- 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:
▪ Контроль и ревизия. Конспект лекций
▪ Педагогика для педагогов. Шпаргалка.
▪ Русская литература XX века в кратком изложении. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Светящиеся растения заменят фонари и светильники
16.12.2017
На освещение улиц и квартир тратится до 20% производимого электричества. Одним из вариантов снижения этих энергозатрат может стать использование биолюминесцентных растений. Идея звучит фантастично, но разработки в этой области с использованием генной инженерии уже ведутся.
Природа одарила многие организмы способностью светиться, но биолюминесцентные растения пока встречаются только в фантастическом фильме "Аватар". Ученые пытаются исправить ситуацию, задействовав генную инженерию. Ранее они уже внедряли гены люминесцентных бактерий и светлячков в растения, например, в табак. Однако было трудно заставить нужные гены работать в нужных органах растений. Чтобы сделать свечение растений контролируемым, сотрудники Массачусетского технологического института отказались от генной инженерии в пользу нанотехнологий.
Они создали кремниевые и полимерные наночастицы разного размера, которые перемещались внутри растения по строго определенным направлениям. Внутри каждой частицы содержалось одно из трех веществ: испускающий свет люциферин; люцифераза, которая модифицировала его и заставляла светиться; а также кофермент А, повышавший активность люциферазы. Частицы под давлением в водной среде внедрялись в устьица кресс-салата и других растений. Исследователи могли контролировать, в каких растительных тканях окажутся введенные вещества, поскольку это зависело от размера и поверхностного заряда наночастиц.
Получившийся в результате светящийся кресс-салат оказался в 100 000 раз ярче, чем генно-модифицированный табак и наполовину таким же ярким, как светодиод мощностью 1 мкВт. Свечение регулируется: его можно отключить, добавив соединение, блокирующее действие люциферазы. Пока технологии хватает на 4 часа, а количество света составляет лишь одну тысячную от необходимого для чтения, но исследователи полагают, что у их идеи значительные перспективы. Возможно, в будущем им удастся создать растения, которые смогут светиться всю жизнь. В таком случае деревья на городских улицах можно будет превратить в фонари, а домашние растения в горшках - в ночники.
|
Другие интересные новости:
▪ Брелок - властелин телевизоров
▪ Дизтопливо из сахара
▪ Одиночество вредит мозгу
▪ Робот поможет одеться
▪ Порошковый заменитель яиц из отходов пивоварения
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта И тут появился изобретатель (ТРИЗ). Подборка статей
▪ статья Правая рука. Крылатое выражение
▪ статья Какая олимпийская чемпионка скрыла, что является гермафродитом? Подробный ответ
▪ статья Лаконос съедобный. Легенды, выращивание, способы применения
▪ статья Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Прыжок карты. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026