- Сравнение хромосом растений и животных на готовых микропрепаратах
- Диплоидное число хромосом у различных видов животных и растений
- (Количество хромосом в соматических клетках живых существ)
- 1. Животные
- 2. Растения
- Литератур
- Набор хромосом у растений
- Хромосомный набор
- Основные характеристики хромосомного набора растений
Сравнение хромосом растений и животных на готовых микропрепаратах
Помогите найти хоть какую-то статейку, а то задали писать лабораторную по картинкам из интернета, а материала найти не могу.
Хромосомы растений связаны с передачей наследственных признаков. .
Биологи давно знали, что в ядре клетки имеются особые образования — хромосомы. Количество и форма их строго определенны для каждого вида животных и растений. Это как бы точная печать, по которой легко можно распознать тот или иной вид.
valleyflora.ru›54-2.html копия ещё
2Хромосомы
В клетках тела двуполых животных и растений каждая хромосома представлена двумя гомологичными хромосомами, происходящими одна от материнского, а другая от отцовского организма.
bannikov.narod.ru›hrom.htm копия ещё
3Хромосомы
Хромосомы животных и растений в этом состоянии представляют собой палочковидные структуры разной длины с довольно постоянной толщиной, у большей части хромосом удается легко найти зону первичной перетяжки, которая делит хромосому на два плеча (рис) .
berl.ru›article/kletka/yadro/hromocomy.htm копия ещё
4Школьные Знания. com — .сколько хромосом у животных и растений?
8 ноября 2012У растений может быть и диплоидный набор хромосом (2n) и иногда у некоторых видов растений встречаются полиплоиды с триплоидным набором хромосом (3n). У разных видов растений и животных кол-во 2n хромосом различаются, также и с 3n хромосом.
znanija.com›task/885896 копия ещё
5Ответы@Mail.Ru: . растения имеет триплоидный набор хромосом.. .
Ответ: Как упомянуто выше, большинство растений и животных являются диплоидами, каждая клетка тела которых содержит два полных набора хромосом. Нормальный процесс клеточного деления, связанный с ростом, именуемый митозом.. .
Всего 3 ответа
otvet.mail.ru›Открытые вопросы›28498031 копия ещё
6Число хромосом
У растений, реже у животных, может в одном роду встречаться большое число вариантов в числе хромосом. … Тетраплоидные растения (4x) могут возникнуть из-за имеющихся в природе удвоенных хромосом диплоидных растений, а гексаплоидные (6x) возникают тем же путем.. .
proakvarium.ru›books/cript/4.htm копия ещё
7Аутосомы
(от Ауто… и греч. soma — тело) все хромосомы в клетках раздельнополых животных и растений, за исключением половых хромосом (См. Половые хромосомы) .
dic.academic.ru›Аутосомы копия ещё
8Хромосомы — БСЭ — Яндекс. Словари
Хромосомы (от хромо.. . и сома) , органоиды клеточного ядра, совокупность которых определяет основные наследственные свойства клеток и организмов. … В любой клетке тела большинства животных и растений каждая Х. представлена дважды: одна из них получена от отца, другая.. .
slovari.yandex.ru›БСЭ›Хромосомы копия ещё
9§16 Структурно-функциональная организация — Экологии
У всех высших растений и животных они представлены пятью главными белками, обозначенными символами HI, Н2а, Н2в, НЗ и Н4. Количество ДНК и гистонов в хромосомах эквивалентно.
rudocs.exdat.com›docs/index-4636.html… копия ещё
10. процесса формирования хромосом животных и растений.. .
Проводимые исследования связаны с определением универсальных принципов и специфических особенностей в формировании генетической, химической и физической структуры и функциональной организации хромосом животных и растений.
www-sbras.nsc.ru›win/sbras/rep/rep2002/t1-2…21.htm к
Источник
Диплоидное число хромосом у различных видов животных и растений
(Количество хромосом в соматических клетках живых существ)
1. Животные
Плазмодий малярийный
Аскарида конская 1
Комар-звонец (мотыль)
Комар-пискун
Дрозофила чернобрюшковая (плодовая мушка)
Муха комнатная (домашняя)
Тля оранжерейная
Кузнечик
Планария
Пчела медоносная 2
Опоссум
Саранча пустынная
Хомячок серый
Саранча азиатская
Жаба
Квакша древесная
Саламандра огненная
Таракан рыжий («прусак») 3
Plasmodium malariae
Ascaris megalocephala
Chironomus plumosus
Culex pipiens
Drosophila melanogaster
Musca domestica
Myzus persical
Stenobothrus lineatus
Planaria gonocephala
Apis mellifera
Didelphys virginiana
Schistocerca gregaria
Locusta migratoria
Cricetus griseus
Bufo sp.
Hyla arborea
Salamandra salamandra
Blattellia germanica
2. Растения
Гаплопаппус
Арабидопсис Таля
Шафран прекрасный
Скерда
Сальвиния плавающая
Шафран желтый
Клевер луговой
Пион молочноцветковый
Бобы конские
Чистотел майский
Шпинат огородный
Горох посевной
Горошек душистый
Горошек мышиный
Земляника лесная
Малина обыкновенная
Огурец посевной
Пшеница однозернянка
Рожь посевная
Тимофеевка
Частуха подорожниковая
Чечевица культурная
Флокс
Ярутка полевая
Ячмень обыкновенный
Абрикос
Колючка верблюжья
Гиацинт восточный
Гречиха культурная
Донник белый
Клевер гибридный
Кресс-салат
Крыжовник
Лотос орехоносный
Лук
Львиный зев
Люцерна посевная
Пастушья сумка обыкновенная
Персик
Смородина красная
Смородина черная
Сурепка обыкновенная
Черешня
Капуста огородная
Морковь огородная
Редис
Редька посевная
Салат посевной
Свекла обыкновенная
Цикорий
Агава американская
Вороний глаз четырехлистный
Водоросль ацетабулярия
Конопля посевная
Кукуруза, маис
Репа
Спаржа лекарственная
Хмель вьющийся
Арбуз
Банан
Мак снотворный
Лещина обыкновенная
Пастернак лесной
Тмин обыкновенный
Фасоль обыкновенная
Бук
Горчица белая
Дрема белая
Дуб обыкновенный
Дурман
Ель обыкновенная
Лилейные
Лиственница сибирская
Пихта сибирская
Овес посевной
Рис посевной
Рябчик шахматный
Сосна
Табак
Томат
Haplopappus gracilis
Arabidopsis thaliana
Crocus speciosus
Crepis capillaris
Salvinia natans
Crocus flavus
Trifolium pratense
Paeona lactiflora
Vicia faba
Chelidorium majus
Spinacia oleracea
Pisum sativum
Lathyrus odoratus
Vicia cracca
Fragaria vesca
Rubus idaeus
Cucumis sativus
Triticum monococcum
Secale cereale
Phleum pratense
Alisma plantago-aguatica
Lens culinaris
Phlox sp.
Thlaspi arvense
Hordeum vulgare
Prunus armeniaca
Alhagi pseudalhagi
Hyacinthus orientalis
Fagopyrum esculentum
Melilotus albus
Trifolium hybridum
Lepidium sativum
Ribes grossularia
Nelumbo nucifera
Allium сера
Antirrhinum majus
Medicago sativa
Capsella bursa-pastoris
Prunus persica
Ribes rubrum
Ribes nigrum
Barbarea vulgaris
Prunus avium
Brassica oleracea
Daucus carota
Raphanus sativus var. radicula
Raphanus sativus
Lactuca sativa
Beta vulgaris
Cichorium nutybus
Robinia pseudoacacia
Cannabis sativa
Acetabylaria mediterranea
Cannabis sativa
Zea mays
Brassica rapa
Asparagus officinalis
Humulus lupulus
Citrullus vulgaris
Musa
Литератур
Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М.: Мир, 1987.
Берг P. Л., Давиденков С.Н. Наследственность и наследственные болезни человека. – Л.: Наука, 1971.
Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. – М.: Просвещение, 1972.
Гуляев Г.В. Задачник по генетике. – М.: Колос, 1980.
Корсунская В.М., Мокеева З.А. и др. Как преподавать общую биологию. – М.: Просвещение, 1967.
Натали В.Ф. Основные вопросы генетики. – М.: Просвещение, 1967.
Пехов А.П. Биология и общая генетика. – М.: РУДН, 1993.
Фонов А.В. Количество хромосом в соматических клетках живых существ. – М.: ИПК и ПРНО МО, 1996.
1 Разное количество хромосом вероятно связано с полиплоидией.
2 Самцы пчел развиваются из неоплодотворенных яиц.
3 У некоторых насекомых у самцов нет одной половой хромосомы.
4 Высокая степень полиплоидии.
Источник
Набор хромосом у растений
Хромосомы – это самовоспроизводящиеся структуры клеточного ядра, содержащие ДНК.
Хромосомный набор
У всех организмов, как прокариот, так и эукариот гены расположены группами и находятся на отдельных молекулах ДНК. Затем они при участии белков и других веществ организуются в хромосомы. Яйцеклетки и сперматозоиды содержат гаплоидный набор хромосом.
Каждая хромосома представляет собой ДНП (дезоксирибонуклеопротеид) или комплекс их одной непрерывной двухцепочной молекулы ДНК, а также белков – гистонов и негистонов.
В состав хромосом также входят:
По сути, каждая хромосома представляет собой сложное надмолекулярное образование, формирующиеся в результате компактизации хроматина.
Основные характеристики хромосомного набора растений
В клетках растений хромосомы чаще всего хорошо видны только в случае деления клетки, начиная со стадии метафазы. В этом случае их можно разглядеть даже в световой микроскоп. Также в этот период можно определить следующие параметры:
- количество хромосом в ядре;
- размеры хромосом;
- форму хромосом, строение хромосом.
Центромера – это структура, разделяющая хромосому на два плеча.
Хромосомы на стадии интерфазы чаще всего называют просто хроматином. Для разных видов растений количество хромосом не является одинаковым. Их может быть от двух штук до нескольких сотен. Наибольшее количество хромосом встречается у папоротников. Это происходит потому, что у них весьма высокий темп полиплоидии.
Следует отметить тот факт, что количество хромосом растений не связано с уровнем их эволюционного развития. У многих примитивных форм оно достаточно велико. При этом каждая хромосома, образованная одной молекулой ДНК, является своего рода удлиненной палочковидной хроматидой, обладающей двумя плечами и центромерой (первичной перетяжкой).
Метафазная хромосома растений представлена двумя соединенными (центромерами) сестринскими хроматидами. Каждая хроматида содержит молекулу ДНК, уложенную в спираль.
Исследование хромосом растений позволило решить многие проблемы получения трансгенных растительных организмов. Этот способ заключался во введении чужеродных генов в хромосомный набор растений. При этом происходит трансформация растительных клеток. Значительный прорыв был сделан при открытии возможности использования природной системы трансформации растений Ti-плазмидами почвенных агробактерий.
Также при исследовании возможностей селекции можно рассматривать растительную полиплоидизацию. Этот процесс также происходит при подавлении репликации ЦМ и систематическом делении цитоплазмы. При формировании полиплоидов хроматин и кинетохоры реплицируются, но цитокинез не наступает.
Вероятно, такая система обусловлена тем, что в клетке не формируются центриоли, а, соответственно и митотические веретена. Обычно при этом два полученных диплоидных кариотипа оказываются под одной ядерной мембраной, то есть диплоид переходит в состояние тетраплоида.
В дальнейшем также происходит дифференциация хромосом и хроматина, которая приводит к образованию нового кариотипа. Подобно кариотипическому расщеплению, полиплоидизация служит преадаптацией к эпизодам видообразования растительных организмов.
Хромосомы растительных организмов связаны с наследственными признаками. Количество и форма растительных хромосом строго специфичны для каждого конкретного вида.
У растений реже, чем у животных, встречается большое число вариантов внутри хромосомного набора. Тетраплоидные растения могут возникать из-за имеющихся в природе удвоенных хромосом диплоидных растений. Гексаплоидные растительные хромосомы возникают аналогичным путем.
У большинства растений с невысокой степенью частоты появляются гаплоидные растения, то есть растения с числом хромосом, которое в два раза меньше, чем у диплоидных. Например, диплоидная кукуруза имеет набор хромосом, равный 20-ти. Растения с набором 10 хромосом получаются в меньшем количестве случаев. В этом случае у всех организмов присутствует только одна хромосома и каждой представленной пары.
Удвоение хромосом этих растений происходит спонтанно. В 10 процентах случаев удвоение хромосом может произойти под влиянием колхицина. При этом полученные диплоидные растения восстанавливают парность гомологичных хромосом. Каждая растительная хромосома из представленной пары появляется в результате удвоения исходной хромосомы. Обе хромосомы из пары являются идентичными. В свою очередь, идентичность гомологичных хромосом при удвоении их у гаплоидов приводит к полной гомозиготности получаемых линий.
Таким образом, селекционерам удалось получить много разновидностей тетраплоидных цветковых растений, размеры которых, как правило, больше диплоидных, Большинство клеток нашего организма также диплоидные, однако и у нас имеются полиплоидные клетки.
Наконец, у всех высших растений и животных в ходе полового размножения происходит смена различных ядерных фаз. При оплодотворении гаметы или половые клетки сливаются и образуют зиготу. Ядро отца и матери вносят в наследственный набор хромосом одинаковое количество наследственной информации. Таким образом, в зиготе образуется двойной набор хромосом.
Сегодня господствует два пути кариотипической эволюции. Первый тип называется полиплоидизацией или кратным умножением основного числа хромосом. Сама структура хромосом при этом не меняется. Второй путь — через процессы перемещения генетического материала между хромосомами с утерей некоторой его части или приобретения новой, с возможностью изменения числа и формы хромосом. Оба эволюционных пути развития растительных хромосом имеют одинаковую степень значимости и по-своему привлекательны для междисциплинарных исследований.
Источник