Как хромосомы помогают клетке делиться. Тестирование на тему "Хромосомы

Содержание Виды размножения…………… 3 Митоз……………………. 5 Амитоз…………………. . 16 Половое размножение…………………. 18 Мейоз…………………… 20 Гаметогенез……………… 26 Виды и строение гамет………………… 28 Чередование поколений………………. 29 Партеногенез……………….

Размножение – воспроизведение себе подобных, обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Это одно из важнейших свойств живых организмов. Благодаря размножению происходит: 1. Передача наследственной информации. 2. Сохраняется преемственность поколений. 3. Поддерживается длительность существования вида. 4. Увеличивается численность вида и расширяется территория (ареал) проживания. В основе размножения лежит клеточное деление, обеспечивающее увеличение количества клеток и рост многоклеточного организма.

ВИДЫ РАЗМНОЖЕНИЯ Размножение Бесполое Половое Собственно бесполое (одной клеткой) Вегетативное (группой клеток) Конъюгация (одноклеточные Организмы) Многоклеточные организмы Без оплодот- ворения С оплодот- ворением

Бесполое размножение Собственно бесполое размножение (одной клеткой) : : 1. Деление надвое (простое) 2. Митоз 3. Амитоз 4. Почкование 5. Спорообразование Вегетативное размножение (группой клеток) : : 1. Почкование 2. Фрагментация 3. Вегетативное размножение растений

МИТОЗ, ИЛИ НЕПРЯМОЕ ДЕЛЕНИЕ Митоз ((лат. Mitos – нить) –такое деление клеточного ядра, при котором образуется два дочерних ядра с набором хромосом, идентичных родительской клетки. Митоз = деление ядра + деление цитоплазмы Впервые митоз у расте-ний наблюдал И. Д. Чис-тяков в 1874 г. , а детально процесс был описан нем. ботаником Э. Страсбургером (1877) и нем. зоологом В. Флемингом (1882)

Клеточный цикл Период существования клетки от одного деления до другого называется митотическим, или клеточным циклом. Клеточный цикл у растений продолжается от 10 до 30 часов. Деление ядра (митоз) занимает около 10% этого времени. П 1 — пресинтетический период С — синтетический период П 2 — постсинтетический период

Строение хромосом в разные периоды клеточного цикла 1 2 3 4 1, 2 – предсинтетический период; 3 – синтетический и постсинтетический период; 4 – метафаза. 1. В предсинтетический период клетка растет: происходит синтез белка, РНК и увеличивается количество органических веществ. 2. В синтетический период происходит репликация ДНК (удвоение). С этого момента каждая хромосома состоит из двух хроматид. 3. В постсинтетический период идет интенсивный синтез белка и АТФ, необходимых для деления клетки.

Участки хроматина в интерфазном ядре 1. Нить ДНК в виде хроматина. 2. Она же в виде хромосомы при делении клетки

ПРОФАЗА Хроматин спирализуется в двухроматидные хромосомы; ядерная оболочка и ядрышко растворяются; центриоли расходятся к полюсам; (2 n 4 c).

МЕТАФАЗА Двухроматидные хромосомы выстраиваются на экваторе клетки; центриоли образуют нити веретена, которые прикрепляются к центроме-рам хромосом; (2 n 4 c).

АНАФАЗА При сокращении нитей веретена центромеры хромосом делятся и хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам клетки; (4 n 4 c). Каждая хроматида считается самостоятельной хромосомой

ТЕЛОФАЗА Однохроматидные (дочерние) хромосомы раскручиваются, форми-руется ядрышко и вокруг них образуется ядерная оболочка; на экваторе начинает формироваться перегородка; в ядрах 2 n 2 c.

ЦИТОКИНЕЗ (деление цитоплазмы) Образование двухмембранной перегородки по экватору клетки с последующим полным отделением дочерних клеток. У растений по экватору клетки формируется клеточная стенка. Цитокинез клетки (фото)

Совокупность хромосом (число, форма и размер) в соматической клетке называется кариотипом. Кариотип содержит двойной ((диплоидный) набор хромосом (2 n 2 n),), постоянный для каждого вида организмов. Диплоидный набор хромосом человека

ЗНАЧЕНИЕ МИТОЗА 1. Приводит к увеличению числа клеток и обеспечивают рост многоклеточного организма. 2. Обеспечивает замещение изношенных или поврежденных тканей. 3. Сохраняет набор хромосом во всех соматических клетках. 4. Служит механизмом бесполого размножения, при котором создается потомство, генетически идентичное родителям. 5. Позволяет изучить кариотип организма (в метафазе).

АМИТОЗ или прямое деление Амитоз – это деление интерфазного ядра путем перетяжки без образования веретена деления. Распространенность в природе: Норма 1. Амебы 2. Большое ядро инфузорий 3. Эндосперм 4. Клубень картофеля 5. Роговица глаза 6. Хрящевые и печеночные клетки Патология 1. При воспалениях 2. Злокачественные новообразования Значение: экономичный (мало энергозатрат) процесс воспроизводства клеток

ШИЗОГОНИЯ Шизогония (гр. schizo –– расщепляю) –– множественное бесполое размножение у споровиков, фораминиферов и некоторых водорослей. Ядро клетки (шизонта) делится путем быстро следующих друг за другом делений на несколько ядер, и вся клетка затем распадается на соответствующее число одноядерных клеток –– мерозоитов. .

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ Половое размножение имеет преимущество по сравнению с беспо-лым, так как принимают участие два родителя. ♂ ♂ спермий ((n)n) + ♀ яйцеклетка (n)(n) = = зигота (2(2 n)n) Зигота несет в себе наследственные признаки обоих родителей, что значительно увеличивает наследственную изменчивость потомков и повышает их возможность в приспособлении к условиям среды Половое размножение связано с образованием в половых органах (гонадах) специализиро-ванных клеток – гамет, которые образуются в результате особого типа деления клеток – мейоза.

Мейоз – непрямое деление клетки; процесс деления клетки, при котором число хромосом в клетке уменьшается вдвое. (редукция) В результате такого деления образуются гаплоидные (n) половые клетки (гаметы) и споры. МЕЙОЗ ЗИГОТНЫЙ ГАМЕТНЫЙ СПОРОВЫЙ В зиготе после оплодотворения, что приводит к образованию зооспор у водорослей и мицелия грибов. В половых органах, приводит к образованию гамет У семенных растений приводит к образованию гаплоидного гаметофита

МЕЙОЗ Мейоз состоит из двух последовательных делений – мейоза 1 и мейоза 2. Удвоение ДНК происходит только перед мейозом 1, а между делениями отсутствует интерфаза. При первом делении расходятся гомологичные хромосомы и их число уменьшается вдвое, а во втором – хроматиды и образуются зрелые гаметы. Особенностью первого деления является сложная и длительная по времени профаза.

ПРОФАЗА 1 (2 n 4 c) Профаза 1 самая продолжи-тельная 2 n 4 c Спирализация хроматина в двухро-матидные хромосомы; центриоли расходятся к полюсам; сближение (конъюгация) и укорочение гомо-логичных хромосом с последующим перекрестом и обменом гомологич-ными участками (кроссинговер); растворение ядерной оболочки.

МЕТАФАЗА 1 (2 n 4 c) Гомологичные хромосомы попарно располагаются на экваторе и отталкиваются друг от друга. Образуется веретено деления. Нити веретена прикрепляются к двухроматидным хромосомам.

АНАФАЗА 1 (2 n 4 c) К полюсам расходятся гомологичные хромосомы, состоящие из двух хроматид. Происходит уменьшение (редукция) хромосом у полюсов клетки.

ТЕЛОФАЗА 1 (1 n 2 c) В телофазе из каждой пары гомологичных хромосом в дочерних клетках оказывается по одной, а хромосомный набор становится гаплоидным. Однако каждая хромосома состоит из двух хроматид, поэтому клетка сразу же приступает ко второму делению.

МЕЙОЗ 2 (1 n 2 c , 1, 1 nn 2 с, 2 n 2 c , nc)nc) Второе мейотическое деление идет по типу митоза. В анафазе 2 к полюсам расходятся хроматиды, которые и становятся дочерними хромосомами. Из каждой исходной клетки в результате мейоза образуется четыре клетки с гаплоидным набором хромосом.

ГАМЕТОГЕНЕЗ ГАМЕТОГЕНЕЗ Сперматогенез ♂♂ Овогенез ♀♀ (в семенниках) (в яичниках) Период размножения (митоз) В репродуктивный В эмбриональный период Период роста (интерфаза) Незначительный Длительный период Спермацит 1 -го Овоцит 1 -го порядка Период созревания (мейоз) Первое и второе Первое и второе мейотическое неравномерное деление мейотическое деление 4 сперматозоида 1 яйцеклетка

Развитие гамет у цветковых растений Развитие пыльцевых зерен. Каждое пыльцевое зерно развивается из материнской клетки микроспоры, которая претерпевает мейоз и образуется 4 пыльцевых зерна. Развитие зародышевого зерна. Зародышевый мешок развивается из гаплоидной мегаспоры, полученной в результате мейотического деления материнской клетки макроспоры.

Виды и строение гамет 1 2 Рис. 1. Сперматозоиды: 1 – кроли-ка, 2 – крысы, 3 – морской свинки, 4 – человека, 5 – рака, 6 – паука, 7 – жука, 8 – хвоща, 9 – мха, 1 О – папоротника. Рис. 2. Яйцеклетка млекопитающих: 1 – оболочка, 2 — ядро, 3 – цитоплазма, 4 – фол-ликулярные клетки. Термины сперматозоид и яйцеклетка ввел Карл Бэр в 1827 г.

Даже если от обоих родителей потомки получают идентичные гены, действие этих генов может быть различным, т. к. гены несут родительский «отпечаток» , различный у самцов и самок, который влияет на нормальное развитие организма, а также играет роль в возникновении заболеваний. Явление, когда при образовании гамет у потомка прежний хромосомный «отпечаток» , полученный от родителей стирается и его гены маркируются в соответствии с полом данной особи, называется геномный импринтинг

Разнообразные жизненные циклы (чередование поколений)) А – зиготный мейоз: зеленые водоросли, грибы. Б – гаметный мейоз: позвоночные, моллюски, членистоногие. В – споровый мейоз: бурые, красные водоросли и все высшие растения.

Значение мейоза Происходит поддержание числа хромосом из поколения в поколение. Зрелые гаметы получают гаплоидное число (n) хромосом, а при оплодотворении восстанавливается характерное для данного вида диплоидное число хромосом. Образуется большое количество новых комбинаций генов при кроссинговере и слиянии гамет (комбинативная изменчивость) , что дает новый материал для эволюции (потомки отличаются от родителей). ♂ (n) + ♀ (n) = зигота (2 n) → новый организм (2 n)

Партеногенез (гр. девственное происхождение) – половое размножение, при котором развитие нового организма происходит из неоплодотворенной яйцеклетки. Партеногенез Факультативный Цикличный Обязательный (облигатный) Как без опродот-ворения, так и после него: пчелы, муравьи, коловратки ♂ + ♀ = самки ♀ → самцы Возник как способ регуляции соотношения полов У дафний, тлей ♀ → ♀ — летом ♂ + ♀ — осенью Возник как способ выживания из-за большой гибели особей Все особи – самки (Кавказская скалистая ящерица) Возник как способ выживания вида из-за трудностей встречи особей друг с другом У растений (крестоцветные, сложноцветные, розоцветные и др.) партеногенез называется апомиксис.

Контрольно – обобщающий тест 1. В какой период клеточного цикла удваивается количество ДНК? А)метафазу, б)профазу, в)синтетический период, г)пресинтетический период. 2. В какой период митоза хромосомы выстраиваются по экватору? А)в профазу, б)в метафазу, в)в анафазу, г)в телофазу. 3. Какое из событий отсутствует в митозе по сравнению с мейозом? А)удвоение ДНК, б)конъюгация и кроссинговер хромосом, в)расхождение хромосом к полюсам. 4. Какой набор хромосом получается при митотическом делении? А)гаплоидный, б)диплоидный, в)триплоидный. 5. Что характерно для периода дробления (бластомеров)? А)мейотическое деление, б) активный рост клеток, в)клеточная специализация, г)митотическое деление. 6. Чем завершается процесс оплодотворения? А)сближением сперматозоида с яйцеклеткой, б)проникновением сперматозоида в яйцеклетку, в)слиянием ядер и образованием зиготы. 7. Нервная система развивается из: а)энтодермы, б)мезодермы, в)эктодермы.

8. Сколько хроматид в хромосоме к концу митоза? А)1, б)2, в)3, г)4. 9. Эмбрион в стадии гаструлы: а)однослойный, б)двухслойный, в)многослойный. 10. Если у пчел диплоидный набор хромосом равен 32, то 16 хромосомами обладает: а)трутень, б)матка, в)рабочая пчела. 11. Какой набор хромосом в эндосперме зерновки пшеницы? А)гаплоидный, б)диплоидный, в)триплоидный. 12. Что происходит в постсинтетическую стадию интерфазы? А)рост клетки и синтез органических веществ, б)удвоение ДНК, в)накопление АТФ. 13. Какое деление лежит в основе полового размножения? А)митоз, б)амитоз, в)мейоз, г)шизогония. 14. Что образуется в результате овогенеза? А)сперматозоид, б)яйцеклетка, в)зигота, г)клетки тела. 15. Какой набор хромосом будет в клетке после мейотического деления, если в материнской было 12 ? 16. Из какого зародышевого листка образуются мышцы?

Эталон ответов на контрольный тест 1. в; 2. б; 3. б; 4. б; 5. г; 6. в; 7. в; 8. а; 9. в; 10. а; 11. в; 12. в; 13. в; 14. б. 15. 6 хромосом, 20. Из мезодермы;

Лекция 14

Жизненный цикл клетки. Митоз

1. Жизненный цикл клетки (ЖЦ)

ЖЦ – период жизни клетки от момента возникновения клетки в результате деления до ее последующего деления или гибели.

Митотический цикл можно разбить на два этапа:

Интерфаза;

Деление (митоз, мейоз)

Интерфаза

– фаза между делениями клетки.

Продолжительность, как правило, много больше деления

ВЫВОД: В результате образуется клетка, готовая к делению, со строением хромосом – 2 с, хромосомным набором 2 n.

Митоз

Способ деления соматических клеток.

Фазы Процесс Схема Набор и строение хромосом
Профаза (спирализация) 1. двухроматидные хромосомы спирализуются, 2. ядрышки растворяются, 3. центриоли расходятся к плюсам клетки, 4. ядерная оболочка растворяется, 5. образуются нити веретена деления
Метафаза (скопление) 2 c (двухроматидные) 2 n (диплоидный)
Анафаза (расхождение) 2 c → 1 c (двухроматидные → однохроматидные) 2 n (диплоидный)
Телофаза (окончание) 1 c (однохроматидные) 2 n (диплоидный)

ВЫВОД: В результате деления митоз образуются две соматические клетки с диплоидным набором хромосом,

однохроматидными хромосомами.


БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: обеспечивает сохранение наследственного материала, т.к. каждая из двух вновь воз­никающих клеток получает генетический материал, идентичный исходной клетке.

1. Амитоз.

Задание : дайте определение делению АМИТОЗ. См учебник «Биология» В.Н.Ярыгин, стр.52-53


Лекция 15

Мейоз

Мейоз – способ деления с образованием половых клеток.

Фазы Процесс Рисунок Набор и строение хромосом
I деление мейоза – редукционное
Профаза I 1. ядрышки растворяются, 2. центриоли расходятся к плюсам клетки, 3. ядерная оболочка растворяется, 4. образуются нити веретена деления 5. двухроматидные хромосомы спирализуются, 6. конъюгация – точное и тесное сближение гомологичных хромосом и переплетение их хроматид 7. кроссинговер – обмен одинаковыми (гомологичными) участками хромосом, содержащими одни и те же аллельные гены
Метафаза I 1. пары гомологичных двухроматидных хромосом выстраиваются вдоль экватора клетки, 2. нити веретена деления присоединяются к центромере одной из пары хромосом от одного полюса; к другой из пары хромосом от другого полюса 2c (двухроматидные) 2n (диплоидный)
Анафаза I 1. нити веретена деления сокращаются, 2. к полюсам расходятся по одной двухроматидной хромосоме из гомологичной пары 2c (двухроматидные) 2n → 1n (диплоидный → гаплоидный)
Телофаза I (иногда отсутствует) 1. восстанавливается ядерная оболочка. 2. на экваторе закладывается клеточная перегородка, 3. растворяются нити веретена деления 4. формируется вторая центриоля
ВЫВОД Происходит уменьшение числа хромосом
II деление мейоза – митотическое
Профаза II 1. центриоли расходятся к плюсам клетки, 2. ядерная оболочка растворяется, 3. образуются нити веретена деления 2c (двухроматидные) 1n (гаплоидный)
Метафаза II 1. двухроматидные хромосомы сосредотачиваются на экваторе клетки, 2. к каждой хромосоме подходят две нити от разных полюсов, 3. нити веретена деления присоединяются к центромерам хромосом 2c (двухроматидные) 1n (гаплоидный)
Анафаза II 1. центромеры разрушаются, 2. нити веретена деления сокращаются, 3. однохроматидные хромосомы растягиваются нитями веретена деления к полюсам клетки 2c → 1c (двухроматидные→ однохроматидные) 1n (гаплоидный)
Телофаза II 1. однохроматидные хромосомы раскручиваются до хроматина, 2. формируется ядрышко, 3. восстанавливается ядерная оболочка. 4. на экваторе закладывается клеточная перегородка, 5. растворяются нити веретена деления 6. формируется вторая центриоля 1c (однохроматидные) 1n (гаплоидный)
ВЫВОД Хромосомы становятся однохроматидными.

ВЫВОД: В результате деления мейоз из одной соматической клетки образуется 4 половых клетки с гаплоидным набором хромосом (n) и однохроматидными хромосомами (с).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: обеспечивает обмен генетической информации благодаря кроссинговеру, расхождению хромосом и в дальнейшем слиянию половых клеток.

«Биология Строение клетки» - Диффузия. Выяснить механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану. Тема учебного проекта: Структурная организация клетки. Проблемные вопросы темы: Аннотация проекта. Особенности растительных, животных, грибных клеток. Научить пользоваться разными источниками информации. Интеграция проекта с учебной темой «Основы молекулярно-кинетической теории.

«Строение прокариотической клетки» - Составьте кластер. Спорообразование. Дыхание бактерий. Каково значение бактерий. Особенности питания бактерий. Сравнение клеток прокариот и эукариот. Проверка и актуализация знаний. Вода. Закрепление знаний. Рассмотрите внимательно рисунки. Антони ван Левенгук. Размножение. Когда возникли прокариотические организмы.

«Цитоплазма» - Поддерживает тургор (объём) клетки, поддержание температуры. Функции ЭПС. В цитозоле протекает гликолиз, синтез жирных кислот, нуклеотидов и других веществ. Эндоплазматическая сеть. Химический состав цитоплазмы разнообразен. Цитоплазма. Галиоплазма/цитозоль. Строение животной клетки. Щелочная реакция.

«Клетка и её строение» - A– фазы и периоды мышечного сокращения,Б – режимы мышечного сокращения, возникающие при разной частоте стимуляции мышцы. Схема движений в миофибрилле мышцы. Изменение длины мышцы показано синим цветом, потенциал действия в мышце - красным, возбудиумость мышцы - фиолетовым. Передача возбуждения в электрическом синапсе.

«Строение клетки 6 класс» - I. Строение растительной клетки. - Опора и защита организма. - Энергия и запас воды в организме. Как изменилась вода в стакане после добавления йода? - Хранение и передача наслед-. Прозрачная. Лабораторная работа. 1. Белки. Значение. - Перенос веществ, движение, Защита организма. Вещество. 3. Жиры. Органические вещества клетки.

Код раздела

Код контролируемого элемента

Элементы содержания,

проверяемые знаниями КИМ

2

Клетка как биологическая система

Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Определение набора хромосом в соматических и половых клетках. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, их значение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов.

Часть А

1.Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в процессе митоза:

1) рибосомы 3) хлоропласты

2) митохондрии 4) хромосомы

2.Прикрепление нитей веретена деления к хромосомам происходит в:

1) интерфазе 3) метафазе

2) профазе 4) анафазе

3. В профазе митоза не происходит :

1) растворения ядерной оболочки

2) формирования веретена деления

3) удвоения ДНК

4) растворения ядрышек

4.Расхождение хроматид к полюсам клетки происходит в:

1) анафазе 3) профазе

2) телофазе 4) метафазе

5.Хромосомный набор в клетках организма называют:

1) кариотипом 3) генотипом

2) фенотипом 4) геномом

6.Клеточный центр в процессе митоза отвечает за:

1) биосинтез белков

2) спирализацию хромосом

3) перемещение цитоплазмы

4) образование веретена деления

7.Новые соматические клетки в многоклеточном организме животного образуются в результате:

1) мейоза 3) овогенеза

2) митоза 4) сперматогенеза

8.Удвоение ДНК и образование двух хроматид происходит в:

1) профазе первого деления мейоза

2) профазе второго деления мейоза

3) интерфазе перед первым делением

4) интерфазе перед вторым делением

9.В основе образования двух хроматид в хромосомах лежит процесс:

1) самоудвоения ДНК 3) спирализации ДНК

2) синтеза и-РНК 4) формирования рибосом

10.Сохранение постоянного числа хромосом в клетках при вегетативном размножении обеспечивается:

1) мейотическим делением 3) митотическим делением

2) движением цитоплазмы 4) сперматогенезом

11.Расхождение гомологичных хромосом происходит в:

1) анафазе мейоза I 3) метафазе мейоза II

2) метафазе мейоза I 4) анафазе мейоза II

12.По каким признакам можно узнать анафазу митоза:

1) беспорядочному расположению спирализованных хромосом в цитоплазме

2) выстраиванию хромосом в экваториальной плоскости клетки

3) расхождению дочерних хроматид к противоположным полюсам клетки

4) деспирализации хромосом и образованию ядерных оболочек вокруг двух ядер

13.В телофазе митоза происходит:

1) удвоение ДНК

2) спирализация хромосом

3) расхождение гомологичных хромосом

4) формирование ядер дочерних клеток

14.Мейоз отличается от митоза:

1) процессом кроссинговера и конъюгацией хромосом

2) наличием профазы, метафазы, анафазы и телофазы

3) меньшей продолжительностью

4) наличием веретена деления

15.В анафазе митоза происходит:

1) спирализация гомологичных хромосом

2) расхождение гомологичных хромосом

3) разделение цитоплазмы

4) удвоение ДНК

16.Спирализация хромосом при митозе происходит в:

1) анафазе 3) телофазе

2) метафазе 4) профазе

17.В профазу митоза не происходит :

1) спирализации хромосом

2) восстановления ядерной оболочки

3) образования веретена деления

4) растворения ядерной оболочки

18.В клеточном цикле репликация ДНК происходит в:

1) интерфазе 3) метафазе

2) профазе 4) анафазе

19.Деление митозом не характерно для клеток:

1) красных водорослей

2) гидры

3) кишечной палочки

4) мукора

20.Хромосомы, одинаковые у самок и самцов, называются:

1) половыми хромосомами 3) рибосомами

2) аутосомами 4) лизосомами

21.При первом делении мейоза к полюсам делящейся клетки расходятся:

1) целые хромосомы из гомологичных пар

2) сестринские хроматиды

3) фрагменты хромосом из гомологичных пар

4) фрагменты негомологичных хромосом

22.При митозе хромосомы выстраиваются в ряд на клеточном экваторе во время:

1) телофазы 3) метафазы

2) профазы 4) анафазы

23.В отличие от митоза мейоз:

1) состоит из двух делений

2) не сопровождается спирализацией хромосом

3) характерен для клеток бактерий

4) наблюдается у вирусов

24.Перетяжка хромосомы, соединяющая две хроматиды, называется:

1) центросомой 3) центромерой

2) акросомой 4) центриолью

25.Соматические клетки человека содержат:

1) 46 пар хромосом 3) 23 пары хромосом

2) 92 пары хромосом 4) 32 пары хромосом

26.Профаза I мейоза отличается от профазы митоза:

1) спирализацией хромосом

2) наличием конъюгации и кроссинговера

3) образованием веретена деления

4) разрушением хромосом

27.Деление митозом не характерно для клеток:

1) простейших 3) грибов

2) бактерий 4) растений

28.Очередность стадий митоза следующая:

1)метафаза, телофаза, профаза, анафаза 3)профаза, метафаза, телофаза, анафаза

2)профаза, метафаза, анафаза, телофаза 4)телофаза, профаза, метафаза, анафаза.

29.Самой продолжительной фазой митоза является:

1) профаза 3) анафаза

2) метафаза 4) телофаза.

30.При митозе расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки происходит в:

1) профазе 3) анафазе

2) метафазе 4) нет верного ответа

31.При митозе деление цитоплазмы клетки происходит в:

1) интерфазе 3) метафазе

2) профазе 4) телофазе

32.Удвоение хромосом происходит в:

1) интерфазе 3) метафазе

2) профазе 4) телофазе

33.Редукция числа хромосом происходит во время:

1) анафазы митоза 3) II деления мейоза

2) I деления мейоза 4) во всех перечисленных случаях.

34.Перекрест хромосом происходит в процессе:

1) митоза 3) репликации ДНК

2) мейоза 4) транскрипции.

35.В анафазе митоза происходит расхождение:

1) дочерних хромосом 3) негомологичных хромосом

2) гомологичных хромосом 4) органоидов клетки

36.Бивалентами называются:

1) перетяжки в хромосомах, к которым прикрепляются нити веретена деления

2) половинки хромосом, которые расходятся во время митоза

3) слившиеся гомологичные хромосомы при мейозе

4) деспирализованные, невидимые в микроскоп хромосомы

37. Биологическое значение мейоза заключается в обеспечении:

1) генетической стабильности

2) регенерации тканей и увеличении числа клеток в организме

3) генетической изменчивости

4) бесполого размножения

38. В результате митоза образуются:

1) соматические клетки

2) яйцеклетки

3) сперматозоиды

4) все перечисленные клетки

39. Набор хромосом, в котором каждая хромосома имеет парную гомологичную, называется:

1) гаплоидным

2) диплоидным

3) триплоидным

4) тетраплоидным

40. При развитии половых клеток у животных в половых железах в зоне размножения происходит деление клеток6

1) мейозом

2) митозом

3) амитозом

4) простым бинарным делением

41. При образовании гамет у человека редукционное деление происходит на стадии:

1)размножения 3) созревания

2) роста 4) формирования

42. У животных в процессе митоза, в отличие от мейоза, образуются клетки:

1)соматические

2) с половинным набором хромосом

3) половые

4) споровые

43. митоз в многоклеточном организме составляет основу:

1) гаметогенеза

2) роста и развития

3) обмена веществ

4) процессов саморегуляции

44. В процессе митоза каждая дочерняя клетка получает такой же набор хромосом, как и материнская, потому что:

1) в профазе происходит спирализация хромосом

2) происходит деспирализация хромосом

3) в интерфазе ДНК самоудваивается, в каждой хромосоме образуется по две хроматиды

4) каждая клетка содержит по две гомологичные хромосомы

Часть В

Выберите три верных ответа из шести.

1.Биологическое значение мейоза заключается в:

1) редукции числа хромосом

2) образовании мужских и женских гамет

3) образовании соматических клеток

4) создании возможностей возникновения новых генных комбинаций

5) увеличении числа клеток в организме

6) кратном увеличении набора хромосом

2.Во время митоза не происходит:

1)спирализация хромосом

2) расхождение хромосом к полюсам делящейся клетки

3) кроссинговер

4) репликация ДНК

5) фотолиз воды

6) образование веретена деления

3.Для оогенеза характерно:

1) наличие стадии формирования

2) накопление питательных веществ в ооците первого порядка

3) образование четырёх половых клеток

4) отмирание полярных телец

5) протекание множественных митотических делений на стадии созревания

6) протекание множественных мейотических делений на стадии созревания

4. Оогенез в отличие от сперматогенеза:

1) имеет более выраженную стадию роста

2) не содержит стадии размножения

3) не содержит стадии формирования

4) заканчивается образованием одной половой клетки

5) на стадии созревания представлен митозом

6) у человека заканчивается в эмбриональном периоде

5.Яйцеклетка, в отличие от сперматозоида, характеризуется:

1) гаплоидным набором хромосом

2) диплоидным набором хромосом

3) большим запасом питательных веществ

4) более крупными размерами

5) неподвижностью

6) активным движением

Задания на установление последовательности биологических объектов, процессов, явлений. Ответ записать в виде последовательности букв.

1.Укажите последовательность образования клеток при сперматогенезе:

А) сперматиды
Б) сперматогонии
В) сперматоциты 2-го порядка
Г) сперматозоиды
Д) первичные половые клетки
Е) сперматоциты 1-го порядка

2.Укажите последовательность явлений и процессов, происходящих при подготовке к митозу и во время его.

А) расхождение дочерних хроматид к полюсам клетки

Б) спирализация хромосом

В) деспирализация хромосом
Г) удвоение клеточной ДНК
Д) формирование интерфазных ядер дочерних клеток
Е) присоединение хромосом к нитям веретена деления

3. Укажите последовательность явлений и процессов, происходящих в процессе мейоза.

А) расхождение хроматид
Б) конъюгация гомологичных хромосом
В) образование четырёх гаплоидных клеток
Г) спирализация хромосом делящейся диплоидной клетки
Д) расхождение гомологичных хромосом
Е) обмен участками между гомологичными хромосомами

Задания на нахождение соответствия. Ответ необходимо записать в виде последовательности цифр.

1.Установите соответствие между фазой митоза и событиями, которые во время неё происходят:

2.Укажите соответствие между фазой гаметогенеза и происходящими во время неё событиями:

Часть С

1.Каковы механизмы, обеспечивающие постоянство числа хромосом у потомков при половом размножении?

Ответы.

1.-4 2.-3 3.-3 4.- 4 5.-1 6.-4 7.-2 8.-3 9.-1 10.-3

11.-1 12.-3 13.-4 14.-1 15.-2 16.-3 17.-2 18.-1 19.-3 20.-2

21.-1 22.-3 23.-4 24.-3 25.-3 26.-2 27.-4 28.-2 29.-1 30.-4

31.-4 32.-1 33.-2 34.-2 35.-1 36.-3 37.-3 38.-1 39.-2 40.-2

41.-3 42.-1 43.-2 44.-3

3из6:

Последовательность букв:

В1- ДБЕВАГ

В2- ГБЕАВД

В3- ГБЕДАВ

На соответствие:

С1:

Закономерное расхождение хромосом в процессе мейоза обеспечивает точное распределение гаплоидного числа хромосом по гаметам.

При оплодотворении у зиготы восстанавливается диплоидный набор хромосом, соответствующий родительскому набору.

Последующие митотические деления обеспечивают одинаковое число хромосом в клетках тела потомков, в том числе и в клетках предшественников половых клеток.

Митоз - способ непрямого деления соматических клеток.

Профаза. Конденсируется хроматин, исчезает ядрышко, центриоли расхоятся к полюсам клетки, и начинает формироваться ахроматиновое веретено (веретено деления) из микротрубочек. В конце профазы ядерная оболочка распадается на отдельные пузырьки.

Метафаза. Хромосомы выстраиваются по экватору.

Анафаза. Репликация ДНК в центромерах и расхождение хроматид к полюсам клетки.

Телофаза. Дочерние хромосомы собираются на полюсах и деспирализуются. Формируются ядерные оболочки, в ядрах возникают ядрышки. После деления ядра происходит деление цитоплазмы - цитокинез, в ходе которого и происходит более или менее равномерное распределение всех органоидов материнской клетки.

Таким образом, в результате митоза из одной материнской клетки образуется две дочерних, каждая из которых является генетической копией материнской (2n2c). В больных, поврежденных, стареющих клетках и специализированных тканях организма может происходить несколько иной процесс деления - амитоз. Амитозом называют прямое деление эукариотических клеток, при котором не происходит образования генетически равноценных клеток, так как клеточные компоненты распределеяются неравномерно.

Мейоз - процесс, который происходит при образовании гамет, половых клеток (спермии и яйцеклетки). В результате него получаются наплоидные ядра, слияние которых при оплодотворении (образовании зиготы) ведет к восстановлению диплоидного числа хромосом. Обеспечивает сохранение в ряде поколений постоянного количества хромосом.

Мейоз состоит из двух последовательных делений клетки (мейоз 1 и мейоз 2), каждому из которых предшествует интерфаза.

Интерфаза 1 характеризуется активным синтезом ДНК и белков. Осуществляется подготовка к делению.

Мейоз 1 . В отличие от митоза в профазе 1 мейоза происходят конъюгация и кроссинговер.

Конъюгация - это процесс слияния гомологичных (парынх) хромосом по всей длине (пары сохраняются до конца метафазы 1).

Кроссинговер - обмен гомологичными участками гомологичных хромосом. В результате кроссинговера хромосомы, полученные организмом от обоих родителей, приобретают новые комбинации генов, что обусловливает появление генетически разнообразного потомства.

Завершение профазы 1, как и последующие фазы первого мейотического деления (метафаза 1, анафаза 1, телофаза 1) протекают вокруг скоплений хромосом у полюсов клетки аналогично фазам митоза.

Мейоз 2 . Второе деление мейоза следует непосредственно за епрвым, без выраженной интерфазы, так как отсутствует S-период и не происходит репликауия ДНК. В профазе 2 протекают те же процессы, что и в профазе 1, за исключением конъюгации и кроссинговера.

В метафазе 2 хромосомы располагаются вдоль экватора клетки.

В анафазе 2 хромосомы расщепляются в центромерах и к полюсам растягиваются хроматиды.

В телофазе 2 вокруг скоплений дочерних хромосом формируются ядерные оболочки и ядрышки.

После цитокинеза 2 генетическая формула всех четырех дочерних клеток - 1n1c, однако все они имеют различный набор генов, что является результатом кроссинговера и случайного сочетания хромосом материнского и отцовского организмов в дочерних клетках.

Сравнение митоза и мейоза