рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Клеточное ядро. Хроматин. Хромосомы. Хромосомный набор. Кариотип. Видовая специфичность кариотипа.

Клеточное ядро. Хроматин. Хромосомы. Хромосомный набор. Кариотип. Видовая специфичность кариотипа. - раздел Биология, ЦИТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ Одним Из Основных Компонентов Клетки Является Ядро. Клетки Могут Содержать Од...

Одним из основных компонентов клетки является ядро. Клетки могут содержать одно или несколько ядер, форма которых может быть различной (округлой в клетках эпидермиса кожи, овальная в мышечных волокнах, сегментированной в лейкоцитах). Большинство клеток имеют одно ядро, иногда встречаются двуядерные (печень) и многоядерные (поперечно-полосатые мышцы) клетки.

Функции ядра:

- хранение, записанной в ДНК, наследственной информации;

- передача наследственной информации дочерним клеткам при делении;

- регуляция процессов жизнедеятельности клетки.

Компоненты ядра:

1) ядерная оболочка;

2) ядерный сок;

3) хроматин;

4) ядрышко.

Ядерная оболочка состоит из двух мембран, между которыми располагается перинуклеарное пространство. Наружная мембрана связана с эндоплазматической сетью. Расположенные на поверхности наружной мембраны рибосомы синтезируют ядерные белки, поступающие в перинуклеарное пространство. Ядерная оболочка пронизана многочисленными порами (3-4 тысячи), через которые происходит обмен различными веществами между ядром и цитоплазмой. Во время деления клетки ядерная оболочка растворяется, а после деления ядер образуется из мембран эндоплазматической сети. Ядерная оболочка отделяет наследственный материал (хромосомы) от цитоплазмы и регулирует обмен веществ между ядром и цитоплазмой.

Ядерный сок (нуклеоплазма) - по составу близок к гиалоплазме, в нем содержатся белки, различные РНК, свободные нуклеотиды, продукты обмена веществ, субъединицы рибосом. Ядерный сок осуществляет взаимосвязь всех ядерных структур. В нем происходят транскрипция и процессинг (созревание) иРНК.

Ядрышко - непостоянная структура (исчезает в начале деления клетки и появляется к концу деления). В его образовании участвуют хромосомы, которые несут гены, отвечающие за синтез рРНК. В ядрышке синтезируется рРНК и образуются субъединицы рибосом.

Хроматин - представляет собой разрыхленные деспирализованные хромосомы. Образован сетью тонких нуклеопротеидных нитей, глыбок, гранул и обеспечивает транскрипцию генов. Хроматин содержит около 40% ДНК, 40% белков гистонов (обеспечивают упаковку ДНК), 20% негистоновых белков (к ним относятся белки, ответственные за движение хромосом и белки-ферменты для синтеза ДНК и РНК). Хроматин подразделяют на: гетерохроматин (спирализованный хроматин, располагается преимущественно по периферии ядра и вокруг ядрышек, на нем не может происходить транскрипция). Эухроматин - транскрипционно активная деспирализованная часть хроматина, локализуется в более светлых участках ядра между гетерохроматином.

В делящихся клетках хроматиновые нити спирализуются, уплотняются, упаковываются и образуют хромосомы. Хромосомы формируются в профазе митоза, а изучают их в метафазе, когда они максимально спирализованы и располагаются в плоскости экватора клетки. В это время хромосомы хорошо видны в световой микроскоп.

Метафазные хромосомы состоят из двух сестринских хроматид (удвоение хроматид происходит в синтетический период интерфазы), соединенных друг с другом в области первичной перетяжки - центромеры. Хроматиды в анафазе отделяются друг от друга, причем каждая становится одной из двух дочерних хромосом.

Центромера делит хромосому на два плеча. В зависимости от расположения центромеры хромосомы бывают:

1. равноплечие - центромера расположена по середине, хромосома имеет плечи равной длины;

2. неравноплечие - центромера смещена от центра хромосомы и одно плечо короче другого;

3. палочковидные - центромера расположена у края хромосомы.

Мельчайшими структурными компонентами хромосомы являются нуклеопротеидные микрофибриллы (комплекс ДНК, связанной с белками), которые определенным образом упаковываются и спирализуются. Хромосомы характеризуются (правила хромосом):

1. Постоянством числа хромосом. Каждый вид растений и животных имеет определенное и постоянное число хромосом - видовая специфичность кариотипа (у человека - 46, у шимпанзе- 48, мушки дрозофилы - 8).

2. Парностью хромосом в диплоидном наборе. В соматических клетках с диплоидным набором каждая хромосома имеет такую же парную гомологичную хромосому, одинаковую по размерам, форме, но разную по происхождению. Одна хромосома в паре - отцовская, другая - материнская.

3. Индивидуальностью хромосом. Хромосомы одной пары отличаются от хромосом других пар размерами, формой и расположением центромеры.

4. Образованием дочерних хромосом при делении материнской хромосомы. Перед делением клетки происходит редупликация ДНК, в результате образуются две молекулы ДНК, из которых получаются две сестринские хроматиды. Во время деления в дочерние клетки попадает по одной хроматиде (дочерней хромосоме). Таким образом, каждая хромосома образуется при делении материнской хромосомы.

Все хромосомы подразделяют на аутосомы и половые хромосомы.

Половые хромосомы - это пара хромосом, различная у мужского и женского полов. Половые хромосомы определяют формирование признаков, характерных мужскому и женскому организмам. В соматической клетке 2 половые хромосомы, а в половой -1.

Аутосомы - это хромосомы, одинаковые у мужского и женского полов. В соматической клетке человека 44 аутосомы, а в половой - 22.

В соматических клетках присутствует диплоидный (2n) набор хромосом, где каждая хромосома имеет себе гомологичную (парную), а в половых клетках - гаплоидный (n).

Совокупность всех хромосом клетки, характеризующаяся их числом, размером и формой, называется кариотипом.

ХРОМОСОМЫ ЧЕЛОВЕКА
Клетка Хромосомы Половые хромосомы Аутосомы
Соматическая (2n) клетка
Половая (n) клетка
ХРОМОСОМЫ КРОЛИКА
Клетка Хромосомы Половые хромосомы Аутосомы
Соматическая (2n) клетка
Половая (n) клетка
ХРОМОСОМЫ ШИМПАНЗЕ
Клетка Хромосомы Половые хромосомы Аутосомы
Соматическая (2n) клетка
Половая (n) клетка

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ЦИТОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ... ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ... Кафедра медицинской биологии и общей генетики...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Клеточное ядро. Хроматин. Хромосомы. Хромосомный набор. Кариотип. Видовая специфичность кариотипа.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Гродно 2008
УДК 576.3(07) ББК 28.05я73 Ц97 Авторы: Левэ О.И. доцент кафедры биологии ГрГМУ.     Рецензент: Жмакин А.И. доцент,

Цитология как наука. Методы изучения клетки.
Цитология - наука о клетке. Ее предметом являются клетки прокариотических (бактерий и сине-зеленых водорослей) и эукариотических (протистов, грибов, растений и животных) организмов.

Химические элементы
Макроэлементы-органогены Макроэлементы Микроэлементы Ультрамикро­элементы Кислород (О) - 65%, Углерод (С) - 20%, Водоро

Химические вещества клетки. Неорганические и органические вещества. Вода и минеральные соли, их роль в клетке.
Вода в клетке составляет около 80 процентов. По мере старения организма ее количество в клетках снижается. Важная роль воды в клетке обусловлена ее химической природой. Дипольный характер ст

Липиды. Углеводы. Белки.
Липиды - это органические вещества, которые не растворяются в воде, а растворяются в органических растворителях. Липиды делятся на: 1. Жиры и масла (сложные э

Ферменты как биологические катализаторы.
Ферменты - это биологические катализаторы. По химическому строению они бывают простые и сложные. Простые ферменты состоят только из аминокислот. Сложные имеют в своем составе б

Нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты были открыты Мишером в ядрах лейкоцитов в 1868г. Но только в 1953г. Д. Уотсон и Ф. Крик предложили двухцепочечную модель строения молекулы ДНК. В природе существуют два

Биологические мембраны, их строение, свойства и функции. Цитоплазматическая мембрана, оболочка клетки.
Внутреннее содержимое клетки от внешней среды отграничено плазматической мембраной (плазмолеммой). У растений, грибов, бактерий плазмолемма окружена прочной клеточной стенкой. Строение

Органоиды, имеющие мембранное строение.
Пластиды - это двумембранные органоиды клеток растений. Они классифицируются по окраске: хлоропласты (имеют зеленый цвет, обусловленный присутствием пигмента - хл

Органоиды, имеющие немембранное строение.
Рибосома состоит из большой и малой субъединиц, содержащих рибосомальную РНК и белок. Малая субъединица связывается с иРНК и активированными тРНК. В большой субъединице

Особенности строения прокариотической и эукариотической клеток.
Прокариоты - это организмы у которых нет ядра. К ним относятся бактерии и цианобактерии (сине-зеленые водоросли). Основные признаки прокариот: 1) отсутствует яд

Особенности строения растительной и животной клеток.
Признак Растительная клетка Животная клетка Клеточная стенка Клеточная стенка, построенная из целлюлозы От

Обмен веществ и энергии в клетке - основа жизнедеятельности клетки. Взаимосвязь процессов ассимиляции и диссимиляции.
Обмен веществ (метаболизм) - это совокупность протекающих в живых организмах химических превращений, обеспечивающих рост организмов, процессы их жизнедеятельности, воспроизведение, постоянны

Фотосинтез - синтез первичного органического вещества.
Пластический обмен - это совокупность всех реакций биосинтеза, которые происходят в организме. К нему относятся фотосинтез, синтез белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Фотосин

Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. Реакции матричного синтеза.
Биосинтез белков происходит в цитоплазме клеток на рибосомах. Информация о структуре белка записана в молекуле ДНК, которая у эукариот находится в ядре и отделена ядерной оболочкой от цитопл

Генетический код
  2-й нуклеотид   1-ый нуклеотид У   Ц А Г 3-й нук

Энергетический обмен. Гликолиз. Клеточное дыхание.
Для жизни клетки, роста, синтеза органических веществ необходима энергия, ее клетки получают при расщеплении органических веществ. Энергетический обмен (диссимиляция) - совокупность реакци

Клеточный цикл. Подготовка клетки к делению. Прямое и непрямое деление клетки. Митоз, биологическая сущность и значение митоза.
Все клетки возникают путем деления ранее существовавших клеток. Различают несколько способов деления клеток. Амитоз - прямое деление клетки, при котором сохраняется интерфазное состояние я

Мейоз и его биологическое значение.
Мейоз - особый способ деления клеток, в результате которого уменьшается число хромосом вдвое, и клетки переходят из диплоидного состояния в гаплоидное. Мейоз состоит из двух последо

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Типы размножения организмов. Бесполое размножение, его формы. Половое размножение.
Размножение - универсальное свойство живых организмов воспроизводить себе подобных. Размножение обеспечивает непрерывность и преемственность жизни в ряду поколений, что необходимо для поддержания с

Половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды, их образование и развитие.
При половом размножении источником образования нового организма являются половые гаплоидные клетки, образуемые, как правило, двумя родительскими особями (мужской и женской). Гаметы - это половые кл

О О О О О О О О
-----------------------------------------------------¯-------------------------------¯----------------------- Роста сперматоцит О 2n4с

Оплодотворение, онтогенез, эмбриональное развитие зародыша.
Оплодотворением называется процесс соединения двух гамет, в результате чего образуется диплоидная зигота. Оплодотворению предшествует осеменение. Осеменение - процесс, обеспечивающий встречу сперма

Постэмбриональное развитие (прямое и непрямое).
Различают прямое и непрямое постэмбриональное развитие. При прямом развитии появившийся организм похож на взрослую особь, но отличается от нее меньшими размерами и недоразвитием некоторых

Закономерности наследственности и изменчивости. Генетика как наука. Наследственность. Изменчивость.
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность - это свойство живых организмов передавать из поколения в поколение сходные признаки и ос

Закономерности наследования при дигибридном скрещивании: закон независимого наследования.
Проводя дигибридное скрещивание, Г. Мендель скрещивал растения гороха, отличающиеся по двум парам альтернативных признаков (скрещивались растения с желтыми гладкими семенами и растения с зелеными м

Ж.г. : 3 ж.м. : 3 з.г. : 1з.м.
Причем по каждой паре признаков в отдельности в отношении 3:1 (как при моногибридном скрещивании). Закон независимого наследования (третий закон Менделя): При скрещивании гомозиготн

Наследование групп крови у человека.
Ген I, определяющий формирование групп крови по системе АВ0, представлен тремя аллелями: IА; IВ; I0). Аллель I0 рецессивен по отношению к аллелям IА

Хромосомная теория наследственности.
1. Гены находятся в хромосомах. Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления. Число групп сцепления генов равно гаплоидному набору хромосом. 2. Гены в хромосоме располо

Генетика пола. Хромосомное определение пола. Половые хромосомы. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Пол - это совокупность морфологических, физиологических и других взаимно противоположных признаков у особей одного вида, обеспечивающих образование гамет и половое размножение. В хромосомных набора

Изменчивость организмов, ее типы.
Изменчивость - это свойство живых организмов, противоположное наследственности, которое заключается в способности дочерних организмов приобретать признаки и свойства, которых не было у родит

Модификационная изменчивость (норма реакции, статистический характер закономерностей). Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа.
Модификационная изменчивость (модификации) происходит под воздействием факторов внешней среды (температуры, влажности и т.д.) без изменения генотипа. Модификации возникают в предела

Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные.
Мутационная изменчивость обусловлена возникновением мутаций. Мутации - это внезапные, скачкообразные изменения наследственного материала, которые передаются по наследству. Мутации характериз

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора.
Мутации постоянно происходят в популяциях под действием мутагенных факторов внешней среды и, вызывая изменения генофонда популяций, дают материал для отбора. По причинам возникнове

Мутагенные факторы.
Факторы, способные вызывать мутации, называются мутагенными (мутагенами). Мутагены: - физические - различные виды излучений (рентгеновские лучи, гамма-излучение, УФИ), тепло; - хи

Селекция ее основные направления и методы. Основные направления биотехнологии
Селекция - наука о создании новых и улучшении существующих сортов культурных растений, пород домашних животных и штаммов микроорганизмов, используемых человеком. Сортами, породам

Селекция растений.
Селекция растений - раздел селекции, занимающийся выведением новых и улучшением существующих сортов культурных растений, используемых человеком. Сортами называют искусственно созданны

Селекция животных.
Селекция животных - раздел селекции, занимающийся выведением новых и улучшением существующих пород домашних животных, используемых человеком. Породами называют искусственно созданные человек

Селекция микроорганизмов. Биотехнология.
Микроорганизмы - мельчайшие организмы, различимые только под микроскопом. Среди них представители различных царств органического мира, относящихся как к прокариотам (бактерии и сине-зеленые водорос

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги