Search Header Logo
Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza

Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza

Assessment

Presentation

Biology

9th Grade

Medium

Created by

Marysia Bączek

Used 1+ times

FREE Resource

25 Slides • 4 Questions

1

Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza

2

Cykl komórkowy komórki eukariotycznej

Cykl trwa do od momentu powstania komórki do momentu jej podziału na dwie komórki potomne. Można w nim wyróżnić dwa główne etapy:

  • interfazę - czy stan między podziałami, podczas którego komórka zwiększa swoje rozmiary, powiela organelle komórkowe oraz podwaja materiał genetyczny.

  • fazę M - czyli podział komórki, na który składają się podział jądra komórkowego, czyli kariokineza, oraz podział cytoplazmy, czyli cytokineza.

Kariokineza zachodząca w cyklu komórkowym nazywamy mitozą.

3

​Cykl komórkowy

​Cykl komórkowy składa się z interfazy i fazy. Interfaza dzieli się na trzy kolejne fazy: G1, S, G2. W ich trakcie następuje przygotowanie komórki do podziału. Faza M jest to podział komórki, podczas którego najpierw zachodzi kariokineza, czyli mitoza, a następnie cytokineza.

4

media

Mitoza - podział jądra komórkowego na dwa identyczne pod względem genetycznym jądra potomne.

Cytokineza - podział cytoplazmy.

Faza G1 - wzrost rozmiarów i zawartości komórki.

Faza S - podwojenie ilości DNA. Nowe cząsteczki łączą się z białkami histonowymi.

Faza G2 - nasilenie syntezy białek.

5

Zaburzenia cyklu komórkowego

Zaburzenia kontroli cyklu komórkowego mogą powodować niekontrolowane, nadmierne podziały komórek. Prowadzi to do przemiant komórki prawidłowej w komórkę nowotworową, co określa się mianem transformacji nowotworowej.

6

Mitoza

​Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

W profazie:

  • następuje kondensacja chromosomów,

  • zanika otoczka jądrowa i jąderko,

  • powstaje wrzeciono podziałowe. Wrzeciono umożliwia kontrolowane przemieszczanie się chromosomów podczas podziału komórki, chromosomy przytwierdzają się do włókien wrzeciona w miejscach określonych jako centromery.

7

Mitoza

​Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

W metafazie:

  • chromosomy osiągają maksymalny poziom kondensacji

  • chromosomy połączone z włóknami wrzeciona podziałowego układają się w płaszczyźnie równikowej komórki. Tworzą w ten sposób tzw. płytkę metafazową.

8

Mitoza

Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

W anafazie:

  • następuje podział centromerów, co prowadzi do rozdzielenia każdego chromosomu na dwie chromatydy. Od tego momentu każda chromatyda staje się odrębnym chromosomem, tzw. chromosomem potomnym.

  • chromosomy potomne przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki dzięki skracającym się włóknom wrzeciona podziałowego.

9

Mitoza

Profaza, metafaza, anafaza, telofaza

W telofazie:

  • struktura chromosomów potomnych podlega stopniowemy rozluźnieniu (dekondensacji).

  • wokół chromosomów potomnych tworzy się otoczka jądrowa oraz zaczyna się formować jąderko.

  • zanika wrzeciono podziałowe.

  • na przeciwległych biegunach komórki zaczynają się tworzyć dwa jądra potomne.

10

media

​Jest to podział cytoplazmy w komórkach roślinnych zaczyna się w anafazie, a w komórkach zwierzęcych - na początku telofazy.

​W komórkach roślinnych cytokineza przebiega nieco inaczej, ponieważ w przeciwieństwie do komórki zwierzęcej, komórka roślinna posiada ścianę komórkową. W płaszczyźnie równikowej, pomiędzy grupami rozdzielonych chromosomów, tworzy się fragmoplast (utworzony z pozostałości mikrotubul).

​Cytokineza

11

Apoptoza - programowana śmierć komórki

Jest to proces naturalny, który umożliwia m.in.:

  • eliminację niepotrzebnych, powstałych w nadmiernej ilości komórek,

  • usuwanie struktur, które przestały pełnić swoją funkcję na danym etapie rozwoju organizmu,

  • kształcenie się części ciała,

  • eliminację komórek uszkodzonych, zainfekowanych, nieprawidłowych, błędnie umiejscowionych.

12

Znaczenie mitozy

  • wzrost i rozwój organizmów,

  • regeneracja uszkodzonych lub utraconych elementów budowy organizmu,

  • wymianę zużytych komórek na nowe,

  • bezpłciowe rozmnażanie się wielu organizmów.

13

Mejoza

Mejoza jest podziałem jądra komórkowego, dzięki któremu z jednej komórki macierzystej powstają cztery komórki o zredukowanej o połowe liczbie chromosomów. Oznacza to, że z jednej komórki diploidalnej w wyniku mejozy powstają cztery komórki haploidalne. Dlatego proces ten jest również nazywany podziałem redukcyjnym.

14

Przebieg mejozy

Pierwszy podział mejotyczny

Przed I podziałem mejonycznym DNA ulega replikacji. Następnie w trakcie tego podziału dochodzi do redukcji ilości materiału genetycznego i liczbie chromosomów.

15

Profaza I

W profazie I:

  • następuje stopniowy zanik otoczki jądrowej i jąderka oraz formowanie się wrzeciona kariokinetycznego. Chromosomy wówczas ulegają kondensacji - w wyniku replikacji każdy chromosom jest zbudowany z dwóch cząsteczek DNA, połączonych centrosomem.

  • chromosomy homologiczne układają się w pary, Tworzą w ten sposób tzw. biwalety

  • chromosomy homologiczne poszczególnych biwaletów zaczynają się stopniowo rozdzielać

16

Metafaza I

W metafazie I:

  • pary chromosomów homologicznych (biwaletów) przesuwają się do płaszczyzny równikowej komórki,

  • włókna ostatecznie uformowanego wrzeciona podziałowego łączą się z centromerami chromosomów.

17

Anafaza I

W anafazie I:

  • następuje rozdzielenie chromosomów homologicznych. Przemieszczają się one do biegunów komórki losowo, po jednym z każdej pary. Każdy z wędrujących chromosomów w dalszym ciągu składa się z dwóch chromatyd połączonych centromerem. W efekcie rozdzielenia chromosomów homologicznych komórki potomne odziedziczą już tylko po jednych chromosomie z każdej pary.

18

Telofaza I

W telofazie I:

  • zgrupowane na biegunach chromosomy ulegają częściowej dekondensacji,

  • odtwarzają się otoczki jądrowe i jąderka oraz zachodzi cytokineza.

19

Przebieg mejotyczny

Drugi podział mejotyczny

Przed II podziałem mejotycznym nie dochodzi do replikacji DNA. Proces II podziału mejotycznego przypomina mitozę. W jego wyniku każdy chromosom ulega podziałowi, a rozdzielone chromatydy stają się chromosomami potomnymi.

20

Profaza II

W profazie II:

  • chromosomy ponownie ulegają kondensacji,

  • zanika otoczka jądrowa i jąderko,

  • formuje się wrzeciono podziałowe.

21

Metafaza II

W metafazie II:

  • chromosomy ustawiają się w płaszczyźnie równikowej komórki,

  • mikrotubule wrzeciona podziałowego przyczepiają się do centromerów chromosomów.

22

Anafaza II

W anafazie II:

  • włókna wrzeciona skracają się,

  • następuje podział centromerów i chromatydy jako chromosomy potomne wędrują do biegunów komórki.

23

Telofaza II

W telofazie II:

  • struktura chromosomów rozluźnia się,

  • odtwarza się otoczka jądrowa i jąderko oraz zachodzi cytokineza.

24

Crossing - over

Jest to proces, podczas którego następuje wymiana niektórych odcinków chromatyd między chromosomami homologicznymi. Para chromosomów homologicznych zawsze zawiera te same geny, jednak ich wersje, czyli allele, w poszczególnych chromosomach mogą się od siebie różnić.

25

Znaczenie mejozy

  • rozmnażanie płciowe organizmów,

  • zachowanie stałej liczby chromosomów,

  • zróżnicowanie genetyczne osobników tego samego gatunku.

26

Multiple Select

Cykl komórkowy zawiera 2 etapy, jakie?

1

Kariokinezę

2

Interfazę

3

Cytokinezę

4

Fazę M

27

Multiple Choice

Co robi mitoza?

1

podwaja ilość DNA

2

nasila syntezę białek

3

podziela jądro komórkowe na dwa identyczne pod względem standardowym jądra potomne

4

podziela cytoplazmę

28

Fill in the Blank

Za co jest odpowiedzialna cytokineza?

29

Multiple Choice

Faza G1 - co robi?

1

wzrost rozmiaru i zawartości

2

podział jądra

3

nasilenie syntezy białek

4

podwojenie ilości DNA

Cykl komórkowy. Mitoza. Mejoza

Show answer

Auto Play

Slide 1 / 29

SLIDE