Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Особенности первого (редукционного) мейотического деления




Мейоз. Сходство и различия между митозом и мейозом

Амитоз как нетипичный способ деления клетки

Деления клетки бывают прямым (амитоз) и непрямым (митоз, мейоз). Большинство соматических клеток делятся путём митоза.

Амитоз -прямое деление клетки, при котором не образуется аппарат деления и хромосомы в световом микроскопе неразличимы. Ядро делится путём кольцевой перетяжки.

При амитозе часто наблюдается только деления ядра. В этом случае возникают двух – и многоядерные клетки; если же за делением ядра следует деление цитоплазмы, то распределение ДНК и клеточных элементов происходит произвольно, неравномерно.

Амитоз наблюдается в простейших, клетках растений и животных. У человека такой тип деления характерен для клеток печени, хрящей, роговицы глаза.

Амитоз наблюдается также в некоторых высокоспециализированных клетках с ослабленной физиологической активностью, дегенерирующих клетках, либо при различных патологических процессах, таких как злокачественный рост, воспаление и т.п.

Клетки, образованные в результате амитоза, имеют измененный кариотип и чаще всего быстро гибнут (например, клетки зародышевых оболочек млекопитающихся).

Амитоз в отличие от митоза является более экономным способом деления, так как энергетические затраты при амитозе весьма незначительны.

 

Мейоз – это такой способ клеточного деления, в результате которого из диплоидных (2n) соматических клеток половых желёз образуются гаплоидные гаметы (n).

В ходе дальнейшего оплодотворения ядра гамет сливаются и восстанавливается диплоидный набор хромосом. Таким образом, основное биологическое значение мейоза заключается в обеспечении постоянства числа хромосом в ряду поколений организмов данного вида при половом размножении. Важным следствием мейоза являются обеспечение генетического разнообразия гамет в результате независимого расхождения каждой пары гомологических хромосом и кроссинговера.

Мейоз включает два последовательных деления. Эти деления называются: первое деление мейоза (мейоз І) и второе деление мейоза (мейоз ІІ). В каждом из этих делений различают четыре стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

Первое мейотическое деление называется редукционным, так как оно приводит к образованию из диплоидных (2n) клеток гаплоидных (n). При втором мейотическом делении гаплоидность клеток сохраняется. Поэтому его называют эквационным.

Интерфаза І. Предшествующая мейозу интерфаза полностью аналогична митотической интерфазе. Происходит синтез АТФ, белков, РНК, увеличение числа органел и клетка увеличивается в размерах. Удвоение ДНК и хроматид происходит в течении S – периода. Формула генетического материала клеток вступающих мейоз соответствует - 2n4с, где n – число хромосом, с – количество ДНК в хромосомном наборе.

Профаза І. Наиболее сложная и длительная стадия мейоза. Помимо процессов аналогичных процессам митоза (спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки, исчезновение ядрышка, образование веретена деления), ключевое значение имеет коньюгация гомологических хромосом – синапс. Соединенные пары гомологических хромосом называется бивалентами. Гомологичные хромосомы связывает особая структура, образованная из белков кариоплазмы – синаптонемальный комплекс (СК). В бивалентах гомологичные хромосомы могут обмениваться гомологичными участками.

Такой процесс называется кроссинговером. Профазу І обычно подразделяют на 5 подстадий: лептонему, зигонему, пахинему, диплонему и диакинез (рис. 10.4.).

Рис. 10.4. Мейоз І (профаза І)

(формула генетического материала соответствует 2n4с)

Лептонема. Происходит спирализация хромосом, они укорачиваются и становятся видимыми как обособленные тонкие нити.

Зигонема. Начало (с отдельных участков) и завершение коньюгации гомологических хромосом. Хромосомы коньюгируют т.е. соединяются друг с другом, наподобие затяжки «молния». Такое соединение гомологических хромосом называется синапсом. Две сцепленные таким образом хромосомы называется бивалентом. Каждый бивалент состоит из 4 хроматид. Число бивалентов в клетке равно (у человека n=23).

Пахинема. Происходит укорочение и утолщение бивалентов (стадия толстых нитей) на фоне продолжающейся спирализации хромосом между гомологичными хромосомами происходит – кроссинговер – перекрест с обменом соответствующими участками. Участок, в которых две гомологические хромосомы обмениваются своим наследственным материалом при мейозе, называется хиазмой.

Диплонема. Гомологичные хромосомы начинают расходится (разрушается СК), но они связаны в областях прошедшего кроссинговера – хиазмах. Число хиазм бывает различным (обычно 2-3),в длинных хромосомах больше чем в коротких. Хиазмы показывают, что между хроматидами происходит кроссинговер.

Диакинез. Хромосомы достигают максимальной спирализации и интенсивно окрашиваются. Гомологичные хромосомы удерживаются вместе лишь в отдельных точках хиазм. Биваленты приобретают причудливую форму колец, крестов, восьмерок и т.д. Ядерная оболочка и ядрышко исчезают. Центриоли, если они есть, мигрируют к полюсам и затем образуют нити веретена.

 


 

 

 

Завершается формированием веретена деления клетки. Биваленты концентрируются в экваториальной плоскости клетки. Нити веретена деления прикрепляются до центромер гомологичных двуххроматидных хромосом, которые расположены по обе стороны от экваториальной плоскости.

Содержание генетического материала соответствует - 2n4c.


 

 

 

К полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы; при этом число хромосом у каждого полюса становится вдвое меньше, чем в материнской клетке (происходит редукция). Содержание генетического материала становится - n2c.

 

 



 

Обычно очень короткая. У полюсов клетки группируются гаплоидные наборы хромосом. Востанавливается структура ядра и ядерная оболочка. Происходит частичная деспирализация хромосом.

В конце телофазы І наступает цитокинез и образуется две клетки с гаплоидным набором двуххроматидных хромосом.

Формула генетического материала, образующихся дочерних клеток соответствует – n2c.






Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 2014; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.