- Введение (Клеточная теория (КТ) Предпосылки клеточной теории. Определение жизни на современном этапе развития науки. Фундаментальные свойства живой материи. Уровни организации жизни)
- Химический состав живых систем. Биологическая роль белков, полисахаридов, липидов и АТФ (Обзор химического строения клетки. Биополимеры Белки)
- Нуклеиновые кислоты. Биосинтез белка (ДНК. РНК. Биосинтез белка)
- Основные клеточные формы (Прокариоты. Общие сведения об эукариотической клетке. Функции и строение цитоплазматической мембраны. Строение и функции клеточного ядра. Строение и функции полуавтономных структур клетки: митохондрий и пластид. Строение и функции лизосом и пероксисом. Лизосомы. Строение и функции эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи. Строение и функции немембранных структур клетки. Гиалоплазма - внутренняя среда клетки. Цитоплазматические включения)
- Неклеточные формы жизни - вирусы, бактериофаги
- Строение и функции половых клеток (гамет) (Общие свойства гамет. Строение и функции яйцеклетки. Строение и функции сперматозоидов. Оплодотворение)
- Бесполое размножение. Формы и биологическая роль (Биологическая роль бесполого размножения. Формы бесполого размножения. Вегетативная форма размножения)
- Половое размножение. Его формы и биологическая роль (Эволюционный смысл полового размножения. Виды полового размножения. Различия между гаметами. Нетипичное половое размножение)
- Жизненный цикл клетки. Митоз (Понятие о жизненном цикле. Биологическое значение жизненного цикла. Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза)
- Мейоз: характеристика, биологическое значение (Стадии мейоза. Биологическое значение мейоза)
- Гаметогенез (Понятия гаметогенеза. Стадии гаметогенеза)
- Онтогенез (Понятие об онтогенезе. Эмбриональное развитие)
- Законы наследования (Законы Г. Менделя. Ди- и полигибридное скрещивание. Независимое наследование. Взаимодействия аллельных генов. Наследование групп крови системы АВО)
- Наследственность (Неаллельные гены. Генетика пола)
- Наследственность и изменчивость (Виды изменчивости. Гетероплоидия - изменение числа отдельных хромосом в кариотипе. Методы изучения наследственности человека Генеалогический метод)
- Структура и функции биосферы (Понятие о ноосфере. Воздействие человека на биосферу. Паразитизм как экологический феномен)
- Общая характеристика простейших (Protozoa) (Обзор строения простейших. Особенности жизнедеятельности простейших)
- Многообразие простейших (Общая характеристика класса Саркодовые (корненожки). Патогенные амебы)
- Патогенные жгутиконосцы (Трихомонады (Trichomonas vaginalis) и Т. hominis. Лямблия (Lamblia intestinalis). Лейшмании (Leishmaniae). Трипаносомы (Tripanosoma). Общая характеристика класса Споровики. Токсоплазмоз: возбудитель, характеристика, цикл развития, профилактика. Малярийный плазмодий: морфология, цикл развития)
- Класс Инфузории (ресничные) (Обзор строения инфузорий. Балантидий (Balantidium coli))
- Тип Плоские черви (Plathelminthes) (Характерные черты организации. Класс Сосальщики. Общая характеристика. Класс Сосальщики. Его представители. Общая характеристика класса Ленточные черви. Цепни)
- Тип Круглые черви (Nemathelminthes) (Особенности строения. Круглые черви - паразиты человека Аскарида)
- Тип Членистоногие (Разнообразие и морфология членистоногих. Клещи. Клещи - обитатели жилища человека. Семейство Иксодовые клещи. Представители семейства Иксодовые клещи. Морфология, патогенное значение. Представители семейства Аргазовые клещи. Морфология, цикл развития)
- Класс Насекомые (тип Членистоногие, подтип Трахейнодышащие) (Морфология, физиология, систематика. Отряд Вши. Отряд Блохи. Особенности биологии развития комаров рода Аnopheles, Аеdеs, Culex)
- Ядовитые животные (Ядовитые паукообразные. Ядовитые позвоночные)
- Экология (Предмет и задачи экологии. Общая характеристика среды обитания людей. Экологический кризис)
ЛЕКЦИЯ № 10. Мейоз: характеристика, биологическое значение
Мейоз - это вид деления клеток, при котором происходит уменьшение числа хромосом вдвое и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное.
Мейоз представляет собой последовательность двух делений.
1. Стадии мейоза
Первое деление мейоза (редукционное) приводит к образованию из диплоидных клеток гаплоидных. В профазу I, как и в митозе, происходит спирализация хромосом. Одновременно гомологичные хромосомы сближаются своими одинаковыми участками (конъюгируют), образуя биваленты. Перед вступлением в мейоз каждая хромосома имеет удвоенный генетический материал и состоит из двух хроматид, поэтому бивалента содержит 4 нити ДНК. В процессе дальнейшей спирализации может происходить кроссинговер - перекрест гомологичных хромосом, сопровождающийся обменом соответствующими участками между их хроматидами. В метафазе I завершается формирование веретена деления, нити которого прикрепляются к центромерам хромосом, объединенных в биваленты таким образом, что от каждой центромеры идет только одна нить к одному из полюсов клетки. В анафазе I хромосомы расходятся к полюсам клетки, при этом у каждого полюса оказывается гаплоидный набор хромосом, состоящий их двух хроматид. В телофазе I восстанавливается ядерная оболочка, после чего материнская клетка делится на две дочерние.
Второе деление мейоза начинается сразу после первого и сходно с митозом, однако вступающие в него клетки несут гаплоидный набор хромосом. Профаза II по времени очень короткая. За ней наступает метафаза II, при этом хромосомы располагаются в экваториальной плоскости, образуется веретено деления. В анафазе II происходит разделение центромер, и каждая хроматида становится самостоятельной хромосомой. Отделившиеся друг от друга дочерние хромосомы направляются к полюсам деления. В телофазе II происходит деление клеток, в котором из двух гаплоидных клеток образуется 4 дочерние гаплоидные клетки.
Таким образом, в результате мейоза из одной диплоидной клетки образуются четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.
В ходе мейоза осуществляются два механизма рекомбинации генетического материала.
1. Непостоянный (кроссинговер) представляет собой обмен гомологичными участками между хромосомами. Происходит в профазе I на стадии пахитены. Результат - рекомбинация аллельных генов.
2. Постоянный - случайное и независимое расхождение гомологичных хромосом в анафазе I мейоза. В результате гаметы получают разное число хромосом отцовского и материнского происхождения.
2. Биологическое значение мейоза
1) является основным этапом гаметогенеза;
2) обеспечивает передачу генетической информации от организма к организму при половом размножении;
3) дочерние клетки генетически не идентичны материнской и между собой.
Авторы: Курбатова Н.С., Козлова Е.А.
<< Назад: Жизненный цикл клетки. Митоз (Понятие о жизненном цикле. Биологическое значение жизненного цикла. Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза)
>> Вперед: Гаметогенез (Понятия гаметогенеза. Стадии гаметогенеза)
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Краткое содержание произведений русской литературы I половины XX века
▪ Банковское право. Конспект лекций
▪ Факультетская педиатрия. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Глазные капли, возвращающие молодость зрению
05.10.2025
С возрастом человеческий глаз постепенно теряет способность четко видеть на близком расстоянии - развивается пресбиопия, или возрастная дальнозоркость. Этот естественный процесс связан с утратой эластичности хрусталика и ослаблением цилиарной мышцы, отвечающей за фокусировку. Миллионы людей по всему миру сталкиваются с необходимостью носить очки для чтения или прибегают к хирургическим методам коррекции. Однако исследователи из Центра передовых исследований пресбиопии в Буэнос-Айресе представили решение, которое может стать удобной и неинвазивной альтернативой - специальные глазные капли, способные улучшать зрение на длительный срок.
Разработку возглавила Джованна Беноцци, директор Центра. По ее словам, цель исследования состояла в том, чтобы предоставить пациентам с пресбиопией эффективный и безопасный способ коррекции зрения без хирургического вмешательства. Новые капли, созданные на основе пилокарпина и диклофенака, показали убедительные результаты: уже через час после первого пр ...>>
Цифровая рация Xiaomi Digital Walkie Talkie
05.10.2025
Компания Xiaomi представила современное устройство, объединившее классические принципы радиосвязи с возможностями цифровых технологий.
Новинка под названием Xiaomi Digital Walkie Talkie демонстрирует, как привычные рации могут быть переосмыслены в духе времени. Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1,57 дюйма, который отображает список контактов, параметры соединения и даже примерное местоположение собеседника. Такой подход превращает стандартную рацию в компактное средство связи, сочетающее функциональность смартфона и устойчивость профессиональной техники.
Одним из ключевых преимуществ стала высокая автономность. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мА·ч обеспечивает до 100 часов работы в режиме ожидания и около 14 часов непрерывных разговоров, что особенно важно в экспедициях, на дальних маршрутах или в зонах, где подзарядка невозможна. Согласно данным портала unionrayo.com, такое время работы выгодно отличает устройство от большинства аналогов.
По дальности дейст ...>>
Открыт обращаемый драйвер старения
04.10.2025
Недавняя работа ученых из Сямэньского университета в Китае показала, что в гипоталамусе, главном регуляторе внутренних функций организма, кроется один из ключей к продлению молодости.
Команда под руководством Лиге Ленга обнаружила, что снижение уровня белка менина в гипоталамусе связано с ускорением процессов старения. Менин, как выяснилось, играет важную роль в предотвращении воспаления и поддержании нормальной работы нейронов. Когда его уровень снижается, в мозге возрастает активность воспалительных сигналов, что запускает цепную реакцию возрастных изменений во всем организме - от ослабления когнитивных функций до потери плотности костей и истончения кожи.
Чтобы понять, как именно менин влияет на старение, ученые вывели генномодифицированных мышей, у которых этот белок можно было выборочно отключить. Даже у молодых животных такое вмешательство быстро привело к ухудшению памяти, снижению прочности костей и эластичности кожи, а также к укорочению жизни. Эти результаты убедительно ...>>
Случайная новость из Архива Недорогая замена алмазу
12.07.2013
Ученые обнаружили, что относительно недорогой материал может заменить дорогостоящие алмазы в высокопроизводительной электронике. Речь идет о теплопроводности, которая у алмаза составляет при комнатной температуре более 2000 Вт на метр на градус Кельвина, что в 5 раз выше, чем у лучших металлических проводников, таких как медь. Благодаря этому уникальному свойству алмазов, их иногда применяют для отвода тепла из ядер высокопроизводительных процессоров. К сожалению, даже синтетические алмазы слишком дороги, чтобы массово их использовать в электронике, такой как домашние персональные компьютеры.
Высокая теплопроводность алмаза ученым знакома и объясняется малой массой атомов углерода и жесткими химическими связями между ними. Однако недавно ученые обнаружили, что такой же рекордной теплопроводностью обладает и другое соединение: непохожий на алмаз, арсенид бора с кубической кристаллической решеткой. Команда физиков-теоретиков из Бостонского колледжа и Военно-морской научно-исследовательской лаборатории ВМС США решили выяснить, благодаря чему химическое соединение бора и мышьяка может конкурировать с алмазом. Новый теоретический подход позволил ученым раскрыть секрет высокой теплопроводности арсенида бора.
В отличие от металлов, где тепло переносят электроны, алмаз и арсенид - это диэлектрики, они переносят тепло с помощью колебательных волн, которые движутся от атома к атому. При этом столкновение этих волн создает внутреннее сопротивление тепловому потоку.
Физики с удивлением обнаружили необычное взаимодействие определенных колебательных свойств арсенида бора, которые обычно оставались вне поля зрения ученых, изучающих теплопроводность электрических изоляторов. Оказывается, столкновение между колебательными волнами в определенном диапазоне частот намного реже, чем на других частотах. В результате, на определенной частоте колебаний арсенид бора проводит больше тепла и схож по этим параметрам с алмазом.
Новое исследование позволяет по-новому взглянуть на физику переноса тепла в материале и заодно иллюстрирует мощь современных вычислительных методов. На практике открытие позволит разработать новые методики отвода тепла от миниатюрной электроники, что позволит резко поднять ее производительность. Также не исключено, что новую информацию удастся применить для разработки высокоэффективных технологий для альтернативной энергетики.
|
Другие интересные новости:
▪ Зимы будут холодными
▪ Мини-ПК ASRock iBOX-V2000
▪ Запах эмоций и социальных связей
▪ Приемник внутрисистемного интерфейса с пропускной способностью 56 Гбит/с
▪ Контроллеры синхронного выпрямителя IR1161L и IR11688S
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Стабилизаторы напряжения. Подборка статей
▪ статья Цветовая маркировка отечественных полупроводниковых приборов. Справочник
▪ статья Какие звезды называют белыми карликами и как велика их средняя плотность? Подробный ответ
▪ статья Собачья петрушка. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Марганцевые олифы. Простые рецепты и советы
▪ статья Регулируемый электронный предохранитель, 0,1-1,5 ампера. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2025