Презентация, доклад по биологии по теме Митоз.Мейоз

Содержание

Способы деления клетокРазличают несколько способов деления клетки: митотическое или непрямое, амитоз или прямое, мейотическое или редукционное (уменьшительное), бинарное деление у бактерий.

Слайд 1АМИТОЗ МИТОЗ МЕЙОЗ

АМИТОЗ МИТОЗ МЕЙОЗ

Слайд 2Способы деления клеток
Различают несколько способов деления клетки: митотическое или непрямое, амитоз

или прямое, мейотическое или редукционное (уменьшительное), бинарное деление у бактерий.
Способы деления клетокРазличают несколько способов деления клетки: митотическое или непрямое, амитоз или прямое, мейотическое или редукционное (уменьшительное),

Слайд 3 АМИТОЗ — прямое (простое) деление интерфазного ядра путем перетяжки, которое происходит вне

митотического цикла, т. е. не сопровождается сложной перестройкой всей клетки, а также спирализацией хромосом.

Амитоз — редкое, но иногда необходимое явление. В большинстве случаев амитоз наблюдается в клетках со сниженной митотической активностью: это стареющие или патологически измененные клетки, часто обреченные на гибель (клетки зародышевых оболочек млекопитающих, опухолевые
 клетки и др.).

Впервые амитоз описан немецким биологом 
Робертом Ремаком в 1841 году,

Термин предложен гистологом 
Вальтером Флеммингом в 1882 году.

АМИТОЗ — прямое (простое) деление интерфазного ядра путем перетяжки, которое происходит вне митотического цикла, т. е. не

Слайд 4При амитозе ядро делится простой перетяжкой без образования веретена деления. Новые

ядра могут оказаться разными по числу хромосом, нередко цитокинез отсутствует, что приводит к многоядерности клеток.

 Цитокинез, цитотомия — деление тела эукариотической клетки. (деление цитоплазмы и органоидов)

Схема митоза

Схема амитоза

При амитозе ядро делится простой перетяжкой без образования веретена деления. Новые ядра могут оказаться разными по числу

Слайд 5В основе передачи наследственной информации, размножения, развития, регенерации лежит деление клеток.

Клетка как таковая существует только в промежутке между делениями

Период существования клетки от момента ее образования путем деления материнской клетки (включая само деление) до собственного деления или смерти называют жизненным (клеточным) циклом

В основе передачи наследственной информации, размножения, развития, регенерации лежит деление клеток. Клетка как таковая существует только в

Слайд 6В жизненном цикле клетки различают несколько фаз:
Фаза деления. Соответствует митотическому делению.



Фаза

роста. Вслед за делением клетка начинает расти, увеличивая свой объем и достигая определенных размеров.




Фаза покоя. Период, во время которого дальнейшая судьба клетки не определена: она может начать подготовку к делению или встать на путь специализации.
В жизненном цикле клетки различают несколько фаз:Фаза деления. Соответствует митотическому делению.Фаза роста. Вслед за делением клетка начинает

Слайд 7Фаза дифференциации (специализации). Наступает после окончания фазы роста. В это время

клетка приобретает определенные структурные и функциональные особенности

Фаза старения. Период, характеризующийся ослаблением жизненных функций клетки и заканчивающийся ее делением или гибелью.

Фаза зрелости. Период функционирования клетки, выполнения тех или иных функций в зависимости от специализации.

Существует два способа деления клеток:
митоз — непрямое деление;
мейоз — деление, характерное для фазы созревания половых клеток.

Фаза дифференциации (специализации). Наступает после окончания фазы роста. В это время клетка приобретает определенные структурные и функциональные

Слайд 8Митотический цикл включает в себя подготовку клетки к процессу деления и

само деление. В жизненный цикл входят длинные или короткие периоды покоя G0, когда клетка выполняет свои функции в организме. После каждого из таких периодов клетка должна перейти либо к митотическому циклу, либо к апоптозу.

Апоптоз - «запрограммированная» клеточная смерть

Митотический цикл включает в себя подготовку клетки к процессу деления и само деление. В жизненный цикл входят

Слайд 9Пресинтетический период (G1) — наиболее продолжительная часть интерфазы, период роста.
Он может

продолжаться от 2—3 ч до нескольких суток
во время него клетка растет,
накапливая энергию и вещества для последующего удвоения ДНК.
Набор хромосом и ДНК 2n2c,
где n — количество хромосом, с — количество нитей ДНК.

Интерфаза.
Подготовка клетки к делению получила название интерфазы. Продолжительность интерфазы, как правило, составляет до 90% всего клеточного цикла
Она состоит из трех периодов.

В пресинтетический период осуществляются процессы подготовки следующего периода интерфазы — синтетического.

Пресинтетический период (G1) — наиболее продолжительная часть интерфазы, период роста.Он может продолжаться от 2—3 ч до нескольких

Слайд 10Синтетический период (S) –

обычно длится 6—10 ч,
включает в себя:

удвоение ДНК, белков, необходимых для формирования хромосом;
увеличение количества РНК.
К концу этого периода каждая хромосома уже состоит из двух идентичных молекул ДНК, двух хроматид, соединенных друг с другом в области центромеры.
В этот же период удваиваются центриоли.
В конце S-периода набор хромосом и ДНК 2n4c.
где n — количество хромосом, с — количество нитей ДНК

Набор хромосом не меняется (2n),
но они становятся двухроматидными - 4c

Синтетический период (S) – обычно длится 6—10 ч, включает в себя: удвоение ДНК, белков, необходимых для формирования

Слайд 11Постсинтетический период (G2) наступает после удвоения хромосом, характеризуется интенсивными процессами синтеза.
Он

длится 2—5 ч
за это время накапливается энергия (АТФ) для предстоящего митоза
синтезируются белки микротрубочек, которые впоследствии образуют веретено деления
синтезируются ферменты

Набор хромосом и ДНК остается 2n4c. где n — количество хромосом, с — количество нитей ДНК.

Теперь клетка может приступать к митозу.

Постсинтетический период (G2) наступает после удвоения хромосом, характеризуется интенсивными процессами синтеза.Он длится 2—5 чза это время накапливается

Слайд 12Митоз — непрямое деление соматических клеток, представляющее собой непрерывный процесс, в

результате которого сначала происходит удвоение, а затем равномерное распределение наследственного материала между дочерними клетками.

Деление клеток
по Э. Руссову (1872)

Деление клеток по Э. Страсбургеру (1875)

Деление клеток
по В. Флеммингу (1882)

Деление клеток
по Э. Б. Уилсону (1900)

Вальтер Флемминг впервые для обозначения непрямого деления клетки ввёл термин «митоз», который впоследствии стал общепринятым

Митоз — непрямое деление соматических клеток, представляющее собой непрерывный процесс, в результате которого сначала происходит удвоение, а

Слайд 13Митоз подразделяют на четыре последовательные фазы:

Профазу;
Метафазу;
Анафазу;
Телофазу;

Митоз подразделяют на четыре последовательные фазы: Профазу; Метафазу; Анафазу; Телофазу;

Слайд 14Профаза

В ядре происходит спирализация ДНК (каждая хромосома состоит из двух

хроматид (2n4c),
Ядрышки исчезают,
пары центриолей расходятся к полюсам клетки.
Отходящие от центриолей микротрубочки начинают образовывать веретено деления.
Разрушение ядерной оболочки

Набор хромосом и ДНК 2n4c.
Профаза В ядре происходит спирализация ДНК (каждая хромосома состоит из двух хроматид (2n4c), Ядрышки исчезают, пары центриолей

Слайд 15Метафаза

Расположение хромосом в плоскости экватора клетки.
Образуется так называемая метафазная пластинка,

состоящая из хромосом.
Нити веретена деления прикрепляются к центромере каждой хромосомы.

Набор хромосом и ДНК 2n4c.
МетафазаРасположение хромосом в плоскости экватора клетки. Образуется так называемая метафазная пластинка, состоящая из хромосом. Нити веретена деления

Слайд 16Анафаза

Каждая хромосома продольно расщепляется на две идентичные хроматиды, которые расходятся

к противоположным полюсам клетки.
Хроматиды становятся дочерними хромосомами

Таким образом, за счет идентичности дочерних хроматид у двух полюсов клетки оказывается одинаковый генетический материал: такой же, какой был в клетке до начала митоза.

Набор хромосом и ДНК 4n4c.
Анафаза Каждая хромосома продольно расщепляется на две идентичные хроматиды, которые расходятся к противоположным полюсам клетки. Хроматиды становятся

Слайд 17Телофаза

Дочерние хромосомы деспирализуются у полюсов клетки и становятся доступными для

транскрипции.
Формируются ядерные оболочки и ядрышки.
Нити веретена деления распадаются.

Набор хромосом и ДНК в дочерних клетках 2n2c.

На этом кариокинез заканчивается, и начинается цитокинез. При этом у животных клеток в экваториальной плоскости возникает перетяжка. Она углубляется до тех пор, пока не происходит разделения двух дочерних клеток.

Телофаза Дочерние хромосомы деспирализуются у полюсов клетки и становятся доступными для транскрипции. Формируются ядерные оболочки и ядрышки.

Слайд 18В профазу происходят процессы:
Происходит спирализация хромосом. Центриоли расходятся к полюсам клетки

и формируется веретено деления. Начинает растворяться ядерная оболочка. (2n4c).
В метафазу происходят процессы:
Хромосомы выстраиваются в плоскости экватора. Нити веретена прикрепляются к центромерам хромосом. (2n4c)
В анафазу происходят процессы:
Делятся центромеры хромосом. Нити веретена растаскивают за центромеры дочерние хромосомы к полюсам клетки. (4n4c).
В телофазу происходят процессы:
Хромосомы деспирализуются; образуется ядерная оболочка; у растений формируется клеточная стенка между дочерними клетками, у животных – перетяжка, которая углубляется и делит материнскую клетку. (2n2c)
В профазу происходят процессы:Происходит спирализация хромосом. Центриоли расходятся к полюсам клетки и формируется веретено деления. Начинает растворяться

Слайд 20Биологическое значение митоза
заключается в воспроизводстве клеток с количественно и качественно

одинаковой генетической информацией. Это обеспечивается тем, что при репликации ДНК возникают два одинаковых набора хромосом, которые в процессе митоза равномерно распределяются по дочерним клеткам.
Митоз необходим:
для нормального развития и роста многоклеточного организма.
лежит в основе процессов заживления повреждений - регенерации
лежит в основе бесполого размножения.
Биологическое значение митоза заключается в воспроизводстве клеток с количественно и качественно одинаковой генетической информацией. Это обеспечивается тем,

Слайд 24Биологическое значение мейоза:

Благодаря мейозу происходит редукция числа хромосом. Из одной диплоидной

клетки образуется 4 гаплоидных.
Благодаря мейозу образуются генетически различные клетки, как между собой, так и с исходной материнской клеткой. Генотипы этих клеток различны, т.к. в процессе мейоза происходит перекомбинация генетического материала за счет кроссинговера, случайного, независимого расхождения гомологичных хромосом, а затем и хроматид.
Благодаря мейозу поддерживается постоянство диплоидного набора хромосом в соматических клетках. В процессе оплодотворения гаплоидные гаметы сливаются, образуя диплоидную зиготу. Зигота делится митозом, образуются соматические клетки с диплоидным набором хромосом.
Биологическое значение мейоза:Благодаря мейозу происходит редукция числа хромосом. Из одной диплоидной клетки образуется 4 гаплоидных.Благодаря мейозу образуются

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