- Хромосомы. Клеточный цикл. Митоз растительной клетки
- Таблица 5. Число хромосом соматических клеток некоторых видов организмов
- Таблица 6. Классификация хромосом по размеру и расположению центромеры
- Митоз растительной клетки
- Клеточный цикл
- 3. Митоз
- Таблица “Фазы митоза”
- Понятие «клеточный цикл»
- Таблица «Фазы митоза»
- Нетипичные формы митоза
- Что мы узнали?
Хромосомы. Клеточный цикл. Митоз растительной клетки
Таблица 5. Число хромосом соматических клеток некоторых видов организмов
Виды | Число хромосом |
Малярийный плазмодий Гидра Таракан Комнатная муха Сазан Окунь Зеленая лягушка Голубь Кролик Шимпанзе Человек | 2, 32 48 12 104 28 26 80 44 48 46 |
Таблица 6. Классификация хромосом по размеру и расположению центромеры
Митоз растительной клетки
Рис. 23. Схема фаз митоза растительной клетки
В процессе митоза растительной клетки происходят сложные последовательные изменения структуры ядра и цитоплазмы, подразделяющиеся на фазы (рис. 23).
Первой фазой митоза является профаза — фаза реорганизации клетки. Разрушается ряд структур, существовавших в клетке до митоза, и строятся новые, связанные с процессом деления. В цитоплазме органоиды смещаются от ядра на периферию клетки. Ядро увеличивается в объеме, хроматин оформляется в хромосомы с кинетохором (определенный участок хромосомы) и с двумя сестринскими хроматидами каждая. Ядрышко постепенно диссоциирует. После распада оболочки ядра на ряд ретикулярных элементов в клетке формируется структура веретена.
В клетках растений нет центриолей (организаторов веретена), характерных для животных клеток. Их функцию выполняют скопления мембран ЭПС на полюсах клетки. С ними связаны структурные элементы веретена.
В течение следующего периода митоза — метафазы начинается движение хромосом. Перед его началом кинетохоры увеличиваются в размерах, от них отходят многочисленные хромосомные МТ. Полагают, что кинетохор участвует в формировании МТ и движениях хромосом. В течение митоза хромосомы движутся сначала к полюсам, а затем —к середине веретена. Во время этих перемещений в хромосоме раскручиваются две сестринские хроматиды, которые остаются соединенными в кинетохоре. Повреждение кинетохора в это время избирательным ультрафиолетовым облучением или лазером останавливает движение хромосом.
В результате перемещения хромосомы собираются вдоль поперечника веретена и образуют метафазную пластинку (метафаза). При этом они совершают небольшие перемещения вдоль веретена. В течение метафазы продолжается синтез РНК и белков, хотя и с невысокой скоростью.
Переход клетки к анафазе сопроиождается делением кинетохора, физическим разделением двух сестринских хроматид и перемещением разделившихся хромосом к полюсам кинетохором вперед. Происходит также перераспределение микротрубочек: количество их у полюсов уменьшается и увеличивается в интерполярной области, в районе эватора веретена. В поперечной плоскости веретена начинает образовываться зона скопления везикул — начало формирования разделительной пластинки.
После расхождения хромосом к полюсам начинается последняя стадия митоза — телофаза. У полюсов МТ веретена дезинтегрируют, образуются ядрышки, ядра, заканчивается формирование разделительной пластинки — фрагмопласта, делящей клетку пополам в экваториальной плоскости. В анафазе вдоль экватора веретена скапливаются пузырьки различного размера. Мелкие везикулы являются производными аппарата Гольджи содержат пектиновые вещества. В экваториальной плоскости обнаруживаются также мембраны ЭПС. Для образования фрагмопласта важно также присутствие кальция. Сливаясь, везикулы образуют две мембраны — плазмалеммы дочерних клеток, разделенные полужидким слоем, состоящим из пектиновых веществ. Взаимодействие везикул происходит между микротрубочками веретена.
От центра к периферии фрагмопласт растет за счет присоединения (самосборки) новых пузырьков, но цитоплазма дочерних клеток остается связанной через плазмодесмы, формирующиеся в тех участках клеточной пластинки, в которых сказались локализованными нити веретена с МТ и элементами ЭПС. Со стороны цитоплазмы дочерних клеток начинается формирование первичных клеточных стенок, а фрагмопласт превоащается в срединную пластинку, разделяющую материнскую клетку на две дочерние. Откладывающиеся микрофибриллы целлюлозы первичных клеточных стенок имеют рыхлую текстуру, но основное направление ориентации микрофибрилл перпендикулярно продольной оси клетки. Содержание целлюлозы в первичных клеточных стенках вначале не превышает 2,5%.
После окончания деления дочерние клетки растут благодаря синтезу компонентов цитоплазмы. Именно так растут и животные к метки. Как правило, дочерние клетки достигают размеров материнской и затем могут вновь перейти к делению. Процесс деления (митоз) и период цитоплазматического роста и подготовки к делению (интерфаза) составляют митотический цикл клетки.
Клеточный цикл
Один из постулатов клеточной теории гласит, что увеличение числа клеток, их размножение, происходит путем деления исходной клетки. Это положение полностью исключает какое-либо «самозарождение» клеток или их образование из неклеточного «живого вещества». Обычно делению клеток предшествует редупликация их хромосомного аппарата, синтез ДНК. Это правило является общим для прокариотических и эукариотических клеток.
Время существования клетки как таковой — от деления до деления — обычно называют клеточным циклом. Величина его может быть различной для разных типов клеток. Так, например, для бактериальных клеток в стационарных условиях культивирования это время может быть равно 20—30 мин. У эукариотических одноклеточных организмов время жизни клетки, продолжительность ее клеточного цикла, значительно больше. Так, инфузория туфелька может делиться 1—2 раза в сутки, время клеточного цикла при бесполом размножении у амёбы составляет около 1,5 суток, у инфузории трубача — 2—3 суток. Время прохождения клеточного цикла зависит от температуры и условий окружающей среды.
Клетки многоклеточных организмов обладают разной способностью к делению. Если в раннем эмбриогенезе клетки животных организмов делятся часто, то во взрослом организме они большей частью теряют эту способность. У круглых червей и коловраток клетки теряют способность к делению после прохождения эмбрионального развития, и рост организма, например у аскариды, происходит не за счет роста числа клеток, а за счет увеличения их размера.
В организме высших позвоночных клетки различных тканей и органов имеют неодинаковую способность к делению. Здесь встречаются клетки, полностью потерявшие свойство делиться: это большей частью специализированные, дифференцированные клетки (например, клетки центральной нервной системы). В организме есть постоянно обновляющиеся ткани (различные эпителии, кровь, клетки рыхлой и плотной соединительной ткани). В этом случае в таких тканях существует часть клеток, которые постоянно делятся (например, клетки базального слоя покровного эпителия, клетки крипт кишечника, кроветворные клетки костного мозга и селезенки), заменяя отработавшие или погибающие клеточные типы. Многие клетки, не размножающиеся в обычных условиях, приобретают вновь это свойство при процессах репаративной регенерации органов и тканей.
Примерно такие же типы клеток по способности их вступать в деление встречаются и у растительных организмов: это камбиальные клетки, дающие начало различным органам и тканям, клетки, интенсивно делящиеся, это клетки, возобновляющие деление при регенерации, это дифференцированные клетки, потерявшие в естественных условиях способность делиться. Клетки животных и растений, так же как одноклеточные эукарпотические организмы, вступают в процесс деления после ряда подготовительных процессов, важнейшим из которых является синтез ДНК.
Весь смысл клеточного деления заключается в равномерном распределении редуцированного генетического материала по двум новым клеткам.
- Вы здесь:
- Главная
- Биология
- А.С. Батуев-9кл
- Митоз растительной клетки | Приложение к параграфу 2
Источник
3. Митоз
Подготовка клетки к митозу происходит в интерфазу: удваивается ДНК, накапливается АТФ, синтезируются белки веретена деления, удваиваются центриоли.
В схемах деления гаплоидный набор хромосом обозначают буквой n , а молекул ДНК (т. е. хроматид ) — буквой с . Перед буквами указывают число гаплоидных наборов:
в клетках человека гаплоидный набор составляют \(23\) хромосомы. Значит, запись 2n2с обозначает \(46\) хромосом и \(46\) хроматид, а 2n4с — 46 хромосом и 92 хроматиды и т. д.
В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки с тем же набором хромосом, что был у материнской клетки. Сохраняется преемственность в ряду клеточных поколений.
Источник
Таблица “Фазы митоза”
Рост и развитие живых организмов невозможен без процессов деления клеток. Одним из них является митоз – процесс деления эукариотических клеток, при котором образуются генетически идентичные клетки. Митоз можно назвать клонированием на клеточном уровне. В этой статье Вы подробнее узнаете об особенностях клеточного цикла, познакомитесь с характеристикой фаз митоза.
Понятие «клеточный цикл»
период существования клетки от момента её образования до следующего деления или гибели. Клеточный цикл включает в себя два периода: подготовка к делению (интерфаза) и собственно деление. Частью жизненного цикла также является состояние покоя клетки и период выполнения своих прямых функций.
Каким же образом при митозе из одной клетки образуются две точные ее генетические копии?
- Самоудвоение или редупликация ДНК приводит к полному копированию всей наследственной информации, находящейся в клетке. Данный процесс происходит в период подготовки клетки к делению – интерфазе.
- Равномерное распределение генетического материала между дочерними клетками в процессе митоза.
Интерфаза митоза включает в себя три периода: пресинтетический, синтетический и постсинтетический. Именно в синтетический период происходит редупликация ДНК. В остальное время клетка растёт, идет синтез белка, накопление энергии в АТФ, удвоение органоидов.
Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении молекул ДНК между дочерними клетками, что обеспечивает сохранение наследственной информации в ряду клеточных поколений. Митотическое деление клеток лежит в основе роста и развития многоклеточных форм жизни, регенерации утраченных клеток, бесполого размножения организмов.
Процесс непосредственного деления клетки, митоз, происходит в четыре фазы, соответствуя такой последовательности:
которые читают вместе с этой
- профаза;
- метафаза;
- анафаза;
- телофаза.
Познакомиться с кратким описанием каждой фазы можно в таблице «Фазы митоза», которая представлена далее.
Таблица «Фазы митоза»
Характеристика
В профазе митоза происходит растворение ядерной оболочки и ядрышка, центриоли клеточного центра расходятся к разным полюсам, начинается формирование микротрубочек, так называемых нитей веретена деления. Происходит спирализация хромосом. Хромосомы, состоящие из двух хроматид (молекул ДНК) становятся видимыми в микроскоп.
На этом этапе хромосомы перемещаются и выстраиваются в экваториальной части веретена, образуя метафазную пластинку. Нити веретена деления прикрепляются к центромерам хромосом.
Является самой кратковременной фазой, во время которой происходит расхождение хроматид после распада центромер хромосом. Сестринские хромосомы (хроматиды) перемещаются к разным полюсам за счет сокращения нитей веретена деления.
Является заключительным этапом митоза, при котором новообразованные хромосомы располагаются на полюсах клетки и деспирализуются, обретая обычные размеры. Вокруг них образуется новая ядерная оболочка с ядрышком внутри. Нити веретена распадаются и исчезают, начинается процесс деления цитоплазмы и её органоидов (цитотомия).
Процесс цитотомии в животной клетке происходит при помощи борозды деления, а в растительной клетке – с помощью клеточной пластинки.
Нетипичные формы митоза
В природе иногда встречаются и нетипичные формы деления наследственного материала:
- Амитоз– способ прямого деления ядра, при котором сохраняется строение ядра, не происходит самоудвоения ДНК, хромосомы распределяются между ядрами случайным образом. В результате образуется двухъядерная клетка.
- Политения – кратно увеличивается число молекул ДНК, но без увеличения содержания хромосом.
- Эндомитоз – в ходе процесса после репликации ДНК нет разделения хромосом на дочерние, не следует процесс деления ядра и самой клетки. При этом число хромосом увеличивается в десятки раз, возникают полиплоидные клетки.
Что мы узнали?
Процесс непрямого деления клеток эукариот проходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности. Клеточный цикл состоит из интерфазы и непосредственного клеточного деления, состоящего из четырёх фаз: профазы, метафазы, анафазы и телофазы. Митоз обеспечивает точную передачу наследственной информации в ряду клеточных поколений. Иногда в природе встречаются нетипичные способы деления, к ним относятся амитоз, политения и эндомитоз.
Источник