Jak se buňky množí
Jedna generace nahradí jiný, že organismy se rodí a umírají, ale druhy žijí tisíciletí, udržet své známky ve svých hlavních rysech nemění. každý rostlina nebo zvíře Nechává za sebou potomstvo, a tento proces se opakuje znovu a znovu.
Po sobě jdoucí fáze mitózy (konvenční barvy).
Kontinuita organismů vytváří jakési nesmrtelnosti. Kontinuita organismů - je především posloupnost buněk. dva sex buňky - spermie otcovská a mateřská vajíčko - sloučit do jediného buňky - zygota, které mají nejlepší předpoklady známky otcovských a mateřských organismů. Tato buňka je rozdělena na nesčetné časů, vytvoření nového organismu. Po dosažení dospělosti, organismy množit znovu.
způsob buněčná proliferace Bylo zjištěno, ne hned. Představa, že každé jádro také probíhá pouze z jádra došlo k vědcům na dlouhou dobu. Ale věřili, že jádro jednoduše rozdělen na dvě přibližně stejné části. Role jádra, respektive složek jádra v takovém důležitém životně působí jako buněčné dělení, byl nakonec objasněno až v koncové XIX.
Video: Biologie lekce №28. buněčné dělení. mitosis
Zpátky v 50. letech XIX století. Německý botanik W. Hofmeister nalezen v jádře buněk Tradescantia původní stavby. Nevědí, jejich pravý účel, Hofmeister načrtl zakřivené tyče. Nakreslil a zapomněl na její postavu. A byl to velký objev: Hofmeister objeveny chromozom. Otevření bylo nevšiml až do té doby, zatímco v 70. letech XIX století. chromozómy ještě přitahuje pozornost vědců.
Za prvé, vědci si všimli určité zvláštnosti pohybu chromozómů v dělících se buněk. Transformace chromozomů během buněčného dělení získává údaje. Za prvé, bylo zjištěno štěpení chromozomů do dvou stejných částí ve všech dělících se buněk. Za druhé, bylo zjištěno, že ve všech případech jsou distribuovány mezi chromozómy dceřiných buněk přesně stejné. Hodnota narušit proces, a organismy, jejichž buňky získané nerovné počet chromozomů, nemocní a umírají. Za třetí, bylo zjištěno, že každý z živočišných a rostlinných druhů typických pro jejich počtu chromozomů v buněčných jádrech. Byly organismy, ve kterém pohlavní buňky obsahují pouze jeden chromosom (například jeden typ Ascaris). A některé organismy (včetně prvoků) chromozomu počtu více než tři sta. V dnešní době, to je pevně stanoveno, že nastavení chromozomu - jeden z nejdůležitějších vlastností živých organismů.
Video: reprodukční buňka
Ale pokud je počet chromozomů v jádře každé buňky by měly být přísně konstantní, musí existovat nějaký speciální mechanismus, který je zachován počet chromozómů. Tento mechanismus buněčného dělení byl objeven ve skutečnosti. Proces jaderného štěpení, nebo mitosis, v naší době byl také studován. Všechny fáze mitózy, mají své vlastní názvy. Když chtějí říci o nedělících, klidové jádro, říkají, že je to v mezifáze - fázový přechod mezi dvěma po sobě následujícími divizí. Jaký je mezifáze jádro?
Začněme s jejími hranicemi. Stejně jako staré pevnosti obklopené dvěma stěnami, jádro je uzavřeno v membráně dvouvrstvé. Tento dvouvrstvý chrání jádro je protkána póry, kterými je jádro může komunikovat s ním obklopující na všech stranách cytoplazmy.
Pro obsah pláště se nachází jádro, které v běžném mikroskopu vypadá jako malý pevného granulovaného hmoty. Semena jsou malé a rovnoměrně rozloženy po celé jádro. V jádru za použití světelného mikroskopu neschopný nalezen pouze jeden kus - kulovité nebo oválné struktura, tzv jadérko. Pokud vezmeme v úvahu jádro není ve světle a elektronovým mikroskopem, je možné zaznamenat dlouhý, velmi tenké vlákno. Jsou v běžném světelném mikroskopu neviditelné.
Jak bylo zjištěno, tyto nitě sestávají z polymerních molekul, které jsou specifické nukleové kyseliny obklopené speciální molekuly (tzv histon) proteiny. Na konci mezifázi před mitózou dojde k významné změně v nukleových kyselin: jejich molekuly jsou zdvojeny. Vedle stávajícího závitu buduje druhý stejný závit.
Video: Kurz | Biologie, buněčné
První etapa nepřímého jaderného dělení - mitóza (nebo karyokinesis, jak to nazvat) - je nazýván profáze. Mezifázové jádro zrna jsou stále intenzivněji pohnul, zhutněný, růst ve velikosti. nukleoprotein vlákno (komplexy proteinů nukleových kyselin, které jsou složeny z chromozomu) jsou stočeny v této době, se říká, že cytologický, spiralizuyutsya. Stejně jako tenké dlouhé prodlevy může být minimalizován krátkou hustou spirálu a nukleoprotein vlákno je minimalizován v mnohem kratší a silnější konstrukci. Hustá struktura lépe vidět.
Není divu, že je nyní v buňce, uvedeného ve světelném mikroskopu, kontury závity před neviditelným. Tato vlákna (tzv chromatin) postupně dále zkrácena a zahuštěný a nakonec převzít podobu struktury chromosomů. Někdy je možné si všimnout, že jsou rozděleny v podélném směru a skládají se ze dvou polovin - sesterské chromatidy. V době formování chromozomů v jádře dochází dvě úžasné události. Za prvé, jadérko zmizí (nebo jadérka). Za druhé, pokud rozpouští plášť a jádro jsou nyní v kontaktu s cytoplazmě celé jeho ploše. To profáze končí.
začíná metafáze. Chromozómy jsou vyvíjeny a uspořádány v rovině řezání skrz jádro rovníku. Tato rovina se nazývá rovníkový plechu. V tomto okamžiku nejvíce jasně viditelné i někteří účastníci jednají dělení chromozomů. Ukazuje se, že tyto dva póly buňky pro každého chromozómu jsou taženy zejména nit. Jsou připojeny k chromozomů nemají nahodile, ale jen v určitých místech, kde tyto kruhy jsou jasné - takzvaný centromera. Druhé konce vláken se shromažďují na pólech buňky, které jsou také speciální tele - centrosome. Přestože chromozóm v době vyrovnání v rovníkové desce již rozdělen na dvě poloviny do dvou sesterských chromatid, často jsou stále spojeny v jednom bodě. Tento bod je přesně centromera. Do konce roku metafázi dočasně zmrazit jakýkoli pohyb. Pak všechny centromery jsou rozděleny na dvě poloviny a každá polovina chromozomů je zdarma, za předpokladu jeho centromeru a její vlákno. Chromatids lze nazvat sestra nebo dceřiné chromozomy.
Všechny dceřiné chromozomy od sebe a začne se pohybovat směrem k pólům jádra. Přichází další etapa - anaphase. Člověk má dojem, že nit zkrácení vytáhněte chromozomy směrem k pólům. Jakmile shromážděné chromozómy v nucleus pólů, anafáze končí a jádro vstupuje do poslední krok dělení.
Tato etapa - telophase, reverzní profáze. Chromozómy začnou prodlužovat, tenké, chromatinu vlákna jsou vytvořeny, stávají se zaplétají a tvoří kouli. Jádro promění mezifáze. Každá z polovin jádra části svého pláště stojí na rozdíl, jadérka znovu objeví, ale po určité době na středu buňky dělicí stěny je postavena. Telofáze vrcholí v úplné izolaci výsledných dceřiných buněk - cytokinesis.
Trvání mitózy v buňkách různých organismů liší: někdy se asi hodinu, někdy kratší. V octomilky Drosophila vejce mitóza je dokončena za pouhých 9 minut v jiných organismech to trvá déle, ale snad jen zřídka trvá déle než půl hodiny. Nejdelší etapa - profáze.
- Eukaryota
- Rozmnožování nejjednodušší
- Tvůrci teorie buněk
- Gamety
- Reprodukce v živočišné říši
- Znaky živých organismů
- Teorie cell
- Hádanka oplodnění
- Klonování koček (a jiné reprodukční technologie) - výhody a nevýhody.
- Hlavní funkce buněk
- Droždí
- Jaké jsou výhody buněčné struktury živých organismů?
- Vývoj zvířat
- Jádro
- Rodozměna
- Mitosis
- Specializace buněk (diferenciace)
- Dědičnost
- Struktura a vlastnosti mikroorganismů
- Buněčného cyklu
- Partenogeneze