Самовоспроизведение как процесс взаимодействия химических веществ в клетке

Содержание

Слайд 2

Самовоспроизведением - способность любых живых организмов образовывать себе подобных. В основе самовоспроизведения

Самовоспроизведением - способность любых живых организмов образовывать себе подобных. В основе самовоспроизведения
лежит образование новых молекул и структур, которое обусловлено информацией, заложенной в нуклеиновой кислоте ДНК,. Самовоспроизведение тесно связано с явлением наследственности: любое живое существо рождает себе подобных, путем реализации механизма матричного синтеза ДНК.

Слайд 4

Клеточный цикл

 Многие специализированные клетки не размножаются в обычных условиях, но при повреждении

Клеточный цикл Многие специализированные клетки не размножаются в обычных условиях, но при
органов и тканей, в состав которых они входят, их способность к делению восстанавливается. К таким клеткам относятся клетки печени, эндокринных желез и других органов. Другие клетки, в частности костного мозга, эпителия тонкого кишечника, эпидермиса, в процессе выполнения своей специфической функции погибают, поэтому на смену им приходят новые, образованные путем деления.

Слайд 5

Перед началом клеточного деления должна реплицироваться ДНК, поскольку она несет в себе

Перед началом клеточного деления должна реплицироваться ДНК, поскольку она несет в себе
информацию, необходимую клетке для синтеза белков. Если бы дочерние клетки не получали точных копий ДНК материнской клетки, они перестали бы быть похожими друг на друга. Это в конечном итоге привело бы к невозможности существования определенных видов организмов. Чтобы этого не случилось, ДНК должна идеально реплицироваться и каждая дочерняя клетка при клеточном делении должна получать ее копию.

Слайд 6

В процессе репликации на каждой полинуклеотидной цепи материнской молекулы ДНК синтезируется комплементарная

В процессе репликации на каждой полинуклеотидной цепи материнской молекулы ДНК синтезируется комплементарная
ей цепь. В итоге из одной двойной спирали ДНК образуются две идентичные двойные спирали. Такой способ удвоения молекул, при котором каждая дочерняя молекула содержит одну материнскую и одну вновь синтезированную цепь, называют полуконсервативным

Слайд 7

Время от окончания синтеза ДНК и до начала митоза завершается подготовка клетки

Время от окончания синтеза ДНК и до начала митоза завершается подготовка клетки
к митозу, активно синтезируются различные белки, в том числе и тубулиновые, из которых образуются нити веретена деления, а также иРНК и белки для осуществления периода после митоза. Далее наступает деление клетки

Слайд 8

Деление клетки

Митоз — это деление клетки, приводящее к образованию двух дочерних, в

Деление клетки Митоз — это деление клетки, приводящее к образованию двух дочерних,
каждой из которых имеется точно такой же (аналогичный) набор хромосом, как и в родительской. Митоз — процесс непрерывный, но для удобства изучения биологи делят его на четыре стадии в зависимости от того, как выглядят в это время хромосомы в световом микроскопе. В митозе выделяют профазу, метафазу, анафазу и телофазу 

Слайд 10

Хромосомы в световом микроскопе

Хромосомы в световом микроскопе

Слайд 11

Амитоз или прямое деление,— это деление интерфазного ядра путем перетяжки. При амитозе веретено деления

Амитоз или прямое деление,— это деление интерфазного ядра путем перетяжки. При амитозе
не образуется и хромосомы в световом микроскопе неразличимы. Такое деление встречается у одноклеточных организмов (например, так делятся большие полиплоидные ядра инфузорий), а также в некоторых высокоспециализированных с ослабленной физиологической активностью, дегенерирующих, обреченных на гибель клетках растений и животных либо при различных патологических процессах, таких как злокачественный рост, воспаление

Слайд 12

Мейоз не следует смешивать с гаметогенезом — образованием специализированных половых клеток, или гамет, из недифференцированных стволовых.
С уменьшением

Мейоз не следует смешивать с гаметогенезом — образованием специализированных половых клеток, или
числа хромосом в результате мейоза в жизненном цикле происходит переход от диплоидной фазы к гаплоидной. Восстановление плоидности (переход от гаплоидной фазы к диплоидной) происходит в результате полового процесса.
В связи с тем, что в профазе первого, редукционного, этапа происходит попарное слияние (конъюгация) гомологичных хромосом, правильное протекание мейоза возможно только в диплоидных клетках или в чётных полиплоидах (тетра-, гексаплоидных и т. п. клетках). Мейоз может происходить и в нечётных полиплоидах (три-, пентаплоидных и т. п. клетках), но в них, из-за невозможности обеспечить попарное слияние хромосом в профазе I, расхождение хромосом происходит с нарушениями, которые ставят под угрозу жизнеспособность клетки или развивающегося из неё многоклеточного гаплоидного организма.