sejtciklus

Sejtciklus. Felkészülés a sejtek osztódnak. Közvetlen és közvetett sejtosztódást. Mitózis biológiai természete és fontossága mitózis. - részben a biológia, citológia az alapokat az általános genetika Minden sejt keletkezik, mely elválasztja a már létező sejteket. Megkülönböztetni Nes.

Minden sejt jelenik meg, hogy elosztjuk a már meglévő sejteket. Számos módja van az osztódó sejtek.

Amitosis - közvetlen sejtosztódás, amely a tárolt állapotban interfázis sejtmagban. A mag osztva szűkület két, megközelítőleg egyenlő részletben spirális nélkül kromoszómák. Amitosis talált az epiteliális sejtekben, vázizom, és más sejtek bizonyos betegségek (például, a rosszindulatú sejtek).

A mitózis - közvetett sejtosztódást, amelynél az áram eloszlása ​​a kromoszóma DNS-t tartalmazó közötti utódsejtek.

A meiózis - mitózis különféle - különleges módon az osztódó sejtek, miáltal csökkent kromoszómaszám megduplázódott, és a sejteket átment a diploid a diploid állapot.

A sejt (élet) ciklusban - az időszak a sejtek idején annak kialakulása következtében elosztjuk az anya sejtosztódás vagy saját halálát.

A mitotikus ciklus - egy sor folyamatok a sejt előállítása során a sejtek osztódni, és abban az időben a szétválás. Egy folyamatosan szaporodó sejtek azonos sejtciklus mitózist.

A mitotikus ciklus:

1. interfázis álló presynthetic, a szintetikus és posztszintetikus időszakokban.

2. Maga osztály (mitózis).

sejtciklus

A mitotikus ciklus: A - interfázis; BV - prophase; GD - metafázis;

E - anafázis; F-Z - telofázisban.

A mitózis - közvetett sejtosztódást. A mitózis osztva szomatikus sejtek, így a leány-sejtekben megkapja ugyanazt a kromoszómák, amely a szülő sejt. A mitózis megkülönböztetni több fázisból áll: prophase, metafázis, anafázisban telofázisban.

A prophase kromoszómák előfordul spirál, láthatóvá válnak a végén prophase; nucleolus eltűnik; nukleáris membránon feloldódik, és a kromoszómák a citoplazmában; centriole eloszlassa a sejt pólusai kialakított osztály orsó (2n4s).

A metafázisos kromoszómákon maximális spiralizált található, és az egyenlítői síkban; Minden kromoszóma áll két kromatidák, amelyek kapcsolódnak a régióban a centroméra. Csatolni a menet centromereket mitotikus orsó. Ebben a fázisban a tanulmányt, és megszámoljuk a kromoszómák (2n4s).

Anafázisban egyes kromoszómák centroméra régió két részre van osztva kromatidok (lánya kromoszómák). Vágó menet orsó feszített kromatiddal a pólusok a sejt. A genetikai anyag a cellában - 4n4s (2n2s mindegyik pólus).

sejtciklus

Prophase 2n4s. Metaphase 2n4s. Anafázis 4n4s. Telofázis 2n2s.

A biológiai jelentősége mitózis.

1. Ennek eredményeként a mitózis leánysejtekhez megkapja ugyanazt a kromoszómák, ami az anya sejt, mely biztosítja az állandó kromoszómák száma, és mentse
ugyanazokat a genetikai anyag minden sejtgeneráción.

2. A mitózis biztosít az embrionális fejlődés, a test növekedését, a szövetek regenerálódását és szerveket.

3. Az egysejtű mitózis növeli az egyedek száma.

Minden téma ebben a szakaszban:

Citológia, mint tudomány. Módszerek tanulmányozása sejtekben.
Citológia - a tudomány a cellába. Tárgya a prokarióta sejtek (baktériumok és kék-zöld alga) vagy eukarióta (egysejtűek, gombák, növények és állatok) organizmusok.

kémiai elemek
Makrotápanyagokkal Makrotápanyagokkal mikrotápanyagok-szerv-Ultramikro elemek oxigént (O) - 65%, a szén (C) - 20% Vodoro

Vegyi anyagok sejtek. Szervetlen és szerves anyagok. Víz és ásványi sók, és ezek szerepe a sejtben.
A víz a sejtet, körülbelül 80 százalék. Az öregedéssel, annak mennyisége csökken a sejtekben. Az a fontos, víz szerepe a sejt miatt kémiai természete. Dipól jellegű művészeti

Lipidek. Szénhidrátok. Fehérjéket.
Lipidek - olyan szerves anyagok, amelyek oldhatatlanok vízben és oldhatók szerves oldószerekben. Lipidek vannak osztva: 1. A zsírok és olajok (komplex e

Az enzimek biológiai katalizátorokként.
Enzimek - biológiai katalizátorok. Kémiailag ezek egyszerű és összetett. Egyszerű enzimek állnak csak az aminosavak. Komplex állnak b

Nukleinsavak.
Nukleinsavak voltak láthatók a sejtmagok a leukociták Miescher 1868-ban. De csak 1953-ban. D. Watson és Francis Crick javasolt kettős-szálú DNS-molekula szerkezetének modelljét. A természetben van két

Biológiai membránok, azok szerkezete, tulajdonságai és funkciói. A citoplazma membrán, sejt borítékot.
A belső környezet a külső cella tartalmát tagolt plazmamembrán (plasmolemma). A növényekben, gombákban, baktériumokban cytolemma körülvéve egy erős sejtfal. struktúra

Organellumok membrán szerkezetét.
Plasztidok - a dvumembrannye sejtszervekből növényi sejtekben. Ezek besorolása szín: kloroplasztokat (zöld jelenléte miatt a pigment - CHL

Organellumok, amelyek nem-membrán szerkezete.
A riboszóma áll a kis és nagy alegység tartalmú riboszomális RNS és fehérje. A kis alegység kötődik mRNS és tRNS aktivált. A nagy alegység

Sejtmagba. Kromatin. Kromoszómán. Kromoszómakészlete. Kariotípus. Fajspecificitást kariotípus.
A fő komponense a sejt a sejtmagba. A sejteket is tartalmazhat egy vagy több magot, amelynek alakja különböző lehet (kerekítve sejtek epidermisz, ovális izom meghal

Jellemzői a szerkezet a prokarióta és eukarióta sejtek.
A prokarióták - olyan mikroorganizmusok, amelyek nem sejtmagba. Ezek közé tartoznak a baktériumok és cianobaktériumok (kék-zöld alga). Főbb jellemzői a prokarióták: 1) nincs méreg

Jellemzői a szerkezet a növényi és állati sejtekben.
Tünet növényi sejt állati sejt Sejtfal A sejtfal épített cellulózból

Anyagcsere és energiát a sejt - alapján a sejt aktivitást. Kapcsolati folyamatok asszimiláció és disszimiláció.
Metabolism (metabolizmus) - egy gyűjtemény az élő szervezetekben előforduló, kémiai átalakítások, biztosítva a mikroorganizmusok növekedését, metabolikus folyamatokat, reprodukció, állandó

A fotoszintézis - szintézise primer szerves anyag.
Műanyag anyagcserét - egy sor bioszintetikus reakciók mennek végbe a szervezetben. Ez magában foglalja a fotoszintézis, szintézisét a fehérjék, zsírok, szénhidrátok és nukleinsavak. fotoszintetikus

Genetikai kód és tulajdonságai. fehérjebioszintézist. mátrix szintézis reakció.
A fehérjék bioszintézisére a sejtek citoplazmájában fordul elő riboszómák. Információk a szerkezet a kódolt fehérje a DNS-molekula, amely egy eukarióta sejtmagban és a sejtmag membránját elválasztott tsitopl

genetikai kód
2. nukleotid az első nukleotid Y O D 3rd NUS

Energia-anyagcserét. Glikolízis. A sejtlégzést.
A sejt-élet, a növekedés, szintézisét a szerves anyagok szükséges energia és a sejteket hasításával kapott szerves anyagok. Energia metabolizmus (disszimilációs) - egy sor reakció

A meiózis és biológiai jelentősége.
A meiózis - különleges módon az osztódó sejtek, miáltal csökkent kromoszómaszám megduplázódott, és a sejteket átment a diploid a haploid állapotban. Meiózis két későbbi

A szaporodási és egyéni fejlődését szervezetekre. szervezetek tenyésztési típusokat. Vegetatív szaporodás alakját. Ivaros szaporodás.
Sokszorosítás - az egyetemes tulajdona élőlények reprodukálni a saját fajtája. A szaporodási biztosítja a folytonosságot és a folytonosság az élet számos generáció, szükséges fenntartani

Csírasejtek: a petesejt és a spermium sejtek az oktatás és a fejlesztés.
A szexuális reprodukció forrása kialakulását egy új organizmus haploidok reproduktív sejt képződik általában két szülő egyének (férfi és női). Ivarsejtek - a ivarsejtek

A trágyázás, az egyedfejlődés, az embrionális fejlődés a magzat.
A megtermékenyítés csatlakozási folyamat két ivarsejtek alkotnak diploid zigóta. Megelőzi megtermékenyítés megtermékenyítés. Megtermékenyítés - ez a folyamat, amely a találkozón sperma

Utáni embrionális fejlődés (közvetlen és közvetett).
Tegyünk különbséget a közvetlen és közvetett posztembrionális fejlődésben. A közvetlen fejlődés a test megjelent hasonló a felnőtt, hanem abban különbözik tőle, kisebb méretű és az elmaradottság néhány

Az öröklődés törvényeit és variáció. Genetika, mint tudomány. Öröklődés. Változékonyságot.
Genetika - a tudomány törvényei az öröklődés és a variáció. Az öröklődés - egy tulajdonsága élőlények átadni generációról generációra a hasonló jellemzőkkel és darazsak

Minták öröklés, amikor két-hibrid keresztezési: a törvény független öröklődés.
Keresztül dihibrid kereszt, Mendel keresztbe borsó növény, azzal jellemezve, hogy két pár alternatív karakterek (keresztezünk növények sima sárga magvak és növények zöld m

JG 3. JM 3 ZG 1z.m.
Ahol minden egyes pár attribútumok egyenként egy 3: 1 (mint a monohybrid kereszt). független öröklési jog (harmadik törvénye Mendel): átlépése homozigóta

Öröklődése vércsoportok emberben.
Gene I, meghatározza a kialakulását AB0 vércsoport rendszer tartalmaz három allél: IA; IB; I0). I0 allél recesszív a alléleket IA

Kromoszóma elmélete öröklődés.
1. A gének találhatók kromoszómák. Található gének azonos kromoszómán, alkotnak kötőcsoport. A száma kapcsoltsági géncsoportok még haploid kromoszómák. 2. A gének a kromoszómán helyen

Genetikai szex. Kromoszóma ivarmeghatározás. Nemi kromoszómák. Öröklési jellemzőinek nemhez kötött.
A nemek - gyűjteménye morfológiai, fiziológiai és egyéb kölcsönösen ellentétes jelek ugyanazon faj, biztosítva a kialakulását ivarsejtek és szexuális reprodukció. A kromoszóma készlet

Változékonysága szervezetek, típusai.
Változékonyság - az a tulajdonsága, élőlények, a másik, az öröklődés, amely a leányvállalata szervezet képességét, hogy megszerezzék a jellemzőket és tulajdonságokat, amelyek nem voltak a medve

Módosítása variabilitás (reakciósebesség, statisztikai jellegű minták). Szerepe a genotípus és a környezeti feltételek a kialakulását a fenotípus.
Módosítása variabilitás (módosítás) történik hatása alatt a környezeti tényezők (hőmérséklet, páratartalom, stb) megváltoztatása nélkül a genotípus. Módosítások fordulnak elő a határ

Típusú mutációk: gén, kromoszóma és a genom.
Mutációs változékonysága miatt a mutációk. A mutációk - hirtelen, hirtelen változások örökítő anyagot, hogy öröklődnek. mutációk jellemzi

Mutációk mint anyag a mesterséges és természetes szelekció.
Mutációk folyamatosan populációk esetében mutagén környezeti tényezők és a változások a génállomány okozva populációk anyagot biztosítson kiválasztási. Okokból vozniknove

Mutagén tényezők.
Tényezők mutációkat okozhatnak nevezzük mutagének (mutagének). Mutagén: - fizikai - különböző típusú sugárzás (X-sugarakkal, gamma-sugarakkal, UVB), hő; - chi

Válogatás a fő irányok és módszerek. A fő irányok biotechnológia
Válogatás - a tudomány új és a meglévő fajták termesztett növényeket, állatfajták és mikroorganizmus-törzsek által használt ember. Fajták, fajták

A növénynemesítés.
A növénynemesítés - tenyésztési szakaszban részt vesz tenyésztés új és a meglévők fejlesztése fajta növények által használt ember. Említett fajták a mesterséges létrehozása

Tenyészállatokat.
Tenyészállatokat - tenyésztésre részén, részt vesz a tenyésztés új és meglévő, fajtájú háziállatok által használt ember. Rocks nevű mesterséges személy

Válogatás a mikroorganizmusok. Biotechnológia.
Baktériumok - mikroorganizmusok, megkülönböztethető csak mikroszkóp alatt. Köztük van képviselői a különböző királyságok a szerves világ, egyaránt kapcsolódó prokarióták (baktériumok és kék-zöld vodoros

Kapcsolódó cikkek