DAJE NAJ!!! BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ :) Jakie dwa podstawowe podziały komórkowe zachodzą w organizmie człowieka: a) Porównaj te podziały b) opisz krótko na czym polegają oby dwa procesy(etapy) c)wyjaśnij jakie jest znaczenie i na czym polega rekombinacja genowa.
2585
B) Mitoza Mitoza jest podziałem, w którym z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne o tej samej liczbie chromosomów. Mitoza jest częścią tak zwanego cyklu komórkowego, do którego należy także interfaza. Interfaza jest najdłuższą fazą cyklu komórkowego. Komórka szykuje się w nim do podziału podwajając liczbę DNA i syntetyzując białka wymagane do podziału. Zdarza się także, że podczas interfazy nie dochodzi do replikacji DNA i komórka przestaje się szykować do podziału, ulegając specjalizacji. Mitoza składa się z czterech faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy. Podczas profazy zaczynają się formować chromosomy - każdy z nich ma wtedy dwie chromatydy, czyli podwojoną liczbę materiału genetycznego. W końcu dochodzi także do zaniku jąderka i pęknięcia otoczki jądrowej. Tym samym komórka przechodzi do metafazy. Do centromerów każdego z chromosomów przyczepia się wrzeciono kariokinetyczne (podziałowe) i chromosomy są układane w środkowej części komórki. Wtedy wrzeciono zaczyna się kurczyć prowadząc do rozerwania chromatyd, w wyniku czego powstają chromosomy potomne (zawierające pojedynczą chromatydę). Gdy wszystkie chromosomy ulegną już rozerwaniu zaczyna się anafaza. Chromosomy potomne są odciągane do przeciwległych biegunów komórki, rozdzielając także pozostałe organelle. Podczas telofazy odtwarzana jest otoczka jądrowa, a chromosomy wracają do postaci chromatyny. Podział cytoplazmy, czyli cytokineza zachodzi w anafazie lub w telofazie. Tym samym powstają dwie komórki potomne o identycznym materiale genetycznym co komórka macierzysta. Mitoza pozwala na ciągły wzrost i regenerację organizmu. Mejoza Mejoza to podział redukcyjny (oznaczany R!), który zmniejsza liczbę chromosomów o połowę (z 2n do n). W organizmie człowieka ten typ podziału prowadzi do powstania komórek rozrodczych (gamet). Każda gameta ma wtedy podstawowy, pojedynczy zestaw chromosomów. Zasadniczą różnicą w stosunku do mitozy są aż dwa podziały komórkowe i powstawanie czterech komórek potomnych. Podczas mejozy dochodzi także do losowego podziału materiału genetycznego i jego wymieszania się. Mejozę dzielimy na dwa etapy - pierwszy podział mejotyczny (zwany redukcyjnym) i drugi podział mejotyczny (zwany zachowawczym). Pierwszy podział mejotyczny Podobnie jak podczas mitozy, podział mejotyczny poprzedza interfaza i replikacja materiału genetycznego. W profazie I podobne do siebie chromosomy zwane homologicznymi dobierają się parami formując tzw. biwalenty. Ważne jest to, że chromosomy w biwalentach wymieniają się niektórymi odcinkami (tzw. crossing-over). Tworzy się także wrzeciono kariokinetyczne i przyłącza się do biwalentów. Podczas metafazy I chromosomy są układane na środku komórki. Podczas anafazy I kurczące się wrzeciono podziałowe rozrywa biwalenty i ciągnie w kierunku przeciwległych biegunów komórki. W telofazie I odtwarza się otoczka jądrowa i chromosomy ulegają częściowej despiralizacji. Powstają dwie komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. Drugi podział mejotyczny Drugi etap mejozy zaczyna się od profazy II. Ponownie formują się chromosomy, pęka otoczka jądrowa i powstaje wrzeciono podziałowe. Podczas metafazy II włókna wrzeciona przyłączają się do centromerów chromosomów i układają je w centralnej części komórki. Kurczące się w anafazie II wrzeciono rozrywa chromosomy na chromatydy potomne i przeciąga w przeciwległe bieguny komórki. W telofazie II odtwarza się otoczka jądrowa, chromosomy ulegają despiralizacji do postaci chromatyny i następuje podział cytoplazmy. Efektem są cztery komórki o dwa razy mniejszej liczbie chromosomów niż komórka macierzysta. Połączenie gamet doprowadzi do odtworzenia pierwotnej liczby chromosomów, poza tym komórka potomna będzie miała wymieszany, losowy zestaw genów pochodzący od obojga rodziców. a) Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle cytokineza(podział cytoplazmy), dzięki której tworzą sie dwie oddzielne komórki..
Mejoza- proces złożony z dwu kolejnych podziałów jader komórkowych, dzięki którym z komórki dipoidalnej powstają cztery komórki haploidalne. w procesie mejozy u zwierząt powstają gamety a u roślin spory.
Mejoza występuje tylko u komórek rozrodczych, w przeciwieństwie do mitozy, która występuje w prawie każdej komórce ciała.
Mejoza ma charakter redukcyjny (zmniejsza materiał genetyczny o połowę) a mitoza ma charakter zachowawczy (liczba materiału genetycznego nie ulega zmianie)
Mejoza przechodzi 2 etapy podziału komórkowego. Mitoza tylko 1.
Liczba komórek po Mejozie: 4. Liczba komórek po mitozie: 2. Zachodzenie procesu crosing-over w mejozie (powoduje zmienność genetyczna). c)rekombinacja genetyczna zachodzi w profazie 1 stadium pochytenu w procesie crrosing over. Polega on na zamianie odcinka chromatyd między chromosomami homologicznymi. Ma to duże znaczenie gdyż jest zmienność genetyczna dzięki czemu następne pokolenia mogą być odporne np. na wysoką temperaturę. dochodzi do zróżnicowania osobników np. ich wzrostu, wyglądu co jest podstawą do selekcji i procesów ewolucyjnych.
Mitoza Mitoza jest podziałem, w którym z jednej komórki macierzystej powstają dwie komórki potomne o tej samej liczbie chromosomów. Mitoza jest częścią tak zwanego cyklu komórkowego, do którego należy także interfaza. Interfaza jest najdłuższą fazą cyklu komórkowego. Komórka szykuje się w nim do podziału podwajając liczbę DNA i syntetyzując białka wymagane do podziału. Zdarza się także, że podczas interfazy nie dochodzi do replikacji DNA i komórka przestaje się szykować do podziału, ulegając specjalizacji. Mitoza składa się z czterech faz: profazy, metafazy, anafazy i telofazy. Podczas profazy zaczynają się formować chromosomy - każdy z nich ma wtedy dwie chromatydy, czyli podwojoną liczbę materiału genetycznego. W końcu dochodzi także do zaniku jąderka i pęknięcia otoczki jądrowej. Tym samym komórka przechodzi do metafazy. Do centromerów każdego z chromosomów przyczepia się wrzeciono kariokinetyczne (podziałowe) i chromosomy są układane w środkowej części komórki. Wtedy wrzeciono zaczyna się kurczyć prowadząc do rozerwania chromatyd, w wyniku czego powstają chromosomy potomne (zawierające pojedynczą chromatydę). Gdy wszystkie chromosomy ulegną już rozerwaniu zaczyna się anafaza. Chromosomy potomne są odciągane do przeciwległych biegunów komórki, rozdzielając także pozostałe organelle. Podczas telofazy odtwarzana jest otoczka jądrowa, a chromosomy wracają do postaci chromatyny. Podział cytoplazmy, czyli cytokineza zachodzi w anafazie lub w telofazie. Tym samym powstają dwie komórki potomne o identycznym materiale genetycznym co komórka macierzysta. Mitoza pozwala na ciągły wzrost i regenerację organizmu. Mejoza Mejoza to podział redukcyjny (oznaczany R!), który zmniejsza liczbę chromosomów o połowę (z 2n do n). W organizmie człowieka ten typ podziału prowadzi do powstania komórek rozrodczych (gamet). Każda gameta ma wtedy podstawowy, pojedynczy zestaw chromosomów. Zasadniczą różnicą w stosunku do mitozy są aż dwa podziały komórkowe i powstawanie czterech komórek potomnych. Podczas mejozy dochodzi także do losowego podziału materiału genetycznego i jego wymieszania się. Mejozę dzielimy na dwa etapy - pierwszy podział mejotyczny (zwany redukcyjnym) i drugi podział mejotyczny (zwany zachowawczym). Pierwszy podział mejotyczny Podobnie jak podczas mitozy, podział mejotyczny poprzedza interfaza i replikacja materiału genetycznego. W profazie I podobne do siebie chromosomy zwane homologicznymi dobierają się parami formując tzw. biwalenty. Ważne jest to, że chromosomy w biwalentach wymieniają się niektórymi odcinkami (tzw. crossing-over). Tworzy się także wrzeciono kariokinetyczne i przyłącza się do biwalentów. Podczas metafazy I chromosomy są układane na środku komórki. Podczas anafazy I kurczące się wrzeciono podziałowe rozrywa biwalenty i ciągnie w kierunku przeciwległych biegunów komórki. W telofazie I odtwarza się otoczka jądrowa i chromosomy ulegają częściowej despiralizacji. Powstają dwie komórki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. Drugi podział mejotyczny Drugi etap mejozy zaczyna się od profazy II. Ponownie formują się chromosomy, pęka otoczka jądrowa i powstaje wrzeciono podziałowe. Podczas metafazy II włókna wrzeciona przyłączają się do centromerów chromosomów i układają je w centralnej części komórki. Kurczące się w anafazie II wrzeciono rozrywa chromosomy na chromatydy potomne i przeciąga w przeciwległe bieguny komórki. W telofazie II odtwarza się otoczka jądrowa, chromosomy ulegają despiralizacji do postaci chromatyny i następuje podział cytoplazmy. Efektem są cztery komórki o dwa razy mniejszej liczbie chromosomów niż komórka macierzysta. Połączenie gamet doprowadzi do odtworzenia pierwotnej liczby chromosomów, poza tym komórka potomna będzie miała wymieszany, losowy zestaw genów pochodzący od obojga rodziców.
a)
Mitoza- podział jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwie komórki potomne o takiej samej liczbie chromosomów jak w jądrze komórki rodzicielskiej. Mitoza składa sie z 4 faz: profazy, metafazy, anafazy i telefazy. w telofazie zachodzi zwykle cytokineza(podział cytoplazmy), dzięki której tworzą sie dwie oddzielne komórki..
Mejoza- proces złożony z dwu kolejnych podziałów jader komórkowych, dzięki którym z komórki dipoidalnej powstają cztery komórki haploidalne. w procesie mejozy u zwierząt powstają gamety a u roślin spory.
Mejoza występuje tylko u komórek rozrodczych, w przeciwieństwie do mitozy, która występuje w prawie każdej komórce ciała.
Mejoza ma charakter redukcyjny (zmniejsza materiał genetyczny o połowę) a mitoza ma charakter zachowawczy (liczba materiału genetycznego nie ulega zmianie)
Mejoza przechodzi 2 etapy podziału komórkowego. Mitoza tylko 1.
Liczba komórek po Mejozie: 4. Liczba komórek po mitozie: 2.
Zachodzenie procesu crosing-over w mejozie (powoduje zmienność genetyczna).
c)rekombinacja genetyczna zachodzi w profazie 1 stadium pochytenu w procesie crrosing over. Polega on na zamianie odcinka chromatyd między chromosomami homologicznymi. Ma to duże znaczenie gdyż jest zmienność genetyczna dzięki czemu następne pokolenia mogą być odporne np. na wysoką temperaturę.
dochodzi do zróżnicowania osobników np. ich wzrostu, wyglądu co jest podstawą do selekcji i procesów ewolucyjnych.