Слайд 2Репродукция клеток. Значение.
Репродукция клеток обеспечивает:
1. Размножение организмов
2. Развитие организма
3.
Рост организма
4. Самообновление организма
Слайд 3
1. Размножение организмов.
В основе бесполого и полового
размножения
лежат процессы деления клеток.
При бесполом размножении
соматическая
клетка (или группа клеток) делятся митозом,
образуются две дочерние клетки, которые,
в свою очередь, делятся и т.д.
При половом размножении у родителей образуются половые клет-
ки (гаметы),в процессе гаметогенеза происходит митоз (период раз-
множения), увеличивается количество незрелых клеток предшествен-
ников, а затем - мейоз (период созревания), что приводит к формиро-
ванию зрелых гамет, способных к оплодотворению.
Слайд 4 2. Развитие организмов
зигота- одноклеточная стадия
многоклеточный эмбрион
сформированный зародыш
8 месяцев
после рождения
Слайд 53. Рост организма.
Увеличение размеров тела, объема внутренних органов
и тканей, их составляющих. Наиболее интенсивно процессы роста протекают на
ранних этапах постэмбрионального онтогенеза;
В основе роста лежит увеличение количества клеток- результат репродукции клеток.
Слайд 64. Самообновление организма
(физиологическая регенерация)
В процессе жизнедеятельности организма происходит закономерное старение и отмирание
части клеток в разных тканях и органах. На смену им приходят молодые клетки этого типа, которые дифференцируются и выполняют присущие им функции.
Примеры:
слущивание ороговевших клеток эпидермиса
обновление клеточного состава крови
- обновление слизистой оболочки кишечника
Слайд 7
Клеточные популяции
По отношению к делению и по продолжительности существования различают
три клеточные
популяции
1. Стабильная (кардиомиоциты, нервные клетки)
2. Растущая (клетки паренхиматозных органов)
3.Обновляющаяся (клетки крови, кожного
эпителия, слизистых оболочек)
Слайд 8Клеточные популяции
1. Стабильная
Клетки – высокодифференцированные
- большая продолжительность жизни
- практически не делятся
нервные клетки клетки миокарда
Слайд 9Клеточные популяции
2. Растущая
Клетки – высокодифференцированные
- большая продолжительности жизни
- способны делиться
Слайд 10Клеточные популяции
3. Обновляющаяся
Два типа клеток: а. высокодифференцированные
б. недифференцированные
(камбиальные, стволовые)
Примеры тканей:
эпидермис эпителий кишки кр.костный мозг
Слайд 11Обновляющаяся популяция
а. Дифференцированные клетки
- выполняют специфические функции;
- короткоживущие, быстро отмирают;
- неспособны делиться;
Примеры скорости обновления тканей:
- Слизистая 12-п. кишки - в среднем 10 час.;
- Роговица глаза – около 3-х суток;
- Эпидермис – около 24 суток; ----->
- Лейкоциты – несколько суток;
- Эритроциты – 3-4 мес.;
Слайд 12Стволовые клетки
б.Недифференцированные клетки по строению
сходны с эмбриональными. После деления
одна из дочерних клеток остается стволовой,
а вторая - дифференцируется.
е Такой механизм позволяет обновлять
структуры и сохранять запас стволовых клеток клеток в течение всей жизни организма.
Слайд 13Жизненный цикл клетки
1 - рост,дифференцировка, функционирование
(выход
из цикла) ЖЦ = G0 (дифференцированные клетки стабильной
И обновляющейся популяции)
2 - рост, дифференцировка, функ- ционирование (выход из цикла);
возможно деление (возврат в цикл);
ЖЦ=Gо + МЦ (растущая популяция )
3 - постоянно в цикле ЖЦ = МЦ
(стволовые клетки )
МЦ – митотический цикл
Слайд 14Интерфаза
Включает в себя три периода:
Пресинтетический период (G1) –
клетка
выходит из G0, меняет метаболизм, идет
синтез РНК и белков,
необходимых
для редупликации ДНК;
снижается дифференцировка клетки;
накапливаются дезоксирибонуклеотиды,
в том числе тимин
синтез Синтетический период (S) – главное событие - редупликация ДНК; продолжаются синтетические процессы;
реплицируются центриоли.
Постсинтетический период (G2)– синтез РНК и белков необходимых для обеспечения процесса митоза (спирализацию хромосом и деление клетки). Накапливается энергия в виде молекул АТФ.
Слайд 16Полуконсервативный механизм репликации
В основе процесса репликации лежит принцип копирования материнской
цепи ДНК с образованием 2-х одинаковых дочерних молекул ДНК
Каждая
дочерняя молекула ДНК содержит одну старую и одну новую полинуклеотидную цепь
Слайд 17Полуконсервативный механизм репликации
Слайд 18Синтез новых цепей ДНК катализируют ДНК-полимеразы
Слайд 19Этапы синтеза ДНК
Инициация – образование комплекса матрица – затравка
Полимеризация –
синтез новых цепей ДНК
Терминация – окончание синтеза ДНК
Слайд 22Синтез фрагментов Оказаки на отстающей цепи
Слайд 24митоз
Митоз – деление клеток, результатом которого является увеличение количества
генетически идентичных клеток.
Митоз протекает в несколько фаз, которые определяют главное - генетический материал между дочерними клетками распределяется поровну.
2n2c
исходная клетка дочерние
2n 2c 2n2c 2n2с клетки
Слайд 26Глыбки хроматина в интерфазном ядре
1. Нить ДНК в виде хроматина.
2. Она же в виде хромосомы при делении клетки
Слайд 27Строение хромосом в разные периоды клеточного цикла
1
2
3
4
1,2 – предсинтетический период;
3 – синтетический и постсинтетический период; 4 – метафаза.
В синтетический
период происходит репликация ДНК (удвоение). С этого момента каждая хромосома состоит из двух хроматид.
ХРОМАТИДА - структурный элемент хромосомы, формирующийся в интерфазе ядра клетки в результате удвоения хромосом. Наиболее хорошо различима во время метафазы митоза, когда хромосома состоит из двух хроматид; после деления центромеры хроматиды расходятся в дочерние ядра и становятся самостоятельными хромосомами.
Слайд 28 ПРОФАЗА
Хроматин спирализуется в двухроматидные хромосомы; ядерная
оболочка фрагментируется и растворяется, ядрышко исчезает; центриоли расходятся к полюсам;
(2n 4c).
Слайд 29МЕТАФАЗА
Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки; центриоли образуют нити веретена,
которые прикрепляются к центроме-рам хромосом; (2n 4c).
Слайд 30АНАФАЗА
При сокращении нитей веретена центромеры хромосом делятся и хроматиды каждой
хромосомы расходятся к полюсам клетки; (4n 4c).
Слайд 31ТЕЛОФАЗА
Однохроматидные (дочерние) хромосомы раскручиваются, форми-руется ядрышко и вокруг них образуется
ядерная оболочка; на экваторе начинает формироваться перегородка; в ядрах 2n2c.
Слайд 32ЦИТОКИНЕЗ (деление цитоплазмы)
Образование двухмембранной перегородки по экватору клетки с последующим
полным отделением дочерних клеток.
У растений по экватору клетки формируется клеточная
стенка.
Цитокинез клетки (фото)
Слайд 34Фазы митоза
Профаза -спирализация хромосом,исчезнове-
ние ядрышка, фрагментация ядерной оболочки;
Метафаза-хромосомы -по экватору клетки;
Построено веретено
деления;
Анафаза - хроматиды каждой хромосомы
расходятся к полюсам клетки;
Телофаза - формируются ядра дочерних
клеток, разделяется цитоплазма, образуются а) б)
оболочки клеток (а)-растительная клетка;
(б)-животная клетка;