжительность интерфазы различна у разных видов. Происходит репликация

органелл, клетка увеличивается в размерах. Репликация ДНК и гистонов в основном заканчивается в премейотической интерфазе, но часто захватывает и профазу I. Каждая хромосома представлена теперь парой хроматид, соединенных центроиерой. Хромосомный материал окрашивается, но из всех структур четко видны только ядрышки.

СТАДИИ МЕЙОЗА:
профаза I (лептотена, зиготена, интерфаза II
пахитена, диплотена и диакинез) профаза II
метафаза I метафаза II
анафаза I анафаза II
телофаза I телофаза II

ИНТЕРФАЗА   Продолжительность интерфазы различна у разных видов. Происходит репликация органелл, клетка увеличивается в размерах. Репликация

Слайд 10Профаза I
Самая продолжительная фаза первого деления мейоза. Она включает в

себя большое количество различных, процессов, поэтому ее подразделяют на пять стадий.

Лептотена

Зиготена

Пахитена

Диплотена

Диакинез






1

2

3

4

5

Профаза I Самая продолжительная фаза первого деления мейоза. Она включает в себя большое количество различных, процессов, поэтому

Слайд 11ПРОФАЗА I
ЛЕПТОТЕНА

В эту стадию хромосомы представлены еще как тонкие нити, но

к концу лептотены начинается спирализация.


ЗИГОТЕНА

Хромосомы укорачиваются и становятся видимыми как обособленные структуры. У некоторых организмов они выглядят как нитки бус: участки интенсивно окрашивающегося материала– хромомеры—чередуются у них с неокрашивающимися участками. Хромомеры– это те места, где хромосомный материал сильно спирализован.























ПРОФАЗА IЛЕПТОТЕНАВ эту стадию хромосомы представлены еще как тонкие нити, но к концу лептотены начинается спирализация.ЗИГОТЕНАХромосомы укорачиваются

Слайд 12ПАХИТЕНА









Пара гомологичных
хромосом– бивалент
Центромеры
Гомологичные хромосомы, происходящие из материнской и отцовской гамет, приближаются

одна к другой и коньюгируют. Эти хромосомы одинаковой длины, их центромеры занимают одинаковое положение, и они обычно содержат одинаковое количество генов, расположенных в одинаковой линейной последовательности. Хромомеры гомологичных хромосом лежат бок о бок.

Процесс коньюгации называют также синапсисом; он может начинаться в нескольких точках хромосом, которые потом соединяются по всей длине (как бы застегиваются на молнию). Происходит дальнейшая спирализация, хромосомы превращаются в биваленты.

ПАХИТЕНАПара гомологичныххромосом– бивалентЦентромерыГомологичные хромосомы, происходящие из материнской и отцовской гамет, приближаются одна к другой и коньюгируют. Эти

Слайд 13
ДИПЛОТЕНА
Гомологичные хромосомы, составляющие бивалент, частично отделяются, как будто отталкиваются друг от

друга. Теперь видно, что каждая хромосома состоит из двух хроматид. Хромосомы все еще соединены друг с другом в нескольких точках– хиазмах (греч.-перекрест). В каждой хиазме происходит обмен участками хроматид в результате разрывов и воссоединений, в которых участвуют две из четырех













имеющихся в каждой хиазме нитей. В результате гены из одной хромосомы оказываются связанными с генами из другой хромосомы, что приводит к новым генным комбинациям в образующихся хроматидах. Этот процесс называется кроссинговером. Гомологичные хромосомы после кроссиговера не расходятся, так как сестринские хроматиды остаются прочно связанными вплоть до анафазы.

ДИПЛОТЕНАГомологичные хромосомы, составляющие бивалент, частично отделяются, как будто отталкиваются друг от друга. Теперь видно, что каждая хромосома

Слайд 14ДИАКИНЕЗ
В диакинезе заканчивается процесс кроссинговера, образуются гибридные хромосомы, а так же

происходят процессы, характерные для конца профазы: миграция центриолей и образования веретена деления, разрушение ядрышек и ядерной мембраны, а затем образование нитей веретена деления.






















ДИАКИНЕЗВ диакинезе заканчивается процесс кроссинговера, образуются гибридные хромосомы, а так же происходят процессы, характерные для конца профазы:

Слайд 15МЕТАФАЗА I




















Биваленты выстраиваются в экваториальной плоскости, образуя метафазную пластинку.

АНАФАЗА I
Имеющиеся у

каждого бивалента две центромеры еще не делятся, но сестринские хроматиды уже не примыкают одна к другой. Нити веретена тянут центромеры, каждая из которых связана с двумя хроматидами, к противоположным полюсам веретена.
МЕТАФАЗА IБиваленты выстраиваются в экваториальной плоскости, образуя метафазную пластинку.АНАФАЗА IИмеющиеся у каждого бивалента две центромеры еще не

Слайд 16ТЕЛОФАЗА I
Расхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам клетки означает завершение первого

деления мейоза. Число хромосом в одном наборе стало меньше, но находящиеся на каждом полюсе хромосомы состоят из двух хроматид. Вследстие кроссинговера при образовании хиазм эти хроматиды генетически неидентичны.

У животных и некоторых растений хроматиды деспирализуются, вокруг них на каждом полюсе формируется ядерная мембрана, затем начинается цитокинез.










































ТЕЛОФАЗА IРасхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам клетки означает завершение первого деления мейоза. Число хромосом в одном

Слайд 17Происходит между мейозом I сразу и мейозом II.
Интерфаза II, или

интеркинез

n2c

Она занимает очень короткий период (у растений), но может и вообще отсутствовать (у растений).

Репликации ДНК не происходит, поэтому число хромосом и количество ДНК в клетках или ядрах остаются неизменными.

Обе клетки или ядра после интеркинеза приступают ко второму делению мейоза.

Происходит между мейозом I сразу и мейозом II. Интерфаза II, или интеркинез n2cОна занимает очень короткий период

Слайд 18ИНТЕРФАЗА II
Эта стадия обычно наблюдается только в животных клетках. РЕПЛИКАЦИИ ДНК

НЕ ПРОИСХОДИТ, остальные процессы, характерные для интерфазы, идут.


ПРОФАЗА II












Продолжительность профазы II обратно пропорциональна продолжительности телофазы I. Ядрышки и ядерные мембраны разрушаются, а хроматиды укорачиваются и утолщаются. Центриоли образуют нити веретена деления. Хроматиды располагаются таким образом, что их длинные оси перпендикулярны оси веретена первого деления мейоза.






2

ИНТЕРФАЗА IIЭта стадия обычно наблюдается только в животных клетках. РЕПЛИКАЦИИ ДНК НЕ ПРОИСХОДИТ, остальные процессы, характерные для

Слайд 19МЕТАФАЗА II
При втором делении центромеры ведут себя как двойные структуры. Они

организуют нити веретена, направленные к обоим полюсам, и таким образом выстраиваются по экватору веретена.









АНАФАЗА II

Центромеры делятся, и нити веретена деления растаскивают их к противоположным полюсам. Центромеры тянут за собой отделившиеся друг от друга хроматиды, которые теперь называют хромосомами.







2

МЕТАФАЗА IIПри втором делении центромеры ведут себя как двойные структуры. Они организуют нити веретена, направленные к обоим

Слайд 20ТЕЛОФАЗА II
Эта стадия очень сходна с телофазой митоза. Хромосомы деспирализуются, растягиваются

и после этого плохо различимы. Нити веретена исчезают, а центриоли реплицируются. Вокруг каждого гаплойдного набора хромосом образуется ядерная мембрана. В результате дальнейшего цитокинеза образуются четыре гаплойдных клетки.















2









ТЕЛОФАЗА IIЭта стадия очень сходна с телофазой митоза. Хромосомы деспирализуются, растягиваются и после этого плохо различимы. Нити

Слайд 21ЗАКЛЮЧЕНИЕ

2n
(2c)

n
(2c)
2n
(2c)

n
(2c)
n
(c)
n
(c)
n
(c)
n
(c)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 2n(2c) n(2c)2n(2c) n(2c)n(c)n(c)n(c)n(c)

Слайд 22ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ
1. Уменьшение числа хромосом от диплоидного до гаплоидного сопровождается расхождением

аллелей, так что каждая гамета несет только один аллель по данному локусу.

2. Расположение бивалентов в экваториальной пластинке веретена в метафазе I и хромосом в метафазе II определяется случайным образом. Последующее их разделение в анафазах I и II соответственно создает новые комбинации аллелей в гаметах. Это НЕЗАВИСИМОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ приводит к случайному распределению материнских и отцовских хромосом между дочерними ядрами.

3. В результате образования хиазм в профазе I между гомологичными хромосомами часто происходит кроссинговер , ведущий к образованию новых комбинаций аллелей в половых клетках. При этом распадаются старые группы сцепления генов и возника.ют новые.


Мейоз тасует карты и сдает их

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ1. Уменьшение числа хромосом от диплоидного до гаплоидного сопровождается расхождением аллелей, так что каждая гамета несет

Слайд 23Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Сравнительная характеристика митоза и мейоза

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть