Mejoza in mitoza - razlika, faze. Primerjalne značilnosti mitoze in mejoze Kje poteka ta proces mitoze in mejoze?

Mitoza- glavna metoda delitve evkariontskih celic, pri kateri najprej pride do podvojitve, nato pa do enotne porazdelitve med hčerinskimi celicami dednega materiala.

Mitoza je neprekinjen proces, v katerem ločimo štiri faze: profaza, metafaza, anafaza in telofaza. Pred mitozo je celica pripravljena na delitev ali interfazo. Obdobje priprave celice na mitozo in sama mitoza skupaj sestavljata mitotični cikel... Sledi kratek opis faze cikla.

Interfaza sestavljajo tri obdobja: predsintetično ali postmitotično, - G 1, sintetično - S, postsintetično ali premitotično, - G 2.

Predsintetično obdobje (2n 2c, kje n- število kromosomov, z- število molekul DNK) - rast celic, aktivacija procesov biološke sinteze, priprava na naslednje obdobje.

Sintetično obdobje (2n 4c) - Replikacija DNK.

Postsintetično obdobje (2n 4c) - priprava celice za mitozo, sintezo in kopičenje beljakovin in energije za prihajajočo delitev, povečanje števila organelov in podvojitev centriolov.

Profaza (2n 4c) - demontaža jedrskih membran, razhajanje centriolov do različnih polov celice, tvorba filamentov cepitvenega vretena, "izginotje" jeder, kondenzacija dikromatidnih kromosomov.

Metafaza (2n 4c) - poravnava najbolj zgoščenih dikromatidnih kromosomov v ekvatorialni ravnini celice (metafazna plošča), pritrditev filamentov vretena na enem koncu na centriole, na drugem na centromere kromosomov.

Anafaza (4n 4c) - delitev dvohromatidnih kromosomov na kromatide in razhajanje teh sestrskih kromatid proti nasprotnim polom celice (v tem primeru kromatide postanejo samostojni monokromatidni kromosomi).

Telofaza (2n 2c v vsaki hčerinski celici) - dekondenzacija kromosomov, tvorba jedrskih membran okoli vsake skupine kromosomov, razpad vretenskih filamentov, videz jedrca, delitev citoplazme (citotomija). Citotomija v živalskih celicah nastane zaradi delitvene brazde, v rastlinskih celicah - zaradi celične plošče.

1 - profaza; 2 - metafaza; 3 - anafaza; 4 - telofaza.

Biološki pomen mitoze. Hčerinske celice, ki nastanejo kot posledica tega načina delitve, so genetsko enake materinim. Mitoza zagotavlja doslednost kromosomskega niza v vrsti celičnih generacij. Podlaga za procese, kot so rast, regeneracija, nespolno razmnoževanje itd.

- To je poseben način delitve evkariontskih celic, ki povzroči prehod celic iz diploidnega stanja v haploidno. Mejoza je sestavljena iz dveh zaporednih delitev, ki jima sledi ena sama replikacija DNK.

Prva mejotska delitev (mejoza 1) se imenuje redukcija, saj se med to delitvijo število kromosomov prepolovi: iz ene diploidne celice (2 n 4c), dva haploidna (1 n 2c).

Interfaza 1(na začetku - 2 n 2c, na koncu - 2 n 4c) - sinteza in kopičenje snovi in ​​energije, potrebnih za izvedbo obeh delitev, povečanje velikosti celice in števila organelov, podvojitev centriolov, replikacija DNK, ki se konča v profazi 1.

Profaza 1 (2n 4c) - demontaža jedrskih membran, razhajanje centriolov do različnih polov celice, nastanek filamentov cepitvenega vretena, "izginotje" jeder, kondenzacija dikromatidnih kromosomov, konjugacija homolognih kromosomov in križanje. Konjugacija- proces konvergence in prepletanja homolognih kromosomov. Imenuje se par konjugiranih homolognih kromosomov dvovalentno... Crossingover je proces izmenjave homolognih regij med homolognimi kromosomi.

Profaza 1 je razdeljena na stopnje: leptoten(dokončanje replikacije DNK), zigoten(konjugacija homolognih kromosomov, tvorba bivalentov), pahiten(crossing over, genska rekombinacija), diplotena(identifikacija kiazme, 1 blok ovegeneze pri ljudeh), diakineza(terminalizacija hiazme).

1 - leptoten; 2 - zigoten; 3 - pahiten; 4 - diploten; 5 - diakineza; 6 - metafaza 1; 7 - anafaza 1; 8 - telofaza 1;
9 - profaza 2; 10 - metafaza 2; 11 - anafaza 2; 12 - telofaza 2.

Metafaza 1 (2n 4c) - poravnava bivalentov v ekvatorialni ravnini celice, pritrditev filamentov cepitvenega vretena z enim koncem na centriole, z drugim pa na centromere kromosomov.

Anafaza 1 (2n 4c) - naključna neodvisna divergenca dikromatidnih kromosomov do nasprotnih polov celice (iz vsakega para homolognih kromosomov se en kromosom premakne na en pol, drugi na drugega), rekombinacija kromosomov.

Telofaza 1 (1n 2c v vsaki celici) - tvorba jedrskih membran okoli skupin dikromatidnih kromosomov, delitev citoplazme. V mnogih rastlinah celica iz anafaze 1 takoj preide v profazo 2.

Druga mejotska delitev (mejoza 2) poklical enačbena.

Interfaza 2, oz interkineza (1n 2c), je kratek premor med prvo in drugo mejotsko delitvijo, med katerim ne pride do replikacije DNK. Značilen je za živalske celice.

Profaza 2 (1n 2c) - demontaža jedrskih membran, razhajanje centriolov do različnih polov celice, nastanek filamentov cepitvenega vretena.

Metafaza 2 (1n 2c) - poravnava dikromatidnih kromosomov v ekvatorialni ravnini celice (metafazna plošča), pritrditev filamentov vretena z enim koncem na centriole, z drugim na centromere kromosomov; 2 blok ovegeneze pri ljudeh.

Anafaza 2 (2n 2z) - delitev dvohromatidnih kromosomov na kromatide in razhajanje teh sestrskih kromatid na nasprotna pola celice (v tem primeru kromatide postanejo samostojni monokromatidni kromosomi), rekombinacija kromosomov.

Telofaza 2 (1n 1c v vsaki celici) - dekondenzacija kromosomov, tvorba jedrskih membran okoli vsake skupine kromosomov, razpad filamentov cepitvenega vretena, pojav nukleola, delitev citoplazme (citotomija) s tvorbo štirih haploidnih celic kot rezultat.

Biološki pomen mejoze. Mejoza je osrednji dogodek v gametogenezi pri živalih in sporogenezi pri rastlinah. Kot osnova za kombinirano variabilnost mejoza zagotavlja genetsko raznolikost gamet.

Amitoza

Amitoza- neposredna delitev interfaznega jedra z zožitvijo brez tvorbe kromosomov, izven mitotičnega cikla. Opisan je za starajoče se, patološko spremenjene in obsojene celice. Po amitozi se celica ne more vrniti v svoj običajni mitotični cikel.

Celični cikel

Celični cikel - življenje celice od trenutka njenega nastanka do delitve ali smrti. Obvezna sestavina celičnega cikla je mitotični cikel, ki vključuje obdobje priprave na delitev in samo mitozo. Poleg tega v življenjskem ciklu obstajajo obdobja počitka, med katerimi celica opravlja svoje funkcije in izbira nadaljnja usoda: smrt ali vrnitev v mitotični cikel.

    Pojdi do predavanja številka 12"Fotosinteza. kemosinteza"

    Pojdi do predavanja številka 14"Razmnoževanje organizmov"

Življenski krog - to je čas obstoja celice od trenutka nastanka z delitvijo matične celice do njene lastne delitve ali naravne smrti. V celicah kompleksnega organizma (na primer človeka) je življenjski cikel celice lahko drugačen. visoko specializirane celice (eritrociti, živčne celice, celice progastih mišic) se ne razmnožujejo. Njihov življenjski cikel je sestavljen iz rojstva, izpolnjevanja predvidenih funkcij, smrti (heterokatalitična interfaza).

Najpomembnejša komponenta celičnega cikla je mitotični (proliferativni) cikel... Je kompleks medsebojno povezanih in usklajenih pojavov med delitvijo celic, pa tudi pred in po njej. Mitotični cikel Je niz procesov, ki se odvijajo v celici od ene delitve do druge in se končajo s tvorbo dveh celic naslednje generacije. Poleg tega koncept življenjskega cikla vključuje tudi obdobje, ko celica opravlja svoje funkcije in obdobja počitka. V tem času je nadaljnja celična usoda negotova: celica se lahko začne deliti (vstopi v mitozo) ali se začne pripravljati na določene funkcije.

Mitoza je glavna vrsta delitve somatskih evkariontskih celic. Postopek delitve vključuje več zaporedne faze in je cikel. Njegovo trajanje je različno in se pri večini celic giblje od 10 do 50 ur. Poleg tega je v celicah človeškega telesa trajanje same mitoze 1–1,5 ure, obdobje G2 interfaze je 2–3 ure, S -obdobje interfaze je 6–10 ur.

Mitoza.

Mitotični cikel je sestavljen iz štirih zaporednih obdobij: predsintetični (ali postmitotični) G1, sintetični S, postsintetični (ali premitotični) G2, ki sestavljajo interfaza (pripravljalno obdobje), in sama mitoza (slika 1).

Medfazne faze:

1) predsintetični (G1). Gre takoj po celični delitvi. Sinteza DNK še ne poteka. Celica aktivno raste v velikosti, shranjuje snovi, potrebne za delitev: beljakovine (histoni, strukturni proteini, encimi), RNA, molekule ATP. Pojavi se delitev mitohondrijev in kloroplastov (tj. struktur, ki so sposobne avtoreprodukcije). Značilnosti organizacije medfazne celice se obnovijo po prejšnji delitvi;

2) sintetični (S). Podvajanje genskega materiala se pojavi z replikacijo DNK. Pojavi se na polkonzervativen način, ko se dvojna vijačnica molekule DNK razcepi na dve verigi in na vsaki od njih se sintetizira komplementarna veriga.

Posledično nastaneta dve enaki dvojni vijačnici DNK, od katerih je vsaka sestavljena iz ene nove in stare verige DNK. Količina dednega materiala se podvoji. Poleg tega se nadaljuje sinteza RNA in beljakovin. Tudi majhen del mitohondrijske DNK je podvržen replikaciji (njegov glavni del se replicira v obdobju G2);

3) postsintetični (G2). DNK se ne sintetizira več, se pa popravijo pomanjkljivosti, ki so nastale pri njeni sintezi v obdobju S (popravilo). Energija se tudi kopiči in hranila, se nadaljuje sinteza RNA in beljakovin (predvsem jedrskih).

Sledi dejanska mitoza, ki je sestavljena iz štirih faz.

Faze mitoze.

Mitoza je sestavljena iz štirih zaporednih faz - profaze, metafaze, anafaze in telofaze.

Faze mitoze:

1) profaza. Centrioli celičnega središča se delijo in razhajajo proti nasprotnim polom celice. Iz mikrotubul nastane fisijsko vreteno, ki povezuje centrioli različnih polov. Na začetku profaze so jedro in jedrca še vedno vidna v celici, do konca te faze je jedrska ovojnica razdeljena na ločene fragmente (jedrska membrana je razstavljena), jedrca razpadejo. Začne se kondenzacija kromosomov: ti se zvijejo, zgostijo in postanejo vidni pod svetlobnim mikroskopom. V citoplazmi se število grobih EPS struktur zmanjša, število polisomov se močno zmanjša;

2) metafaza. Nastajanje cepitvenega vretena se konča.

Zgoščeni kromosomi se vrstijo vzdolž ekvatorja celice in tvorijo metafazno ploščo. Mikrotubule vretena se pritrdijo na centromere ali kinetohorame (primarne zožitve) vsakega kromosoma. Po tem se vsak kromosom vzdolžno razdeli na dve kromatidi (hčerinski kromosomi), ki sta povezani le v centromernem območju;

3) anafaza. Vez med hčerinskimi kromosomi je uničena in ti se začnejo premikati na nasprotna pola celice s hitrostjo 0,2–5 µm / min. Na koncu anafaze se na vsakem polu pojavi diploidni niz kromosomov. Kromosomi se začnejo dekondenzirati in odvijati, postajajo tanjši in daljši;

4) telofaza. Kromosomi so popolnoma despiralizirani, obnovljena je struktura jeder in interfaznega jedra, jedrna membrana je »namontirana«. Fisijsko vreteno je uničeno. Pojavi se citokineza (delitev citoplazme). V živalskih celicah se ta proces začne z tvorbo zožitve v ekvatorialni ravnini, ki se vse bolj poglablja in na koncu popolnoma razdeli matično celico na dve hčerinski celici.

Trajanje vsake faze je odvisno od vrste tkiva, fiziološko stanje organizem, vpliv zunanji dejavniki(svetloba, temperatura, kemične snovi), itd.

riž. 1. Celični cikel (mitoza).

Mejoza.

Med nastajanjem gamet, t.j. reproduktivne celice – semenčice in jajčeca – pride do delitve celic, ki se imenuje mejoza (slika 2). Prvotna celica ima diploidni niz kromosomov, ki se nato podvojijo. Ampak, če se med mitozo v vsakem kromosomu kromatide preprosto razhajajo, potem je med mejozo kromosom (sestavljen iz dveh kromatid) tesno prepleten s svojimi deli z drugim kromosomom, ki mu je homologen (ki ga sestavljata tudi dve kromatid) in prečkati - izmenjava homolognih regij kromosomov. Nato se novi kromosomi z mešanimi "materinimi" in "očetovimi" geni razhajajo in celice z diploidno zaposlovanje kromosomov, vendar je sestava teh kromosomov že drugačna od prvotne, v njih je bilo rekombinacija ... Prva delitev mejoze je končana, druga delitev mejoze pa poteka brez sinteze DNK, zato se med to delitvijo količina DNK prepolovi. Iz prvotnih celic z diploidnim nizom kromosomov nastanejo gamete s haploidnim nizom. Iz ene diploidne celice nastanejo štiri haploidne celice. Faze celične delitve, ki sledijo interfazi, imenujemo profaza, metafaza, anafaza, telofaza in po delitvi spet interfaza.

Pri mejozi se imenuje tudi faza, vendar je označeno, v kateri del mejoze spada. Crossover - izmenjava delov med homolognimi kromosomi - se pojavi v profazi prve delitve mejoze (profaza I), ki vključuje naslednje stopnje: leptoten, zigoten, pahiten, diploten, diakineza (slika 3). Procesi, ki potekajo v celici, so podrobno opisani v učbeniku, ur. V.N. Yarygin in bi jih morali poznati.

riž. 2. Glavne faze mitotične in mejotske delitve.

riž. 3. Faze profaze I mejoze.

mizo

Vrste delitve celic

Testi:

1. Pri človeku je zrela plazemska celica izgubila sposobnost razmnoževanja in je začela izločati protitelesa – imunoglobuline. V kateri fazi življenjskega cikla je?

B. S-obdobje.

D. Diferenciacija.

D. Prometafaza.

2. Znanstvenik je med preučevanjem ženskih jajčnih celic pod mikroskopom v njih videl, da se konjugirajoči kromosomi prepletajo in med njimi nastane križ – križanje. Navedite profazno fazo prve mejotske delitve.

A. Pakhinema

B. Zigonema

B. Leptonema

G. Diplonema

D. Diakineza

3. V veliko družinoštirje sinovi in ​​tri hčere, ki se v mnogih pogledih fenotipsko razlikujejo drug od drugega. To je posledica dejstva, da so starši v procesu gametogeneze v vsaki od gamet dobili različne kombinacije kromosomov. Navedite stopnjo mejoze, v kateri se je to zgodilo:

A. Anafaza mejoze II

B. Anafaza mejoze I

B. Metafaza mejoze II

D. Profaza mejoze II

E. Profaza mejoze I

4. V postsintetskem obdobju mitotičnega cikla je bila motena sinteza beljakovin – tubulinov. Kakšne so posledice tega

A. Kršitev tvorbe vretena ločevanja

B. Kršitev citokineze

B. Oslabljena spiralizacija kromosomov

D. Oslabljeno popravilo DNK

E. Skrajšanje trajanja mitoze

5. Na eni od stopenj celičnega cikla enaki kromosomi dosežejo polove celice, se despiralizirajo, okoli njih nastane jedrska membrana in nukleol. V kateri fazi mitoze je celica?

A. Telofaza

B. Profaza

B. Prometafaza

G. Metafaza

D. Anafaza

6. Znano je, da celični cikel vključuje več kasnejših transformacij v celici. Na eni od stopenj potekajo procesi, ki pripravljajo sintezo DNK. V katerem obdobju celičnega življenja se to zgodi

A. Presintetični

B. Sintetični

B. Pravzaprav mitoza

G. Premitotic

D. Postsintetično

7. V celici je nastalo največ spiraliziranih kromosomov. Nahajajo se na ekvatorju somatske celice. Kateri fazi mitoze to ustreza:

A. Metafaza

B. Telofaza

V. Profaza

G. Anafaza

D. Prometapaza

8. V življenjskem ciklu celice in v procesu mitoze pride do naravne spremembe količine dednega materiala. V kateri fazi se količina DNK podvoji

A. Interfaza

B. Profaza

B. Metafaza

G. Anafaza

D. Telofaza

9. V predsintetičnem obdobju mitotičnega cikla ne pride do sinteze DNK, zato je toliko molekul DNK, kolikor je kromosomov. Koliko molekul DNK ima človeška somatska celica v predsintetičnem obdobju?

A. 46 molekul DNK

B. 92 molekul DNK

B. 23 molekul DNK

D. 69 molekul DNK

E. 48 molekul DNK

10. V anafazi mitoze se enokromatidni kromosomi razhajajo do polov. Koliko kromosomov ima človeška celica v anafazi mitoze?

A. 92 kromosomov

B. 46 kromosomov

B. 23 kromosomov

G. 69 kromosomov

D. 96 kromosomov

Naloge za kontrolo znanja:

Cilj 1. Pri študiji proliferativne aktivnosti z uporabo 3H-timidina se je izkazalo, da je v enem dnevu 80 celic prešlo v fazo sinteze DNK, vendar skupno število mitoz na dan je bilo le 21. Kako je mogoče razložiti te razlike?

Cilj 2. Ob znatnih celičnih izgubah ohranjajo konstantnost tkivne sestave celice v mirovanju. V katerih fazah vstopijo v mitotični cikel?

Cilj 3. Alkaloid kolhicin blokira sintezo tubulinskih beljakovin. Kaj celične strukture ali lahko to zdravilo deluje? Kako to vpliva na potek mitotične delitve?

Problem 4... V nekaterih primerih je rast tumorja povezana s prehodom določene celične populacije na razmnoževanje z amitozo. Kako se bodo celice takšne populacije razlikovale od normalne, v kateri se pojavi tipična mitoza?

5. naloga. Oseba med prehodom ima dejanje mutageni faktor je privedla do pojava kemične vezi med homolognimi X-kromosomi, kar je preprečilo njihovo kasnejše razhajanje. Kakšen kromosomski niz bodo prejele nastale celice (gamete)?

6. naloga. Znano je, da je mehanizem druge delitve mejoze podoben tistemu pri mitozi. Kakšne bodo razlike v morfološki sliki metafaze druge mejotske delitve in metafaze mitoze v celicah istega organizma?

6. Gradivo za analizo z učiteljem in nadzor njegove asimilacije:

6.1. Analiza z učiteljem ključnih vprašanj za obvladovanje teme učne ure.

6.2. Predstavitev tehnik s strani učitelja praktično tehnike na to temo.

6.3. Material za nadzor asimilacija materiala:

Vprašanja za analizo z učiteljem:

1. Organizacija celice v času. Spremembe celic in njihovih struktur med mitotičnim ciklom (interfaza in mitoza).

2. Celični cikel, peridizacija in možne smeri.

3. Metode delitve celic: amitoza, mitoza, mejoza. Amitoza in njeni mehanizmi.

4. Endomitoza, poliranje.

5. Mitotični cikel, njegova periodizacija. Mitoza, značilnosti faze. Mitotična aktivnost tkiva. Motnje mitoze.

6. Mejoza, fazne značilnosti. Biološki pomen.

7. Molekularni mehanizmi celične proliferacije.

8. Celična smrt

9. Življenje celic zunaj telesa. Kloniranje celic.

Praktični del

1. Preučiti vrste celične delitve. V protokol vnesite tabelo "Vrste delitve celic"

2. Razmislite o kariokinezi v celicah koreninskih celic čebule na mikro diapozitivih in skici.

3. S pomočjo izobraževalne tabele preučite shemo delitve mejotske celice. Skica v album.

4. Rešite situacijske naloge.

DELO V LABORATORIJU

1. Vzorec postavite na oder mikroskopa. 2. Pri majhni povečavi poiščite območje delitve v hrbtenici loka. 3. Premaknite mikroskop na visoko povečavo. 4. Poišči celice v medfazni fazi ter skiciraj in označi: 1 - jedro; 2 - citoplazma; 3 - lupina. II. ŠTUDIJ PROFAZE. 1. Na istem pripravku poiščite celice v fazi metafaze. 2. Skicirajte metafazno celico, zabeležite na sliki: 1 - metafazna plošča; 2 - celična lupina. IV. ŠTUDIJ ANAFAZE. 1. Na istem pripravku poiščite celice v fazi telofaze. 2. Skica telofazne celice, opomba na sliki: 1 - kromatin hčerinskih kromosomov; 2 - citoplazma matične celice. Vi. ŠTUDIJ AMITOTIČNE CELIČNE DELJENJE.

8.Literatura:

Glavni:

1. Biologija: V 2kn. 1. knjiga: Učbenik. za medicinske specialiste. univerze / ur. V. N. Yarygin. 6. izd. -M.: Višja šola, 2004.- P.55-61

2. Biologija / A.A.Slyusarev, S.V. Žukova.- K.: Šola Vishcha. Glavna založba, 1992.- P.41-45

3. Biologija. Vodnik za praktično usposabljanje študentov stomatoloških fakultet, ur. akad. RANS prof. V.V. Markina. Ed. M. "GEOTAR-Media" 2010

Dodatno:

10. Medicinska biologija: Pidruchnik / uredili V.P. Pishak, Yu.I.Bazhori.-Vinnytsia: Nova Kniga, 2004.- str. 26-28, 104-107, 118-125

11. Alberts G., Grey D., Lewis J. et al Molekularna biologija celice. Moskva: Mir, 1986. - V 3 zvezkih, 2. izd. letnik 1.- S. 176-177

12. Graf logične strukture.

13. Zapisi predavanj.

NAMEN (splošen): biti morate pozorni splošna vprašanja citologija in molekularna biologija.

Lekcija se izvaja za utrjevanje predhodno preučenega gradiva.

Na kolokvij se sprejmejo študenti, ki nimajo predavanj, praktično usposabljanje in s protokoli, ki jih sestavi in ​​podpiše učitelj.

Končni rezultat je sestavljen iz:

1. 40 testne predmete(0 - 1 točka) - največ 40 točk.

2. 2 nalogi (0-5-15 točk za vsako nalogo) - največ 30 točk.

3. Teoretično vprašanje (0-5-10 točk) - max 10 točk.

__________________________________največ 80 točk.

MERILA ZA OCENJEVANJE:

TOČKA - ODLIČNO

BALLA - DOBRO


Podobne informacije.


Primerjalne značilnosti mitoza in mejoza

Mitoza, ali posredna delitev, je v naravi najbolj razširjena. Mitoza je osnova delitve vseh nespolnih celic (epitelijskih, mišičnih, živčnih, kostnih itd.)

Mejoza- To je delitev v coni zorenja zarodnih celic, ki jo spremlja zmanjšanje števila kromosomov za polovico.

Primerjava mitoze in mejoze

Primerjalna vprašanja

1) Kakšne spremembe se zgodijo v jedru pred začetkom cepitve (v interfazi)?

Podvajanje DNK, sinteza beljakovin in drugih organskih snovi celice, podvojitev celičnih organelov, sinteza ATP

Podvojitev DNK (samo pred mejozo I), sinteza beljakovin, sinteza ATP. Pred drugo delitvijo je medfaza kratka, ker Podvojitev DNK ne pride

2) Katere so faze delitve?

Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

Dve stopnji delitve:

  • 1 delitev profaze I, metafaze I, anafaze I, telofaze I;
  • 2 delitev profaze II, metafaze II, anafaze II, telofaze II

3) Ali je značilna konjugacija homolognih kromosomov?

Ne, ni tipično

Da, konjugacija je značilna

4) Koliko kromosomov prejme vsaka hčerinska celica?

n, haploidni (enojni)

2n, diploidna (dvojna)

5) Kje poteka ta postopek?

V rastni coni, v coni delitve somatske celice(na primer na konici korenine, na vozliščih in na vrhu poganjka rast stebla v dolžino, v kambialni plasti - rast korenine in stebla v širino, na koncih cevaste kosti- rast kosti v dolžino, v periosteu - rast kosti v širino)

V coni zorenja

6) Kakšen je pomen za obstoj vrste?

Razmnoževanje enoceličnih organizmov nespolno (z delitvijo), rast organizmov, regeneracija, prenos dedne lastnosti iz materinega organizma v hčerinski organizem

Nastanejo nove spolne celice pred spolnim razmnoževanjem; evolucijski pomen, za katerega je značilna variabilnost predvsem zaradi konjugacije

1 divizija

2 divizija

Interfaza

Kromosomski niz 2n

Obstaja intenzivna sinteza beljakovin, ATP in drugih organskih snovi

Kromosomi so podvojeni, vsak je sestavljen iz dveh sestrskih kromatid, ki jih drži skupna centromera.

Nabor kromosomov 2n Opažamo enake procese kot pri mitozi, vendar bolj daljši, zlasti med nastajanjem jajčnih celic.

Nabor kromosomov je haploiden (n). Ni sinteze organskih snovi.

Pojavi se kratka, kromosomska spiralizacija, jedrska ovojnica in nukleol izgineta, nastane cepivo

Bolj vzdržljiv. Na začetku faze so procesi enaki kot pri mitozi. Poleg tega pride do kromosomske konjugacije, pri kateri se homologni kromosomi približajo po celotni dolžini in se zvijajo. V tem primeru lahko pride do izmenjave genetskih informacij (križanje kromosomov) - križanje. Nato se kromosomi ločijo.

Kratek; enaki procesi kot pri mitozi, vendar z n kromosomi.

Metafaza

Pojavi se nadaljnja spiralizacija kromosomov, njihove centromere se nahajajo vzdolž ekvatorja.

Potekajo podobni procesi kot pri mitozi.

Enako se dogaja kot pri mitozi, vendar s kromosomi.

Centromere, ki držijo sestrske kromatide skupaj, se razdelijo, vsaka od njih postane nov kromosom in se premakne na nasprotna pola.

Centromere niso deljive. Eden od homolognih kromosomov, sestavljen iz dveh kromatid, ki jih drži skupna centromera, odide na nasprotna pola.

Enako se dogaja kot pri mitozi, vendar z n kromosomi.

Telofaza

Citoplazma se razdeli, nastaneta dve hčerinski celici, vsaka z diploidnim nizom kromosomov. Fisijsko vreteno izgine, nastanejo jedrca.

Ne traja dolgo. Homologni kromosomi vstopijo v različne celice s haploidnim nizom kromosomov. Citoplazma se vedno ne deli.

Citoplazma je razdeljena. Po dveh mejotskih delitvah nastanejo 4 celice s haploidnim nizom kromosomov.

Podobnosti:

  • Ш Imajo enake delitvene faze
  • Š Pred mitozo in mejozo pride do samopodvajanja kromosomov, spiralizacije in podvojitve molekul DNK

mitoza mejoza delitev celic

Mejoza je pot posredna delitev primarne zarodne celice (2p2s), v zaradi česar nastanejo haploidne celice (lnlc), največkrat spolne celice.

Za razliko od mitoze je mejoza sestavljena iz dveh zaporednih celičnih delitev, od katerih je pred vsako interfaza (slika 2.53). Imenuje se prva delitev mejoze (mejoza I). zmanjšanje, saj se v tem primeru število kromosomov prepolovi, druga delitev (mejoza II) -enačbena, saj se pri njegovem procesu ohrani število kromosomov (glej tabelo 2.5).

Interfaza I poteka kot interfaza mitoze. Mejoza I je razdeljen na štiri faze: profaza I, metafaza I, anafaza I in telofaza I. profaza I potekata dva pomembna procesa – konjugacija in križanje. Konjugacija je proces fuzije homolognih (parnih) kromosomov vzdolž njihove celotne dolžine. Pari kromosomov, ki nastanejo med konjugacijo, se ohranijo do konca metafaze I.

Crossover- medsebojna izmenjava homolognih regij homolognih kromosomov (slika 2.54). Zaradi križanja kromosomi, ki jih telo prejme od obeh staršev, pridobijo nove kombinacije genov, kar vodi do pojava genetsko raznolikih potomcev. Na koncu profaze I, tako kot v profazi mitoze, jedro izgine, centriole se razidejo do polov celice in jedrska ovojnica razpade.

Vmetafaza I pari kromosomov se vrstijo vzdolž ekvatorja celice, mikrotubule cepitvenega vretena so pritrjene na njihove centromere.

V anafaza I celi homologni kromosomi, sestavljeni iz dveh kromatid, se razhajajo do polov.

V telofaza I okoli gruče kromosomov na polih celice nastanejo jedrske lupine, nastanejo jedrca.

Citokineza I zagotavlja ločitev citoplazme hčerinske celice.

Hčerinske celice (1n2c), nastale kot posledica mejoze I, so genetsko heterogene, saj njihovi kromosomi, ki se naključno razhajajo do polov celice, vsebujejo neenake gene.

Interfaza II zelo kratek, saj v njem ni podvojitve DNK, torej ni S-obdobja.

Mejoza II razdeljena tudi na štiri faze: profaza II, metafaza II, anafaza II in telofaza II. V profaza II potekajo enaki procesi kot v profazi I, z izjemo konjugacije in križanja.

V metafaza II kromosomi se nahajajo vzdolž ekvatorja celice.

V anafaza II kromosomi so razdeljeni v centromere in kromatide so že raztegnjene do polov.

V telofaza II okoli grozdov hčerinskih kromosomov nastanejo jedrske membrane in jedrca.

Po citokineza II genetska formula vseh štirih hčerinskih celic - 1n1c, vendar imajo vsi drugačen nabor genov, kar je posledica križanja in naključne kombinacije kromosomov materinega in očetovega organizma v hčerinskih celicah.