Контрольная работа: Биологическое значение митоза и мейоза

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

· Открытый центрический

Митомз (др.-греч. мЯфпт -- нить) -- непрямое деление клетки, наиболее распространенный способ репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений.

Митоз -- один из фундаментальных процессов онтогенеза. Митотическое деление обеспечивает рост многоклеточных эукариот за счёт увеличения популяций клеток тканей. В результате митотического деления клеток меристем увеличивается количество клеток тканей растений. Дробление оплодотворённого яйца и рост большинства тканей у животных также происходит путём митотических делений.

На основании морфологических особенностей митоз условно подразделяется на стадии: профазу, прометафазу, метафазу, анафазу, телофазу. Первые описания фаз митоза и установление их последовательности были предприняты в 70--80-х годах XIX века. В конце 1870-х -- начале 1880-х годов немецкий гистолог Вальтер Флемминг для обозначения процесса непрямого деления клетки ввёл термин «митоз».

Продолжительность митоза в среднем составляет 1--2 часа. Митоз клеток животных, как правило, длится 30--60 минут, а растений -- 2--3 часа. За 70 лет в теле человека суммарно осуществляется порядка 1014 клеточных делений.

2.2 Значение митоза

Митоз является важным средством поддержания постоянства хромосомного набора. В результате митоза осуществляется идентичное воспроизведение клетки. Следовательно, ключевая роль митоза -- копирование генетической информации.

Митоз происходит в следующих случаях:

1. Рост и развитие. Количество клеток в организме в процессе роста увеличивается благодаря митозу. Это лежит в развитии многоклеточного организма из единственной клетки -- зиготы, а также роста многоклеточного организма.

2. Перемещение клеток. В некоторых органах организма, например, коже и пищеварительном тракте, клетки постоянно отшелушиваются и заменяются новыми. Новые клетки образуются путём митоза, а потому являются точными копиями своих предшественников. Схожим путём происходит замена красных кровяных клеток -- эритроцитов, имеющих короткую продолжительность жизни -- 4 месяца, а новые эритроциты формируются путём митоза.

3. Регенерация. Некоторые организмы способны восстанавливать утраченные части тела. В этих случаях образование новых клеток часто идёт путём митоза. Например, благодаря митозу морская звезда восстанавливает утраченные лучи.

4. Бесполое размножение. Некоторые организмы образуют генетически идентичное потомство путём бесполого размножения. Например, гидра размножается бесполым способом при помощи почкования. Поверхностные клетки гидры подвергаются митозу и образуют скопления клеток, называемые почками. Митоз продолжается и в клетках почки, и она вырастает во взрослую особь. Сходное клеточное деление происходит при вегетативном размножении растений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Биологическое значение мейоза заключается в поддержании постоянства кариотипа в ряду поколений организмов данного вида и обеспечении возможности рекомбинации хромосом и генов при половом процессе. Мейоз - один из ключевых механизмов наследственности и наследственной изменчивости. Поведение хромосом при мейозе обеспечивает выполнение основных законов наследственности. Мейоз обеспечивает также комбинативную изменчивость - появление новых сочетаний наследственных задатков при дальнейшем оплодотворении.

Значение:

1. У организмов, размножающихся половым путем, предотвращается удвоение числа хромосом в каждом поколении, так как при образовании половых клеток мейозом происходит редукция числа хромосом.

2. Мейоз создает возможность для возникновения новых комбинаций генов (комбинативная изменчивость), так как происходит образование генетически различных гамет.

3. Редукция числа хромосом приводит к образованию «чистых гамет», несущих только один аллель соответствующего локуса.

4. Расположение бивалентов экваториальной пластинки веретена деления в метафазе 1 и хромосом в метафазе 2 определяется случайным образом. Последующее расхождение хромосом в анафазе приводит к образованию новых комбинаций аллелей в гаметах. Независимое расхождение хромосом лежит в основе третьего закона Менделя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алов И. А. Цитофизиология и патология митоза. -- М.: «Медицина», 1972. -- 264 с.

2. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная биология клетки: В 3-х т.. -- 2-ое, переработанное. -- М.: «Мир», 1993. -- Т. 2. -- 539 с.

3. Биологический энциклопедический словарь / Гл. редактор Гиляров М. С.. -- М.: «Советская энциклопедия», 1986. -- 831 с.

4. Булдаков Л. А., Калистратова В. С. Радиоактивное излучение и здоровье.-- М.: Информ-Атом, 2003. -- 165 с.

5. Гилберт С. Биология развития: в 3-х томах. -- М.: «Мир», 1995. -- Т. 3. -- 352 с.

6. История биологии с древнейших времён до начала XX века / Под редакцией С. Р. Микулинского. -- М.: «Наука», 1972. -- 564 с.

7. Райков И. Б. Ядро простейших. Морфология и эволюция. -- Л.: «Наука», 1978. -- 328 с.

8. Седова Т. В. Кариология водорослей. -- СПб.: «Наука», 1996. -- 386 с.

9. Ченцов Ю. С. Введение в клеточную биологию: Учебник для вузов. -- 4-ое, переработанное и дополненное. -- М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. -- 495 с.

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1209607/