Морфология метафазных хромосом



Сентября

Биология 9 класс

Добрый день ребята! Тема урока: Хромосомный набор. Соматические и половые клетки.

Ход вашей работы:

1) Повторите параграф № 6 в книге, посмотрите видеоурок, прочитайте дополнительную информацию в файле.

https://interneturok.ru/lesson/biology/10-klass/bosnovy-citologii-b/stroenie-kletki-kletochnaya-membrana-yadro?block=player

2) Запишите в тетради число, дистанционная работа, тема урока. Выполните тест. Ответьте на вопросы.

- Как строение ядра связано с его функциями?

- Что такое кариотип?

- Чем половые клетки отличаются от соматических?      

3) Фотоотчет жду до вторника до 16:00, присылайте мне в личные сообщения.

 

Тест

 

1. Эукариоты — это…

а) Организмы, клетки которых лишены ДНК

б) Организмы, клетки которых лишены двумембранных органелл

в) Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра

г) Организмы, клетки которых имеют оформленное ядро

 

2. Укажите двумембранную органеллу

а) Рибосома

б) Ядро

в) Эндоплазматическая сеть

г) Лизосома

 

3. Каким термином характеризуют совокупность всех хромосом конкретного организма?

а) Кариотип

б) Генотип

в) Нуклеосома

 

4. Каким образом обеспечивается обмен между ядром цитоплазмой?

а) С помощью белковых рецепторов

б) С помощью нуклеосом

в) Через ионные каналы

г) Через поры

 

5. Какое название носит внутреннее содержимое ядра?

а) Нуклеоплазма

б) Нуклеосома

в) Хроматин

г) Хромосома

 

 

Хроматин состоит из многих витков ДНК, присоединённых к белкам основной природы – гистонам. Гистоны и белки объединены в структуру, по виду напоминающую бусины, их называют нуклеосомами. Перед делением клетки ДНК плотно скручиваются, образуя хромосомы. Во время метафазы под микроскопом хромосомы выглядят, как удлинённые палочковидные тельца, состоящие из двух плеч, которые разделены между собой центромерой. Если рассмотреть содержимое клеточного ядра в промежутке между делениями в интерфазе, то окажется, что нити хроматин скручены, так как только в таком состоянии могут функционировать гены, участки молекулы ДНК которых ответственны за синтез того или иного белка.

Ядрышки внутри ядра – хорошо заметная структура. В них происходит синтез рРНК и сборка субъединиц рибосом, которые затем выходят через ядерные поры в цитоплазму, и формируют уже зрелые рибосомы, на которых происходит синтез белка.

Кариотип

Хромосомный набор называется кариотипом (рис. 5).

Рис. 5. Кариотип человека – мужчины (в правом нижнем углу хромосомы ХУ) – фотографии анафазных хромосом

Кариотип – это набор хромосом, содержащийся в клетках тела, характерный для какого-либо вида живых существ. Кариотип неповторим. Даже если число хромосом в клетках каких-то двух видов будет одинаковым, например, у картофеля и шимпанзе по 48 хромосом в клетке, то их форма и строение все равно будет различными.

В любом многоклеточном организме существует два типа клеток, а именно половые и соматические клетки (Схема 1).

Схема 1.

Клетки тканей любого многоклеточного организма называются соматическими. Ядра таких клеток содержат диплоидный полный или двойной набор хромосом (рис. 6), который обозначается 2n.

Рис. 6. Кариотип диплоидных и гаплоидных клеток

Исходно одна половина достается от материнской яйцеклетки, а вторая – от отцовского сперматозоида. Парные (одинаковые по величине, форме и строению) хромосомы получили название гомологичных хромосом (рис. 7).

Рис. 7. Восстановление диплоидного набора хромосом при слиянии гамет

Исключение составляют половые хромосомы (рис. 8), например, у всех млекопитающих – это X, доставшаяся от матери, и одна из двух X или Y, доставшаяся от отца.

Рис. 8. Половые хромосомы и наследование пола

При образовании половых клеток в каждую попадает одна хромосома из пары гомологичных. То есть, если у человека в соматических клетках содержится 46 хромосом, то в половых клетках – 23 хромосомы. Диплоидный набор восстанавливается при оплодотворении.

Не существует зависимости между количеством хромосом и уровнем организации данного организма. Некоторые примитивные организмы могут иметь большее количество хромосом. У канарейки 80 хромосом, у курицы 78, у хвоща 216, а вот у человека всего 46 хромосом.

Функции ядра

Давайте охарактеризуем функции ядра. Во-первых, это хранение и передача наследственной информации, поскольку в ядре содержится молекула ДНК. Во-вторых, это реализация наследственной информации, связанная с участием в синтезе белка.

Хромосо́мы — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена бо́льшая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи. Хромосомы чётко различимы в световом микроскопе только в период митотического или мейотического деления клетки. Набор всех хромосом клетки, называемый кариотипом, является видоспецифичным признаком, для которого характерен относительно низкий уровень индивидуальной изменчивости. Хромосома эукариот образуется из единственной и чрезвычайно длинной молекулы ДНК, которая содержит линейную группу множества генов. Хромосомы эукариот — это ДНК-содержащие структуры в ядре, митохондриях и пластидах. Хромосомы прокариот — это ДНК-содержащие структуры в клетке без ядра. Хромосомы вирусов — это молекула ДНК или РНК в составе капсида.

Морфология метафазных хромосом

Схема строения хромосомы в метафазе митоза. 1 — хроматида; 2 — центромера; 3 — короткое плечо; 4 — длинное плечо.

В ходе клеточного цикла облик хромосомы меняется. В интерфазе это очень нежные структуры, занимающие в ядре отдельные хромосомные территории, но не заметные как обособленные образования при визуальном наблюдении. В митозе хромосомы преобразуются в плотно упакованные элементы, способные сопротивляться внешним воздействиям, сохранять свою целостность и форму. Обычно митотические хромосомы имеют размеры в несколько микрон. Например, самая большая хромосома человека, 1-я хромосома имеет длину около 7—8 мкм в метафазе и 10 мкм в профазе митоза.

На стадии метафазы митоза хромосомы состоят из двух продольных копий, которые называются сестринскими хроматидами и которые образуются при репликации. У метафазных хромосом сестринские хроматиды соединены в районе первичной перетяжки, называемой центромерой. Центромера отвечает за расхождение сестринских хроматид в дочерние клетки при делении. В зависимости от расположения центромеры различают три типа строения хромосом:

· Акроцентрические хромосомы, у которых центромера находится практически на конце, и второе плечо настолько мало, что его может быть не видно на цитологических препаратах;

· Субметацентрические хромосомы с плечами неравной длины;

· Метацентрические хромосомы, у которых центромера расположена посередине или почти посередине.


Дата добавления: 2022-11-11; просмотров: 30; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!