СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Мейоз - особый вид деления клетки, при котором число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

žПроисходит при образовании половых клеток žВ 1882 г. Вальтер Флемминг открыл мейоз у животных žВ 1888 г. Эдвард Страсбургер открыл мейоз у растений

Просмотр содержимого документа
«Мейоз - особый вид деления клетки, при котором число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным»

Мейоз

Мейоз

Мейоз  - особый вид деления клетки, при котором число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным Происходит при образовании половых клеток В 1882 г. Вальтер Флемминг открыл мейоз у животных В 1888 г. Эдвард Страсбургер открыл мейоз у растений

Мейоз - особый вид деления клетки, при котором число хромосом в дочерних клетках становится гаплоидным

  • Происходит при образовании половых клеток
  • В 1882 г. Вальтер Флемминг открыл мейоз у животных
  • В 1888 г. Эдвард Страсбургер открыл мейоз у растений

Механизм мейоза Включает два последовательных деления клетки, следующих друг за другом Накапливаются энергия и вещества необходимые для обоих делений мейоза Интерфаза I Мейоз I Редукционное деление Практически отсутствует; не происходит репликация ДНК Интерфаза II Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом Мейоз II

Механизм мейоза

  • Включает два последовательных деления клетки, следующих друг за другом

Накапливаются энергия и вещества необходимые для обоих делений мейоза

Интерфаза I

Мейоз I

Редукционное деление

Практически отсутствует; не происходит репликация ДНК

Интерфаза II

Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом

Мейоз II

 Профаза I Растворение ядерной оболочки и ядрышка Спирализация хромосом Расхождение центриолей к полюсам клетки Образование нитей веретена деления Коньюгация– сближение гомологичных хромосом, образование хромосомных пар - бивалент Кроссинговер– обмен участками между гомологичными хромосомами

Профаза I

  • Растворение ядерной оболочки и ядрышка
  • Спирализация хромосом
  • Расхождение центриолей к полюсам клетки
  • Образование нитей веретена деления
  • Коньюгация– сближение гомологичных хромосом, образование хромосомных пар - бивалент
  • Кроссинговер– обмен участками между гомологичными хромосомами

Схема кроссинговера

Схема кроссинговера

Метафаза I Расположение пар гомологичных  хромосом (бивалент) по экватору  клетки К каждой хромосоме присоединяется нить веретена деления только от одного полюса Материнские и отцовские по происхождению хромосомы ориентированы к полюсам произвольно

Метафаза I

  • Расположение пар гомологичных

хромосом (бивалент) по экватору

клетки

  • К каждой хромосоме присоединяется нить веретена деления только от одного полюса
  • Материнские и отцовские по происхождению хромосомы ориентированы к полюсам произвольно

Анафаза I Биваленты распадаются на две хромосомы Целые хромосомы конкретной пары расходятся к разным полюсам Каждая хромосома состоит из двух хроматид

Анафаза I

  • Биваленты распадаются на две хромосомы
  • Целые хромосомы конкретной пары расходятся к разным полюсам
  • Каждая хромосома состоит из двух хроматид
Телофаза I Образование двух дочерних клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом Каждая хромосома состоит из двух хроматид

Телофаза I

  • Образование двух дочерних клеток, имеющих гаплоидный набор хромосом
  • Каждая хромосома состоит из двух хроматид
Профаза II Сильно укорочена Кроссинговер не происходит Проходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом  - Растворение ядерной оболочки и ядрышка  - Спирализация хромосом  - Расхождение центриолей к полюсам клетки  - Образование нитей веретена деления

Профаза II

  • Сильно укорочена
  • Кроссинговер не происходит
  • Проходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом

- Растворение ядерной оболочки и ядрышка

- Спирализация хромосом

- Расхождение центриолей к полюсам клетки

- Образование нитей веретена деления

Метафаза II  Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом:  - Хромосомы, состоящие из 2 хроматид  располагаются по экватору клетки  - Нити веретена присоединяются к  центромерам (по одной с разных  сторон)

Метафаза II

Происходит по принципу митоза, но при гаплоидном наборе хромосом:

- Хромосомы, состоящие из 2 хроматид

располагаются по экватору клетки

- Нити веретена присоединяются к

центромерам (по одной с разных

сторон)

Анафаза II Происходит по принципу митоза К полюсам расходятся дочерние хромосомы, состоящие из одной хроматиды

Анафаза II

  • Происходит по принципу митоза
  • К полюсам расходятся дочерние хромосомы, состоящие из одной хроматиды
Телофаза II Происходит по принципу митоза Образуются 4 гаплоидные клетки Хромосомы в каждой из клеток однохроматидные

Телофаза II

  • Происходит по принципу митоза
  • Образуются 4 гаплоидные клетки
  • Хромосомы в каждой из клеток однохроматидные
Биологическое значение мейоза Поддерживает определенное и постоянное число хромосом во всех поколениях каждого вида живых организмов Обеспечивает многообразие генетического состава гамет в результате кроссинговера и произвольного расхождения различных по происхождению хромосом в анафазе I Появляется разнообразное и разнокачественное потомство, что имеет большое значение для эволюции

Биологическое значение мейоза

  • Поддерживает определенное и постоянное число хромосом во всех поколениях каждого вида живых организмов
  • Обеспечивает многообразие генетического состава гамет в результате кроссинговера и произвольного расхождения различных по происхождению хромосом в анафазе I
  • Появляется разнообразное и разнокачественное потомство, что имеет большое значение для эволюции


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!