Разделы презентаций


Мейоз (редукционное деление клетки)

Содержание

Организация хроматина Молекулы ДНК, соединяясь с гистонами, формируют структуры различной компактности. Чем компактнее хроматин,тем он менее активен. В процессе подготовки к делению компактность хроматина увеличивается, достигая

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Мейоз (редукционное деление клетки)

Мейоз  (редукционное деление клетки)

Слайд 2Организация хроматина
Молекулы ДНК, соединяясь с гистонами, формируют структуры различной

компактности.
Чем компактнее хроматин,тем он менее активен.
В процессе

подготовки к делению компактность хроматина увеличивается, достигая максимума -
хромосомный уровень
В молодых клетках происходит деконденсация
хроматина до самого активного - нуклеосомного.
Организация хроматина Молекулы ДНК, соединяясь с гистонами, формируют структуры различной компактности. Чем компактнее хроматин,тем он менее активен.

Слайд 3 Структура хроматина
1. ДНК

нуклеосома
2. нуклеосомный
3. нуклеомерный нуклеосома
4. хромомерный
5. хромонемный
6. хроматидный
Хромосомный
Строение нуклеосомы – 8 молекул гистонов образуют
сердцевину, которую обвивает ДНК , делая 1,75 оборота;

Структура хроматина    1. ДНК

Слайд 4Совокупность хромосом (число, форма и размер) в соматической клетке называется

кариотипом. Кариотип содержит двойной (диплоидный) набор хромосом (2n), постоянный для

каждого вида организмов.

Диплоидный набор хромосом человека

Совокупность хромосом (число, форма и размер) в соматической клетке называется кариотипом. Кариотип содержит двойной (диплоидный) набор хромосом

Слайд 5ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ
Половое размножение имеет преимущество по сравнению с бесполым, так

как принимают участие два родителя.

♂ спермий (n) + ♀ яйцеклетка (n) = зигота (2n)
Половое размножение дает основу для генетического разнообразия - в свою очередь, основы эволюции и выживания видов.

Каждый организм получает половину генов от одного родителя и половину - от другого

Половое размножение связано с образованием специализированных клеток – гамет, которые образуются в результате особого типа деления клеток – мейоза.

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕПоловое размножение имеет преимущество по сравнению с бесполым, так как принимают участие два родителя.

Слайд 6Мейозом называется особый способ деления эукариотических клеток, при котором исходное

число хромосом уменьшается в 2 раза (от древнегреч. «мейон» – меньше

– и от «мейозис» – уменьшение). В результате такого деления образуются гаплоидные (n) половые клетки (гаметы) и споры. Часто уменьшение числа хромосом называется редукцией.
Мейозом называется особый способ деления эукариотических клеток, при котором исходное число хромосом уменьшается в 2 раза (от древнегреч.

Слайд 7В зиготе после оплодотворения, у некоторых водорослей и грибов.
В половых

органах , приводит к образованию гамет
У семенных растений приводит к

образованию гаплоидного гаметофита
В зиготе после оплодотворения, у некоторых водорослей и грибов.В половых органах , приводит к образованию гаметУ семенных

Слайд 82) Позволяет «перемешать» специфические формы каждого гена.

Это достигается за счет

независимого распределения и кроссинговера.
Из клетки с двумя копиями каждой хромосомы

(диплоидным набором) делает клетки с одной копией каждой хромосомы (гаплоидным набором).

Одна диплоидная клетка дает четыре гаплоидные

Мейоз делает две важные вещи -

2) Позволяет «перемешать» специфические формы каждого гена.Это достигается за счет независимого распределения и кроссинговера.Из клетки с двумя

Слайд 9Мейоз в клетках семенников мыши
Родительская клетка
4 гаметы
1 деление
2

деление

Мейоз в клетках семенников мыши  Родительская клетка4 гаметы1 деление2 деление

Слайд 10МЕЙОЗ
Мейоз состоит из двух последовательных делений – мейоза 1 и

мейоза 2. Удвоение ДНК происходит только перед мейозом 1.
При

первом делении расходятся гомологичные хромосомы и их число уменьшается вдвое, а во втором – хроматиды и образуются зрелые гаметы.
МЕЙОЗМейоз состоит из двух последовательных делений – мейоза 1 и мейоза 2. Удвоение ДНК происходит только перед

Слайд 11Первое деление мейоза (редукционное деление, или мейоз I)

Первое деление мейоза (редукционное деление, или мейоз I)

Слайд 12ПРОФАЗА 1
Профаза 1 самая продолжительная
Спирализация хроматина в двухроматидные хромосомы;

центриоли расходятся к полюсам; сближение (конъюгация) и укорочение гомологичных хромосом

с последующим перекрестом и обменом (кроссинговер); растворение ядерной оболочки.
ПРОФАЗА 1 Профаза 1 самая продолжительнаяСпирализация хроматина в двухроматидные хромосомы; центриоли расходятся к полюсам; сближение (конъюгация) и

Слайд 13Конъюгация и кроссинговер
Кроссинговер - Crossing-over – обмен гомологичными участками хромосом.

Результат - рекомбинация – появление новых сочетаний наследственных задатков в хромосомах


Конъюгация и кроссинговерКроссинговер - Crossing-over – обмен гомологичными участками хромосом. Результат - рекомбинация – появление новых сочетаний наследственных

Слайд 14МЕТАФАЗА 1
Гомологичные удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору парами (бивалентами). Образуется

веретено деления. Нити веретена прикрепляются к бивалентам.

МЕТАФАЗА 1Гомологичные удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору парами (бивалентами). Образуется веретено деления. Нити веретена прикрепляются к бивалентам.

Слайд 15АНАФАЗА 1
К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид.

Таким образом происходит уменьшение (редукция) хромосом у полюсов клетки..

АНАФАЗА 1К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид. Таким образом происходит уменьшение (редукция) хромосом у

Слайд 16ТЕЛОФАЗА 1
В телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних

клетках оказывается по одной, а хромосомный набор становится гаплоидным. Однако

каждая хромосома состоит из двух хроматид, клетка сразу же приступает ко второму делению.
ТЕЛОФАЗА 1В телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних клетках оказывается по одной, а хромосомный набор

Слайд 17Figure 13.7 The stages of meiotic cell division: Meiosis I

Figure 13.7 The stages of meiotic cell division: Meiosis I

Слайд 18Второе деление мейоза, или мейоз II

Второе деление мейоза, или мейоз II

Слайд 19Профаза II
Центриоли расходятся к разным полюсам клетки, формируются нити веретена

деления, растворение ядерной оболочки

Профаза IIЦентриоли расходятся к разным полюсам клетки, формируются нити веретена деления, растворение ядерной оболочки

Слайд 20Метафаза II
Хромосомы располагаются по экватору как в митозе

Метафаза IIХромосомы располагаются по экватору как в митозе

Слайд 21Анафаза II
Центромеры сестринских хроматид наконец разделяются
Сестринские хроматиды расходятся к разным

полюсам
Теперь это нормальные отдельные хромосомы

Анафаза IIЦентромеры сестринских хроматид наконец разделяютсяСестринские хроматиды расходятся к разным полюсамТеперь это нормальные отдельные хромосомы

Слайд 22Телофаза II и Цитокинез
После завершения деления получается 4 дочерние клетки
Все

гаплоидны (n)

Телофаза II и ЦитокинезПосле завершения деления получается 4 дочерние клеткиВсе гаплоидны (n)

Слайд 23МЕЙОЗ 2
Второе мейотическое деление идет по типу митоза.

МЕЙОЗ 2Второе мейотическое деление идет по типу митоза.

Слайд 24Figure 13.7 The stages of meiotic cell division: Meiosis II

Figure 13.7 The stages of meiotic cell division: Meiosis II

Слайд 25Первый способ получения разнообразных гамет– независимое расхождение разных хромосом
Механизм дает

2n разных гамет, где
n = число хромосом.
Для человека,

n = 23 и 223 = 8,388,608.
Первый способ получения разнообразных гамет– независимое расхождение разных хромосомМеханизм дает 2n разных гамет, где n = число

Слайд 27Второй способ получения разнообразных гамет – создание новых сочетаний генов

в хромосоме - обеспечивают конъюгация и кроссинговер

Второй способ получения разнообразных гамет – создание новых сочетаний генов в хромосоме - обеспечивают конъюгация и кроссинговер

Слайд 28 Значение мейоза
Происходит поддержание числа хромосом из поколения

в поколение. Зрелые гаметы получают гаплоидное число (n) хромосом, а

при оплодотворении восстанавливается характерное для данного вида диплоидное число хромосом.

Образуется большое количество новых комбинаций генов при кроссинговере и слиянии гамет (комбинативная изменчивость), что дает новый материал для эволюции (потомки отличаются от родителей).

♂ (n) + ♀ (n) = зигота (2n) → новый организм (2n)

Значение мейозаПроисходит поддержание числа хромосом из поколения в поколение. Зрелые гаметы получают гаплоидное число

Слайд 29Ключевое различие митоза и мейоза - то, как выстраиваются и

расходятся хромосомы
Митоз
Первое деление мейоза

Ключевое различие митоза и мейоза - то, как выстраиваются и расходятся хромосомыМитозПервое деление мейоза

Слайд 30Mitosis vs. Meiosis

Mitosis vs. Meiosis

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика