Файл: Биология как одна из теоретических основ медицины, ее задачи, объект и методы исследования. Разделы дисциплины биологии и их значение для деятельности врача.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 11.01.2024
Просмотров: 3875
Скачиваний: 10
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
эндогенным. Такое подразделение весьма условно, поскольку некоторые факторы, будучи эндогенными по отношению к продуцирующей их клетке, могут выходить из нее и действовать как экзогенные регуляторы на другие клетки. Если регуляторные факторы взаимодействуют с теми же клетками, которые их продуцируют, то такой тип контроля называется аутокринным. Для изучения митотической активности и обновления клеточных комплексов применены новейшие методы: определение числа ядер, изучение изменения количественного содержания ДНК в ткани; изучение клеточного деления посредством радиоавтографии, т. е. путем включения радиоактивных изотопов в ДНК и др.Применение названных методов позволило разделить все ткани на три категории клеточных комплексов: стабильные, растущие и обновляющиеся.В стабильных клеточных комплексах не обнаруживаются митозы и количественное содержание ДНК остается постоянным. К таким клеткам, которые никогда не делятся, относятся клетки центральной и периферической нервной системы. Эти клетки сохраняются на протяжении всей жизни, но в них происходят возрастные изменения.К числу растущих клеточных комплексов относятся такие группы однородных клеток, в которых всегда встречаются отдельные клетки, находящиеся в стадии митоза. Предполагается, что клетки в этих комплексах живут на протяжении всей жизни организма, а за счет вновь образующихся клеток происходит увеличение органа. Из таких клеточных комплексов состоят почки, надпочечники, щитовидная и поджелудочная железы, скелетные и сердечная мышцы.Обновляющиеся клеточные комплексы - это группы однородных клеток с большим числом митозов. В этих комплексах число вновь образующихся клеток восполняет такое же число погибающих. Примерами обновляющихся комплексов могут служить клетки желудочно-кишечного тракта, клетки кожного эпидермиса, ткань семенников и кроветворных органов и др.Естественная гибель клетки (апоптоз). Морфологически апоптоз характеризуется разрушением ядра и цитоплазмы. “Осколки” погибшей клетки поглощаются и перерабатываются фагоцитами. Но ведь клетки могут погибнуть и под воздействием случайных факторов (механических, химических и любых других). Случайная гибель клеток (а также ткани, органа) в биологии называется некрозом. Важно то, что естественная клеточная гибель (апоптоз) в отличие от некроза не вызывает воспаления в окружающих тканях. Апоптоз не вызывает воспаления в окружающих тканях. В организме запрограммированная клеточная гибель выполняет функцию, противоположную митозу, и, тем самым, регулирует общее число клеток в организме. Апоптоз играет важную роль в защите организма при вирусных инфекциях.
Метафаза.Хромосомы располагаются на экваторе клетки, образуя метафазную пластинку.Хроматиды соединены в области первичной перетяжки с нитями веретена деления.Центриоли располагаются у полюсов клетки.Анафаза.Каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, разделяется на две идентичные дочерние хромосомы. Дочерние хромосомы растягиваются нитями веретена деления к полюсам клетки.У каждого полюса оказывается одинаковый генетический материал.Телофаза.Хромосомы раскручиваются.Вокруг хромосом начинают формироваться ядерные оболочки.В ядрах появляются ядрышки.Нити веретена деления разрушаются.На этом кариокинез завершается. Происходит цитокинез — разделение цитоплазмыБиологическое значение митоза.В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки с тем же набором хромосом, что был у материнской клетки. Сохраняется преемственность в ряду клеточных поколений.Мейоз — это способ деления клеток, в результате которого из одной диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидные дочерние клетки.Подготовка клетки к мейозу происходит в интерфазу: удваивается ДНК, накапливается АТФ, синтезируются белки веретена деления.Профаза IПроисходит скручивание молекул ДНК и образование хромосом. Каждая хромосома состоит из двух гомологичных хроматид — 2n4c.Гомологичные (парные) хромосомы сближаются и скручиваются, т.е. происходит конъюгация хромосом.Затем гомологичные хромосомы начинают расходиться.При этом образуются перекрёсты и происходит кроссинговер — обмен участками между гомологичными хромосомами. Растворяется ядерная оболочка.Разрушаются ядрышки.Формируется веретено деления.Метафаза IСпирилизация хромосом достигает максимума.Пары гомологичных хромосом (четыре хроматиды) выстраиваются по экватору клетки.Образуется метафазная пластинка.Каждая хромосома соединена с нитями веретена деления.Хромосомный набор клетки 2n4c.Анафаза 1Гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, отходят друг от друга.Нити веретена деления растягивают хромосомы к полюсам клетки.
Из каждой пары гомологичных хромосом к полюсам попадает только одна.Происходит редукция — уменьшение числа хромосом вдвое.У полюсов клетки оказываются гаплоидные наборы хромосом, состоящих из двух хроматид.Хромосомный набор у полюсов 1n2c.Телофаза IПроисходит формирование ядер.Делится цитоплазма.Образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом.Каждая хромосома состоит из двух хроматид.Хромосомный набор каждой из образовавшихся клеток 1n2c.Через короткий промежуток веремени начинается второе деление мейоза. В это время не происходит удвоения ДНК. Делятся две гаплоидные клетки, которые образовались в результате первого деления.Профаза II Ядерные оболочки разрушаются.Хромосомы располагаются беспорядочно в цитоплазме.Формируется веретено деления.Хромосомный набор клетки 1n2c.Метафаза IIХромосомы располагаются в экваториальной плоскости.Каждая хромосома состоит из двух хроматид.К каждой хроматиде прикреплены нити веретена деления.Хромосомный набор клетки 1n2c.Анафаза IIНити веретена деления оттягивают сестринские хроматиды к полюсам.Хроматиды становятся самостоятельными хромосомами.Дочерние хромосомы направляются к полюсам клетки.Хромосомный набор у кадого полюса 1n1c.Телофаза IIФормируются ядра.Делится цитоплазма.Образуется четыре гаплоидные клетки 1n1c.Хромосомные наборы образовавшихся клеток не идентичны.Значение мейоза.Образовавшиеся в результате мейоза клетки отличаются своими хромосомными наборами, что обеспечивает разнообразие живых организмов.Число хромосом при мейозе уменьшается в два раза, что необходимо при половом размножении. Процесс оплодотворения опять восстанавливает в зиготе диплоидный набор хромосом.Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования хромосом, вне митотического цикла. Описан для стареющих, патологически измененных и обреченных на гибель клеток. После амитоза клетка не способна вернуться в нормальный митотический цикл.Отличия мейоза от митоза по итогам1. После митоза получается две клетки, а после мейоза – четыре.2. После митоза получаются соматические клетки (клетки тела), а после мейоза – половые клетки (гаметы – сперматозоиды и яйцеклетки; у растений после мейоза получаются споры).
3. После митоза получаются одинаковые клетки (копии), а после мейоза – разные (происходит рекомбинация наследственной информации).4. После митоза количество хромосом в дочерних клетках остается таким же, как было в материнской, а после мейоза уменьшается в 2 раза (происходит редукция числа хромосом; если бы её не было, то после каждого оплодотворения число хромосом возрастало бы в два раза; чередование редукции и оплодотворения обеспечивает постоянство числа хромосом).Отличия мейоза от митоза по ходу1. В митозе одно деление, а в мейозе – два (из-за этого получается 4 клетки).2. В профазе первого деления мейоза происходит конъюгация (тесное сближение гомологичных хромосом) и кроссинговер (обмен участками гомологичных хромосом), это приводит к перекомбинации (рекомбинации) наследственной информации.3. В анафазе первого деления мейоза происходит независимое расхождение гомологичных хромосом (к полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы). Это приводит к рекомбинации и редукции.4. В интерфазе между двумя делениями мейоза удвоения хромосом не происходит, поскольку они и так двойные....Второе деление мейоза ничем не отличается от митоза. Как и в митозе, в анафазе II мейоза к полюсам клетки расходятся одинарные сестринские хромосомы (бывшие хроматиды).
-
Основные способы деления клетки: митоз, мейоз и амитоз. Определение, характеристика процессов и их биологическое значение. Биологическое отличие мейоза от митоза. Митоз и проблемы роста, регенерации, опухолевого роста.
Метафаза.Хромосомы располагаются на экваторе клетки, образуя метафазную пластинку.Хроматиды соединены в области первичной перетяжки с нитями веретена деления.Центриоли располагаются у полюсов клетки.Анафаза.Каждая хромосома, состоящая из двух хроматид, разделяется на две идентичные дочерние хромосомы. Дочерние хромосомы растягиваются нитями веретена деления к полюсам клетки.У каждого полюса оказывается одинаковый генетический материал.Телофаза.Хромосомы раскручиваются.Вокруг хромосом начинают формироваться ядерные оболочки.В ядрах появляются ядрышки.Нити веретена деления разрушаются.На этом кариокинез завершается. Происходит цитокинез — разделение цитоплазмыБиологическое значение митоза.В результате митоза образуются генетически одинаковые дочерние клетки с тем же набором хромосом, что был у материнской клетки. Сохраняется преемственность в ряду клеточных поколений.Мейоз — это способ деления клеток, в результате которого из одной диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидные дочерние клетки.Подготовка клетки к мейозу происходит в интерфазу: удваивается ДНК, накапливается АТФ, синтезируются белки веретена деления.Профаза IПроисходит скручивание молекул ДНК и образование хромосом. Каждая хромосома состоит из двух гомологичных хроматид — 2n4c.Гомологичные (парные) хромосомы сближаются и скручиваются, т.е. происходит конъюгация хромосом.Затем гомологичные хромосомы начинают расходиться.При этом образуются перекрёсты и происходит кроссинговер — обмен участками между гомологичными хромосомами. Растворяется ядерная оболочка.Разрушаются ядрышки.Формируется веретено деления.Метафаза IСпирилизация хромосом достигает максимума.Пары гомологичных хромосом (четыре хроматиды) выстраиваются по экватору клетки.Образуется метафазная пластинка.Каждая хромосома соединена с нитями веретена деления.Хромосомный набор клетки 2n4c.Анафаза 1Гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид, отходят друг от друга.Нити веретена деления растягивают хромосомы к полюсам клетки.
Из каждой пары гомологичных хромосом к полюсам попадает только одна.Происходит редукция — уменьшение числа хромосом вдвое.У полюсов клетки оказываются гаплоидные наборы хромосом, состоящих из двух хроматид.Хромосомный набор у полюсов 1n2c.Телофаза IПроисходит формирование ядер.Делится цитоплазма.Образуются две клетки с гаплоидным набором хромосом.Каждая хромосома состоит из двух хроматид.Хромосомный набор каждой из образовавшихся клеток 1n2c.Через короткий промежуток веремени начинается второе деление мейоза. В это время не происходит удвоения ДНК. Делятся две гаплоидные клетки, которые образовались в результате первого деления.Профаза II Ядерные оболочки разрушаются.Хромосомы располагаются беспорядочно в цитоплазме.Формируется веретено деления.Хромосомный набор клетки 1n2c.Метафаза IIХромосомы располагаются в экваториальной плоскости.Каждая хромосома состоит из двух хроматид.К каждой хроматиде прикреплены нити веретена деления.Хромосомный набор клетки 1n2c.Анафаза IIНити веретена деления оттягивают сестринские хроматиды к полюсам.Хроматиды становятся самостоятельными хромосомами.Дочерние хромосомы направляются к полюсам клетки.Хромосомный набор у кадого полюса 1n1c.Телофаза IIФормируются ядра.Делится цитоплазма.Образуется четыре гаплоидные клетки 1n1c.Хромосомные наборы образовавшихся клеток не идентичны.Значение мейоза.Образовавшиеся в результате мейоза клетки отличаются своими хромосомными наборами, что обеспечивает разнообразие живых организмов.Число хромосом при мейозе уменьшается в два раза, что необходимо при половом размножении. Процесс оплодотворения опять восстанавливает в зиготе диплоидный набор хромосом.Амитоз — прямое деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования хромосом, вне митотического цикла. Описан для стареющих, патологически измененных и обреченных на гибель клеток. После амитоза клетка не способна вернуться в нормальный митотический цикл.Отличия мейоза от митоза по итогам1. После митоза получается две клетки, а после мейоза – четыре.2. После митоза получаются соматические клетки (клетки тела), а после мейоза – половые клетки (гаметы – сперматозоиды и яйцеклетки; у растений после мейоза получаются споры).
3. После митоза получаются одинаковые клетки (копии), а после мейоза – разные (происходит рекомбинация наследственной информации).4. После митоза количество хромосом в дочерних клетках остается таким же, как было в материнской, а после мейоза уменьшается в 2 раза (происходит редукция числа хромосом; если бы её не было, то после каждого оплодотворения число хромосом возрастало бы в два раза; чередование редукции и оплодотворения обеспечивает постоянство числа хромосом).Отличия мейоза от митоза по ходу1. В митозе одно деление, а в мейозе – два (из-за этого получается 4 клетки).2. В профазе первого деления мейоза происходит конъюгация (тесное сближение гомологичных хромосом) и кроссинговер (обмен участками гомологичных хромосом), это приводит к перекомбинации (рекомбинации) наследственной информации.3. В анафазе первого деления мейоза происходит независимое расхождение гомологичных хромосом (к полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы). Это приводит к рекомбинации и редукции.4. В интерфазе между двумя делениями мейоза удвоения хромосом не происходит, поскольку они и так двойные....Второе деление мейоза ничем не отличается от митоза. Как и в митозе, в анафазе II мейоза к полюсам клетки расходятся одинарные сестринские хромосомы (бывшие хроматиды).
-
Размножение - основное свойство живого. Способы бесполого размножения. Эволюция форм полового размножения (изогамия, анизогамия, оогамия). Определение, сущность, биологическое значение.