KépződésA középfokú oktatás és az iskolák

Mivel a szaporodó sejteket. A növekedés és a sejtek szaporodását

Valószínűleg nem gyakrabban vizsgálták az iskolai biológia fogalmak a program, mint a cella. Mivel vannak olyan bevezetett 5 természetrajzi osztály, és ezután 6 ismétlésben, mint a fajok és a sejtosztódás a módszereket. A 7. és 8. évfolyamon tanult a szempontból a növényi, állati és emberi eredetű. Grade 9 figyelembe kell venni a belső folyamatok előforduló azt, hogy van, a molekuláris szerkezete. A 10. és a 11. a sejt elmélet felfedezése és fejlődése.

A program épül így, mert ezek a kis szerkezetek „építőkövei az élet”, a legfontosabb eleme bármely szervezetben. Minden létfontosságú funkciók, folyamatok növekedés és fejlődés, a formáció - minden kapcsolódik az élet által végzett, és bennük. Ezért ebben a cikkben fogjuk nézd meg a főbb pontjait reprodukció sejtek fejlődését és a történelem a felfedezés.

nyitvatartási sejtek

Ezek a strukturális részecskék rendkívül kis méretűek. Ezért a felfedezéséért tartott sokáig, és hozzanak létre egy speciális technológia. Ez az első alkalom a celluláris szerkezete élő növényi szövet látta Robert Guk. Ez volt 1665-ben. Annak érdekében, hogy fontolja meg, ő találta fel az első mikroszkópot. Ez az eszköz kevéssé hasonló modern nagyító eszközök. Inkább olyan volt, mint egy pár között elhelyezett hurok, amely a növekedést.

Ezzel az eszközzel, a tudós úgy a rész a paratölgy. Amit látott, az elején a fejlődése számos kapcsolódó tudományok és a biológia általában. A több szorosan illeszkedő sejtek körülbelül egyenlő méretű és alakú. Hooke hívják őket cella, ami azt jelenti, „sejt”.

Ezt követően egy sor olyan felfedezések, amelyek lehetővé tették a tudás növekszik, felhalmozódnak, és eredményeként több szakterület részt vesz a vizsgálatban.

  1. 1675 - tudós Malpighi vizsgált sejtek különböző alakú és arra a következtetésre jutott, hogy ez a leggyakrabban kerek vagy ovális buborékok teli életét gyümölcslé.
  2. 1682 - N. Grew Malpighi megerősítette az eredményeket, és az is vizsgálták a szerkezet a sejtmembránon.
  3. 1674 - Antoni van Leeuwenhoek megnyitja a baktériumok sejtjeiben, valamint a vér és a sperma szerkezetét.
  4. 1802-1809 gg. - Sh-Brissot és a Mirbeau Zh. B. Lamark meglétét sugallja közötti hasonlóság szövetek és állati és növényi sejtek.
  5. 1825 - Megnyílik a Purkinje sejtmag szexuális madarak.
  6. 1831-1833 gg. - Robert Brown jelenlétét mutatja a sejtmagban növényi sejtek és bevezeti a fontos a hazai készítmény helyett a sejtmembrán, mint korábban gondolták.
  7. 1839 - Theodor Schwann arra következtet, hogy az élő organizmusok sejtekből áll, valamint a hasonlóság a múlt egymással (jövőbeni cell elmélet).
  8. Az 1874-1875. - Chistyakov és Strasburger nyitott sejtosztódás módszerek - a mitózis, meiózis.

Minden további felfedezések terén sejtstruktúrák, funkciói, és a szerepe a sokféleség az élet szervezetek végeztünk gyorsan miatt intenzív fejlesztése egy speciális nagyító és világító berendezések.

sejtosztódás

Minden sejt egy életre nem sejtciklus - az idő élete attól a pillanattól kezdve a születéstől a halálig (vagy szétválás). Sőt, nem számít, hogy állati vagy növényi. Az életciklus ugyanaz mindegyiket, és gyakran, a végén a sejtek szaporodnak elosztjuk.

Persze, nem minden élőlényre, ez a folyamat megegyezik. Az eukarióta és prokarióta ez alapvetően eltérő is vannak bizonyos különbségek a szaporítás a növényi és állati sejtekben.

Amint szaporodó sejtek? Számos alapvető módon.

  1. Mitózis.
  2. A meiózis.
  3. Amitosis.

Mindegyikük számot jelent folyamatok fázisok. És mindezen folyamatok specifikus többsejtű szervezetek, mind a növényi és állati eredetű. Egysejtű reprodukciós történik egyszerűen elosztjuk két. Azaz, a sejtek szaporodását módszerek nem ugyanaz. Van még olyan dolog, mint sejtöngyilkosságnak. Ez önpusztító sejtek helyett osztódó folyamatok.

Amint szaporodó sejtek, mint például baktériumok, kék-zöld alga, néhány a legegyszerűbb? Ivartalanul, a legegyszerűbb módszer: a tartalmat a sejtek megduplázódott a sejtfal által képzett keresztirányú vagy hosszirányú szállításhoz és egy cella van osztva két teljesen új, azonos anyai szervezet.

Ezt a folyamatot nevezzük közvetlen sejtosztódást. Szorozza őket, és egysejtű baktériumok, de nincs kapcsolatban a mitotikus vagy meiotikus folyamatok. Előfordulnak csak a szervezetben a többsejtű szervezetek.

mitózis

A többsejtű lények tartalmaz milliárd sejteket. És mindegyik igyekszik teljes életciklusa, akkor elhagyja az utódok, és nem hal. A sejteket reprodukálni elosztjuk, de ez a folyamat nem mindegyik egyforma.

Szomatikus struktúra (lásd például az összes sejt, kivéve a csíra) azok módszerrel kiválasztott reprodukciós vagy amitosis mitózist. Ez nagyon érdekes, kapacitású és összetett folyamat, ami egyetlen szülő diploid sejtek (azaz, egy dupla sor kromoszómák) két azonos lánya azonos diploid összetételű.

Az egész folyamat két fő pontot:

  1. A mitózis - maghasadás és annak teljes tartalmát.
  2. Citokinézist - a szétválás a protoplazma (citoplazma és az összes sejtorganellumokkal).

Ezek a folyamatok történhet egyidejűleg, ami a kialakulását a magas minőségű szülő másolatok mérete csökkent.

A mitózis négy fázisból áll (profázis, metafázis, anafázisban telofázisban) és annak előtti állapotba Division - interfázis. Fontolja meg minden részletet.

interfázis

A növekedés és a sejtek szaporodását végezzük az egész élet a szervezet. Azonban nem minden sejt azonos időszakában létezését. Némelyikük belül meghal két vagy három napig (vérsejtek), néhány működőképes marad élettartam (ideges).

De a legtöbb az élettartam az egyes sejtek tárolják nevezett állapot interfázis. Ez az az időszak előkészítése a sejtosztódást kialakult egy érett, amely felveszi a 90% -át az idő a teljes folyamat.

A biológiai jelentősége ezt a lépést a felhalmozódása a tápanyagok, az RNS és a fehérje szintézisét DNS-molekulák. Végtére is, miután elosztjuk az egyes utódsejt kell, hogy pontosan száma organellumokból anyagok és genetikai anyag mennyi volt az anyja. Ahhoz, hogy ez megtörténjen megkétszerezése meglévő struktúrákat, beleértve a DNS szálak.

Általában az interfázis fordul három szakaszból áll:

  • presynthetic;
  • szintetikus;
  • posztszintetikus.

Eredmény: a felhalmozási tápanyagok, az energia és a DNS-molekulák további osztásával folyamatokat. Így ez a lépés - még csak a kezdet, hogy milyen sejt szaporodik tovább.

prophase

Ebben a szakaszban a következő főbb folyamatok:

  • oldjuk fel a nukleáris membránon;
  • eltűnnek (feloldódnak) nucleolusok;
  • kromoszómák láthatóvá válnak a mikroszkóp alatt csavarodás (hélix) a szerkezet;
  • centriole eloszlassa a sejt oszlopok, húzó orsó és alkotó hasadás.

Ebben a szakaszban az állati sejt szaporodás nem különbözik az összes többi.

metafázis

Ez a fázis meglehetősen rövid, mindössze 10 perc alatt. Ennek alapja, hogy a kromatidok vannak elrendezve a sejt egyenlítőtől. Strings orsó egyik végét ragaszkodnak -centriol a sejt oszlopok és egyéb centromérához minden kromatiddal. Két genetikai szerkezete szinte nincs kapcsolat, és ezért könnyen kész lekapcsolás.

anafázist

A legrövidebb szakasz a teljes mitotikus ciklust. Az időtartam kb 3 perc. Ebben az időszakban minden kromatida megy a rúd sejtek és kiegészíti a hiányzó felét maga fordult normál szerkezetének a kromoszómán.

Azonban ez az oktatás egy speciális enzim - a telomeráz. Úgy telt való felhalmozódása az interfázis.

telofázisban

Minden sejt pólus jelenik meg teljes genetikai anyagának, amely kopott a nukleáris membrán alkotó a sejtmagba. Nukleoluszokban jelennek meg. Az egész folyamat körülbelül 30 percig. Ez elég hosszú idő. Ez azért van, mert a kialakulását a nukleoláris és nukleáris membránon igényel magas energia költségek és a rendelkezésre álló az építőanyag - tápanyagok (fehérjék, szénhidrátok, enzimek, zsírok, aminosavak).

citokinezis

Ez a folyamat befejeződik a teljes mitotikus ciklust. Protoplazma megosztottak sejtszervecskék szigorúan félbe, és minden egyes lánya megkapja pontosan ugyanaz, mint a nővére. Ezután az egész kialakult sejtek vontatás fehérje (aktin jellegű), amely tömöríti szerkezet fölött, és osztja azt két egyenlő, de kisebb méretűek, mint a szülő sejteket.

Ebben a szakaszban van néhány különbség az állati sejtek szaporított növényi sejt. Az a tény, hogy a fehérje a növényi struktúrák kisebb, és az aktin nem léteznek. Ezért nem szűkület van kialakítva a középső, és a válaszfal, mindkét oldalán, amely a zagyot a letétbe. Ez adja a növényi sejt merevségét, a keret képez sejtfal.

A növekedés és a sejtek osztódása az utat követte a szokásos életciklus: specializáció, a formáció a szövetek, majd szervekben, az aktív munka és osztály, vagy halál.

Csírasejtek és szaporodásukat

Arra a kérdésre, hogy egy sejt szaporodik, a válasz adható, hogy a kifinomult, mi az. Végtére is, mi tekinthető a folyamatokat mitózis jellemző csak szomatikus struktúrák. Míg csírasejtjeiben reprodukálni egy kissé eltérő módon, vagy inkább a meiózis.

Ez a folyamat az alapja az ilyen életfunkciók állatok ivarsejtszaporodásra, vagyis az ivaros szaporodás. A fejlesztés csírasejtjeik több lépésben megy végbe. Ezért a meiózis - még összetettebb és tágas osztály, mint a mitózis során.

A növényi sejt a meiózis - spóraképzéséből alapon, azaz a kialakulását ivarsejtek. A fő biológiai szerepe a meiózis minden élőlényre, hogy ennek eredményeképpen ez képezi a négy haploid (egy fél vagy egy kromoszómák) csírasejtek. Miért? Ahhoz, hogy a megtermékenyítés (fúziós a férfi és női ivarsejtek) történt diploid zigóta hasznosítás az új (jövőbeni embrió). Ez biztosítja a genetikai sokféleség az élőlények, ami génkombinációkkal, a megjelenés és a konszolidáció az új funkciók.

A szerkezet a folyamat meiózis

Két fő üzletága a meiózis: csökkentése és equational. Mindegyik tartalmazza az összes azonos fázisban, hogy a mitózis: profázis, metafázis, anafázis és telofázisban. Tekintsünk egy kicsit mindegyik.

csökkentési osztály

Az alsó sorban: egy diploid sejtek formában két haploid, egy fél sor kromoszómák. szakaszból áll:

  • prophase I;
  • metafázis I;
  • anafázist I;
  • telofázisban I.

Az egyes fázisok ismétlődnek minden ugyanaz konverzió, hogy a megfelelő lépéseket a mitózisban. Azonban az egyik különbség még mindig ott van: interfázisban nem megduplázása DNS, ez csak kétfelé osztjuk, és minden. Ezért csak a fele a genetikai információ beleesik minden utódsejt. Ez a kezdeti terjedési állati és növényi sejtek kapcsolatos szexuálisan.

equational osztály

A második meiotikus osztódás, képződését eredményezi még két sejteket az egyes az előzőt. Most van négy azonos haploid megfelelője, amely válik a szexuális állati vagy növényi sejtek. Lépés equational osztály: prophase II metafázisú, anafázist II telofázisban II.

Így a kérdés az, hogy egy sejt szaporodik, egy meglehetősen bonyolult és tágas választ. Miután ezeket a folyamatokat, mint az összes többi előforduló élőlények, nagyon vékony, és készült egy több szakaszból áll.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hu.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.