Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2012 в 17:11, реферат
Клетка – элементарная единица живого. Термин ≪клетка≫ используется в науке более 300 лет. Впервые его применил в середине XVII в. президент Британского Королевского общества Роберт Гук (1635—1712). С помощью микроскопа он рассмотрел тонкий слой пробки и установил, что пробка состоит из ячеек-клеток.
Клетка – элементарная единица живого
Химическая организация клетки
Органические и неорганические вещества, входящие в состав клетки
Функции белков и липидов в клетке
Нуклеиновые кислоты и их роль в клетке
Строение и функции клетки
Цитоплазма и клеточная мембрана
Органоиды клетки
Особенности строения растительной клетки
Основные процессы, протекающие в клетке
Обмен веществ и энергии
Деление клетки
а) митоз
б) мейоз
Список использованной литературы
II. Метафаза. Хромосомы, до этого
момента расположенные
III. Анафаза. Хромосомы каждой
пары движутся в
Мейоз
Половое размножение организмов осуществляется
с помощью специализированных клеток,
т.н. гамет, - яйцеклетки (яйца) и спермия
(сперматозоида). Гаметы, сливаясь, образуют
одну клетку – зиготу. Каждая гамета гаплоидна,
т.е. имеет по одному набору хромосом. Внутри
набора все хромосомы разные, однако каждой
хромосоме яйцеклетки соответствует одна
из хромосом спермия. Зигота, таким образом,
содержит уже пару таких соответствующих
друг другу хромосом, которые называют
гомологичными. Гомологичные хромосомы
сходны, поскольку имеют одни и те же гены
или их варианты (аллели), определяющие
специфические признаки. Например, одна
из парных хромосом может иметь ген, кодирующий
группу крови А, а другая – его вариант,
кодирующий группу крови В. Хромосомы
зиготы, происходящие из яйцеклетки, являются
материнскими, а происходящие из спермия
– отцовскими. В результате многократных
митотических делений из образовавшейся
зиготы возникает либо многоклеточный
организм, либо многочисленные свободноживущие
клетки, как это происходит у обладающих
половым размножением простейших и у одноклеточных
водорослей. При образовании гамет диплоидный
набор хромосом, имевшийся у зиготы, должен
наполовину уменьшиться (редуцироваться).
Если бы этого не происходило, то в каждом
поколении слияние гамет приводило бы
к удвоению набора хромосом. Редукция
до гаплоидного числа хромосом происходит
в результате редукционного деления –
т.н. мейоза, который представляет собой
вариант митоза.
Расщепление и рекомбинация. Особенность мейоза состоит в том, что при клеточном делении экваториальную пластинку образуют пары гомологичных хромосом, а не удвоенные индивидуальные хромосомы, как при митозе. Парные хромосомы, каждая из которых осталась одинарной, расходятся к противоположным полюсам клетки, клетка делится, и в результате дочерние клетки получают половинный, по сравнению с зиготой, набор хромосом. Для примера предположим, что гаплоидный набор состоит из двух хромосом. В зиготе (и соответственно во всех клетках организма, продуцирующего гаметы) присутствуют материнские хромосомы А и В и отцовские А' и В'. Во время мейоза они могут разделиться следующим образом:
Наиболее важен в этом примере тот факт, что при расхождении хромосом вовсе не обязательно образуется исходный материнский и отцовский набор, а возможна рекомбинация генов, как в гаметах АВ' и А'В в приведенной схеме. Теперь предположим, что пара хромосом АА' содержит два аллеля - a и b - гена, определяющего группы крови А и В. Сходным образом пара хромосом ВВ' содержит аллели m и n другого гена, определяющего группы крови M и N. Разделение этих аллелей может идти следующим образом:
Очевидно, что получившиеся гаметы могут содержать любую из следующих комбинаций аллелей двух генов: am, bn, bm или an. Если имеется большее число хромосом, то пары аллелей будут расщепляться независимо по тому же принципу. Это означает, что одни и те же зиготы могут продуцировать гаметы с различными комбинациями аллелей генов и давать начало разным генотипам в потомстве.
Мейотическое
деление. Оба приведенных примера
иллюстрируют принцип мейоза. На самом
деле мейоз – значительно более сложный
процесс, так как включает два последовательных
деления. Главное в мейозе то, что хромосомы
удваиваются только один раз, тогда как
клетка делится дважды, в результате чего
происходит редукция числа хромосом и
диплоидный набор превращается в гаплоидный.
Во время профазы первого деления гомологичные
хромосомы конъюгируют, т. е. сближаются
попарно. В результате этого очень точного
процесса каждый ген оказывается напротив
своего гомолога на другой хромосоме.
Обе хромосомы затем удваиваются, но хроматиды
остаются связанными одна с другой общей
центромерой. В метафазе четыре соединенные
хроматиды выстраиваются, образуя экваториальную
пластинку, как если бы они были одной
удвоенной хромосомой. В противоположность
тому, что происходит при митозе, центромеры
не делятся. В результате каждая дочерняя
клетка получает пару хроматид, все еще
связанных цетромерой. Во время второго
деления хромосомы, уже индивидуальные,
опять выстраиваются, образуя, как и в
митозе, экваториальную пластинку, но
их удвоения при этом делении не происходит.
Затем центромеры делятся, и каждая дочерняя
клетка получает одну хроматиду.
Деление
цитоплазмы. В результате двух мейотических
делений диплоидной клетки образуются
четыре клетки. При образовании мужских
половых клеток получается четыре спермия
примерно одинаковых размеров. При образовании
же яйцеклеток деление цитоплазмы происходит
очень неравномерно: одна клетка остается
крупной, тогда как остальные три настолько
малы, что их почти целиком занимает ядро.
Эти мелкие клетки, т.н. полярные тельца,
служат лишь для размещения избытка хромосом,
образовавшихся в результате мейоза. Основная
часть цитоплазмы, необходимой для зиготы,
остается в одной клетке – яйцеклетке.
Конъюгация
и кроссинговер. Во время конъюгации
хроматиды гомологичных хромосом могут
разрываться и затем соединяться в новом
порядке, обмениваясь участками следующим
образом:
Этот обмен участками
В заключение
За последнее десятилетие
Основным «орудием» цитологии служит микроскоп, позволяющий изучать строение клетки при увеличении в 2400—2500 раз. Клетки изучают в живом виде, а также после специальной обработки. Последняя сводится к двум основным этапам. Сначала клетки фиксируют, т. е. убивают их быстродействующими ядовитыми для клеток веществами, не разрушающими их структуры. Вторым этапом является окраска препарата. Она основана на том, что разные части клетки с разной степенью интенсивности воспринимают некоторые красители. Благодаря этому удается отчетливо выявить различные структурные компоненты клетки, которые без окраски благодаря сходному коэффициенту преломления не видны. Очень часто применяют метод изготовления срезов. Для этого ткани или отдельные клетки после специальной обработки заключают в твердую среду (парафин, целлоидин), после чего при помощи особого прибора — микротома, снабженного острой бритвой, раскладывают на тонкие срезы толщиной от 3 микрон (микрон = 0, 001 мм). Фиксированные и окрашенные препараты перед изучением заключают в среду с высоким коэффициентом преломления (глицерин, канадский бальзам и др.). Благодаря этому они становятся прозрачными, что облегчает исследование препарата.
В современной цитологии
Очень большое значение для изучения клетки имеет применение биохимических и цитохимических методов. В настоящее время мы можем не только изучать строение клетки, но и определять ее химический состав и изменения его в процессе жизнедеятельности клетки. Многие из этих методов основаны на применении цветных реакций, позволяющих различать определенные химические вещества или группы веществ. Изучение распределения разных по своему химическому составу веществ в клетке путем цветных реакций представляет собой цитохимический метод. Он имеет большое значение для исследования обмена веществ и других сторон физиологии клетки.
В современной цитологии широко применяют ультрафиолетовую микроскопию. Ультрафиолетовые лучи невидимы для человеческого глаза, но воспринимаются фотографической пластинкой. Некоторые играющие особо важную роль в жизни клетки органические вещества (нуклеиновые кислоты) избирательно поглощают ультрафиолетовые лучи. Поэтому по снимкам, изготовленным в ультрафиолетовых лучах, можно судить о распределении нуклеиновых веществ в клетке.
Разработан ряд тонких методов,
позволяющих изучать
Особенно большую роль в развитии цитологии, а также в изучении тонкого строения простейших сыграла электронная микроскопия.
Электронный микроскоп основан на ином принципе, чем световой оптический микроскоп. Объект изучают в пучке быстро летящих электронов. Длина волны электронных лучей во много тысяч раз меньше длины волны световых лучей. Это позволяет получить значительно большую разрешающую способность, т. е. гораздо большее увеличение, чем в световом микроскопе. Пучок электронов проходит сквозь изучаемый объект и затем падает на флуоресцирующий экран, на котором и проецируется изображение объекта. Чтобы объект был проницаемым для электронного пучка, он должен быть очень тонким. Обычные микротомные срезы толщиной в 3—5 мк для этого совершенно непригодны. Они полностью поглотят пучок электронов. Были созданы особые приборы — ультрамикротомы, которые позволяют получать срезы ничтожной толщины, порядка 100—300 ангстрем (ангстрем — единица длины, равная одной десятитысячной микрона). Различия в поглощении электронов разными частями клетки настолько малы, что без специальной обработки на экране электронного микроскопа они не могут быть обнаружены. Поэтому изучаемые объекты предварительно обрабатываются веществами, непроницаемыми или труднопроницаемыми для электронов. Таким веществом является четырехокись осмия (OsOJ). Она в различной степени поглощается разными частями клетки, которые благодаря этому по-разному задерживают электроны. Применяя электронный микроскоп, можно получить увеличения порядка 100 000.
Электронная микроскопия открывает новые перспективы в изучении организации клетки.
Список использованной литературы