- Размножение клеток
- Как размножается клетка
- Основные способы и их характеристика
- Митоз
- Мейоз
- В чем отличие прямого способа от непрямого
- Как размножается клетка. Рост и размножение клеток
- Открытие клетки
- Размножение клеток
- Митоз
- Интерфаза
- Профаза
- Метафаза
- Анафаза
- Телофаза
- Цитокинез
- Половые клетки и их размножение
- Структура процесса мейоза
- Редукционное деление
- Эквационное деление
Размножение клеток
Как размножается клетка
Прокариотические клетки размножаются делением на две части. Эукариотические создают себе подобных путем удвоения и последующего деления генетического материала ядра и тела. Исключение составляют структурные единицы, образующиеся посредством слияния.
Клетки, полностью прошедшие процесс формирования, функционируют до момента деления или гибели.
Не размножаются клеточным делением вирусы, так как они лишены клеточного строения. Для их роста и развития необходимы чужие ресурсы, используя которые вирусы копируют самих себя.
Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.
Основные способы и их характеристика
Процесс размножения клеток прокариот прост: уже существующее образование удлиняется, в нем формируется поперечная перегородка, а затем дочерние образования расходятся. Так размножаются бактерии, сине-зеленые водоросли.
Эукариотические клетки делятся двумя способами, которые в биологии называются митоз и мейоз.
Митоз
Митоз — это непрямое деление эукариотической клетки.
С точки зрения биологии основной характеристикой митоза является одинаковое распределение хромосом между новыми ядрами. Это обеспечивает формирование генетически идентичных клеток, позволяет сохранять преемственность поколений.
Процесс условно делится на 5 фаз:
- Профаза — появление конденсированных хромосом в ядре.
- Прометофаза — разрушение оболочки ядра, расположение хромосом в экваториальной зоне веретена деления.
- Метафаза — перемещение хромосом в экваториальную плоскость.
- Анафаза — синхронное расхождение сестринских хроматид, формирование дочерних хромосом.
- Телофаза — достижение дочерними хромосомами полюсов веретена деления, деконденсация.
Продолжительность митоза варьируется от 30 минут до 3 часов. Растениям на этот процесс требуется 2–3 часа. Животным — 30–55 минут.
В природе существует такое явление, как амитоз — деление клетки, при котором ядро раздваивается без сохранения симметрии при распределении хромосом. Это особенность стареющих и патологических образований. Кроме того, амитозом является почкование дрожжей.
Мейоз
Мейоз — это прямое деление ядра клетки, сопровождающееся уменьшением числа хромосом в два раза.
Для живых организмов мейоз имеет большое значение: способствует предотвращению удвоению количества хромосом в каждом последующем поколении, создает основу для комбинативной изменчивости.
Ход процесса хорошо виден в таблице:
Результатом мейоза становится появление четырех гаплоидных единиц из одной диплоидной.
У некоторых одноклеточных протекание мейоза отличается от классического варианта. Для них свойственен одноступенчатый процесс — менее эффективный в плане рекомбинации генома и более примитивный.
В чем отличие прямого способа от непрямого
К основным отличиям относятся следующие черты:
- Прямое деление характерно для созревающих половых клеток и спор грибов. Непрямое происходит в соматических.
- Прямое реализуется посредством двух сменяющих друг друга делений. Непрямое имеет только одно.
- Прямое лежит в основе полового размножения. Непрямое свойственно для бесполого.
- В результате прямого формируются четыре гаплоидные единицы. Итогом непрямого становится получение двух диплоидных.
Сходство между двумя способами можно проследить, если сравнить митоз и второе деление мейоза: в обоих процессах одинарные сестринские хромосомы расходятся к полюсам.
Источник
Как размножается клетка. Рост и размножение клеток
Наверное, нет ни одного более часто изучаемого в рамках школьной программы по биологии понятия, чем клетка. С ней знакомятся в 5 классе на природоведении, затем в 6 рассматривают разновидности и как размножается клетка, ее способы деления. В 7 и 8 классах она изучается с точки зрения растительной, животной и человеческой принадлежности. 9 класс подразумевает рассмотрение внутренних процессов, происходящих в ней, то есть молекулярное строение. В 10 и 11 это клеточная теория, открытие и эволюция.
Программа строится так потому, что именно эти маленькие структуры, «кирпичики жизни», являются самыми важными элементами любого организма. Все жизненные функции, процессы, рост и развитие, становление — все, что связано с жизнью, осуществляется ими и в них. Поэтому в данной статье мы рассмотрим основные моменты размножения, развития клеток и историю их открытия.
Открытие клетки
Эти структурные частицы чрезвычайно малы по размерам. Поэтому для их открытия понадобилось много времени и создание определенной техники. Так, впервые клеточную структуру живой растительной ткани увидел Роберт Гук. Это было в 1665 году. Для того чтобы их рассмотреть, он изобрел первый в мире микроскоп. Данное устройство мало напоминало современные увеличительные приборы. Скорее, было похоже на несколько скомпонованных между собой луп, дающих увеличение.
Используя данный прибор, ученый рассматривал срез пробкового дерева. То, что он увидел, положило начало развитию ряда смежных наук и биологии в целом. Множество плотно прилегающих друг к другу ячеек примерно одинаковой формы и размера. Гук назвал их cella, что означает «клетка».
Впоследствии был сделан ряд открытий, которые позволили знаниям разрастись, накопиться и вылиться в несколько наук, занимающихся их изучением.
- 1675 г. — ученый Мальпиги изучал разнообразие клеток по форме и пришел к выводу, что это чаще всего округлые или овальные пузырьки, заполненные жизненным соком.
- 1682 г. — Н. Грю подтвердил выводы Мальпиги, а также занимался изучением строения оболочки клетки.
- 1674 г. — Антонио ван Левенгук открывает клетки бактерий, а также кровяные структуры и сперматозоиды.
- 1802-1809 гг. — Ш. Бриссо-Мирбе и Ж. Б. Ламарк предполагают существование тканей и схожесть животных и растительных клеток.
- 1825 г. — Пуркинье открывает ядро в половой клетке птиц.
- 1831-1833 гг. — Роберт Броун открывает наличие ядра в растительных клетках и вводит понятие о значимости внутреннего состава, а не клеточной оболочки, как считалось ранее.
- 1839 г. — Теодор Шванн делает выводы о том, что все живые организмы состоят из клеток, а также о схожести последних между собой (будущая клеточная теория).
- 1874-1875 гг. — Чистяков и Страсбургер открывают способы размножения клеток — митоз, мейоз.
Все дальнейшие открытия в области строения клеток, их функций, многообразия и роли в жизни организмов были совершены достаточно быстро благодаря интенсивному развитию специальной увеличительной и осветительной техники.
Размножение клеток
Каждая клетка в течение жизни совершает целый клеточный цикл — это время ее жизни с момента появления на свет и до смерти (или деления). Причем, совершенно неважно, животная она или растительная. Жизненный цикл одинаков для всех из них, и чаще всего, в конце его клетки размножаются делением.
Конечно, не для всех организмов этот процесс идентичен. Для эукариотов и прокариотов он принципиально различается, также имеются некие отличия и в размножении растительных и животных клеток.
Как размножается клетка? Для этого существует несколько основных способов.
Каждый из них представляет собой целый ряд процессов, фаз. Причем все эти процессы характерны именно для многоклеточных организмов, как растительного, так и животного происхождения. У одноклеточных размножение происходит путем простого деления надвое. То есть способы размножения клеток не одинаковы. Существует даже такое явление, как клеточный суицид. Это самоуничтожение клеток вместо процессов деления.
Как размножается клетка, например, бактерий, сине-зеленых водорослей, некоторых простейших? Бесполым путем, самым простым способом: содержимое их клетки удваивается, в клеточной стенке формируется поперечная или продольная перетяжка и одна клетка делится на два совершенно новых, идентичных материнскому, организма.
Данный процесс называется прямым делением клетки. Размножаются им одноклеточные и бактерии, но он не имеет отношения ни к митотическим, ни к мейотическим процессам. Они происходят только в организме многоклеточных живых организмов.
Митоз
В многоклеточных существах содержится миллиарды клеток. И каждая из них стремится завершить свой жизненный цикл, именно оставив потомство, а не умерев. Клетки размножаются делением, однако данный процесс не у всех из них одинаков.
Соматические структуры (к таким относятся все клетки организма, кроме половых) своим способом для размножения выбирают митоз или амитоз. Это очень интересный, емкий и сложный процесс, в результате которого из одной материнской диплоидной клетки (то есть с двойным набором хромосом) образуются две идентичные ей дочерние с таким же диплоидным составом.
Весь процесс включает в себя два основных момента:
- Кариокинез — деление ядра и всего его содержимого.
- Цитокинез — деление протоплазмы (цитоплазмы и всех клеточных органоидов).
Протекают эти процессы одномоментно, приводя к формированию полноценных материнских копий уменьшенного размера.
Митоз состоит из четырех фаз (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) и состояния, предшествующего делению — интерфазы. Рассмотрим каждую подробно.
Интерфаза
Рост и размножение клеток осуществляется в течение всей жизни организма. Однако не все клетки имеют одинаковый срок существования. Какие-то из них погибают через два-три дня (форменные элементы крови), какие-то остаются функционировать всю жизнь (нервные).
Но в жизни каждой клетки большую часть времени сохраняется такое состояние, которое называется интерфазой. Это период подготовки к делению зрелой сформировавшейся клетки, который занимает до 90% времени всего процесса.
Биологический смысл данной стадии в накоплении питательных веществ, РНК и белков, синтезе молекул ДНК. Ведь после деления в каждую дочернюю клетку должно попасть ровно такое количество органоидов, веществ и генетического материала, сколько было в материнской. Для этого должно произойти удвоение всех имеющихся структур, в том числе и нитей ДНК.
В целом, интерфаза происходит в три этапа:
- пресинтетический;
- синтетический;
- постсинтетический.
Результат: накопление питательных элементов, энергии и ДНК молекул для дальнейших процессов деления. Таким образом, данная стадия — это лишь начало того, как размножается клетка в дальнейшем.
Профаза
На данном этапе происходят следующие основные процессы:
- растворяется ядерная оболочка;
- исчезают (растворяются) ядрышки;
- хромосомы становятся видимы в микроскоп за счет скручивания (спирализации) структуры;
- центриоли расходятся к полюсам клетки, вытягивая и формируя веретено деления.
На этой стадии размножение животных клеток ничем не отличается от такового у всех других.
Метафаза
Данная фаза достаточно короткая, всего около 10 минут. Основа ее в том, что хроматиды выстраиваются по экватору клетки. Ниточки веретена деления одним концом цепляются за центриоль у полюса клетки, а другим за центромеру каждой хроматиды. Между собой генетические структуры уже почти не связаны и поэтому легко готовы к рассоединению.
Анафаза
Самая короткая стадия всего митотического цикла. Длительность составляет около 3 минут. В этот период каждая хроматида уходит к своему полюсу клетки и достраивает себе недостающую половинку, превращаясь в нормального строения хромосому.
Однако для этого образования требуется специальный фермент — теломераза. Именно его накопление шло в интерфазе.
Телофаза
У каждого клеточного полюса появляется свой генетический полноценный материал, который одевается в ядерную оболочку, формируя ядро. Появляются ядрышки. Весь процесс занимает примерно 30 минут. То есть довольно продолжительное время. Это происходит потому, что формирование ядрышек и ядерной оболочки требует больших энергетических затрат, а также наличия строительного материала — питательных веществ (белков, углеводов, ферментов, жиров, аминокислот).
Цитокинез
Данный процесс завершает весь митотический цикл. Протоплазма делится вместе с органоидами строго пополам, и каждая дочерняя особь получает ровно столько же, сколько ее сестра. Затем поперек клетки формируется белковая перетяжка (актиновой природы), которая сдавливает структуру поперек и делит ее на две равные, но меньшие по размерам, по сравнению с материнской, клетки.
На этой стадии есть некоторые отличия животной клетки от того, как размножается клетка растения. Дело в том, что в растительных структурах белка меньше, а актина вообще нет. Поэтому посередине формируется не перетяжка, а перегородка, по обе стороны которой откладывается целлюлоза. Это придает растительной клетке жесткость, формирует каркас в виде клеточной стенки.
Рост и размножение клеток далее идет по пути обычного жизненного цикла: специализация, формирование тканей, затем органов, активная работа и деление, либо смерть.
Половые клетки и их размножение
На вопрос о том, как размножается клетка, ответ может быть дан при уточнении, какая именно. Ведь рассмотренные нами процессы митоза характерны только для соматических структур. Тогда как половые клетки размножаются несколько иным образом, а точнее, мейозом.
Данный процесс является основой таких жизненных функций у животных, как гаметогенез, то есть половое размножение. Развитие половых клеток происходит многостадийно. Поэтому мейоз — еще более сложное и емкое деление, нежели митоз.
Для растительных клеток мейоз — основа спорогенеза, то есть образования половых клеток. Основная биологическая роль мейоза для всех организмов заключается в том, что в результате него образуются четыре гаплоидные (с половинчатым или одинарным набором хромосом) половые клетки. Зачем? Для того, чтобы при оплодотворении (слиянии мужской и женской половых клеток) происходило восстановление диплоидности в новой зиготе (будущем зародыше). Это дает генетическое разнообразие организмам, приводит к комбинации генов, появлению и закреплению новых признаков.
Структура процесса мейоза
Выделяют два основных деления в мейозе: редукционное и эквационное. Каждое из них включает в себя все те же фазы, что и митоз: профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Рассмотрим немного подробнее каждое из них.
Редукционное деление
Суть: из одной диплоидной клетки образуются две гаплоидные, с половинчатым набором хромосом. Фазы:
На каждой из фаз повторяются все те же самые преобразования, что и на соответствующих стадиях в митозе. Однако одно отличие все же есть: в интерфазе не происходит удвоение ДНК, она лишь делится пополам, и все. Поэтому в каждую дочернюю клетку попадает лишь половина генетической информации. Это начальное размножение животных клеток, а также растительных, относящихся к половым.
Эквационное деление
Второе деление мейоза, в результате которого образуется еще по две клетки от каждой предыдущей. Теперь уже имеется четыре одинаковых гаплоидных аналога, которые и становятся половыми клетками животных или растений. Стадии эквационного деления: профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II.
Таким образом, вопрос о том, как размножается клетка, имеет достаточно сложный и емкий ответ. Ведь эти процессы, как и все другие, происходящие в живых существах, очень тонкие и состоят из множества стадий.
Источник