А6. На видовую принадлежность клетки указывает. Особенности строения Царства


Хромосомы - структуры клетки, хранящие и передающие наследственную информацию. Хромосома состоит из ДНК и белка. Комплекс белков, связанных с ДНК, образует хроматин. Белки играют важную роль в упаковке молекул ДНК в ядре.

Основу хромосомы составляет одна непрерывная двухцепочечная молекула ДНК; длина ДНК одной хромосомы может достигать нескольких сантиметров. Понятно, что молекула такой длины не может располагаться в клетке в вытянутом виде, а подвергается укладке, приобретая определенную трехмерную структуру, или конформацию. Можно выделить следующие уровни пространственной укладки ДНК и ДНП:

1) нуклеосомный (накручивание ДНК на белковые глобулы),
2) нуклеомерный,
3) хромомерный,
4) хромонемный,
5) хромосомный.

В процессе преобразования хроматина в хромосомы ДНП образует не только спирали и суперспирали, но еще петли и суперпетли. Поэтому процесс формирования хромосом, который происходит в профазу митоза или профазу 1 мейоза, лучше называть не спирализацией, а конденсацией хромосом.

Метафазная хромосома (хромосомы изучаются в метафазу митоза) состоит из двух хроматид. Любая хромосома имеет первичную перетяжку (центромеру), которая делит хромосому на плечи. Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку и спутник. Спутник - участок короткого плеча, отделяемый вторичной перетяжкой. Хромосомы, имеющие спутник, называются спутничными. Концы хромосом называются теломерами. В зависимости от положения центромеры выделяют:

а) метацентрические (равноплечие),
б) субметацентрические (умеренно неравноплечие),
в) акроцентрические (резко неравноплечие) хромосомы.

Молекула ДНК. Фото: Christian Guthier

Соматические клетки содержат диплоидный (двойной - 2n) набор хромосом, половые клетки - гаплоидный (одинарный - n). Диплоидный набор аскариды равен 2, дрозофилы - 8, шимпанзе - 48, речного рака - 196. Хромосомы диплоидного набора разбиваются на пары; хромосомы одной пары имеют одинаковое строение, размеры, набор генов и называются гомологичными.

Кариотип - совокупность сведений о числе, размерах и строении метафазных хромосом. Идиограмма - графическое изображение кариотипа. У представителей разных видов кариотипы разные, одного вида - одинаковые. Аутосомы - хромосомы, одинаковые для мужского и женского кариотипов. Половые хромосомы - хромосомы, по которым мужской кариотип отличается от женского.

Хромосомный набор человека (2n = 46, n = 23) содержит 22 пары аутосом и 1 пару половых хромосом.
Половые хромосомы не относятся ни к одной из групп и не имеют номера. Половые хромосомы женщины - ХХ, мужчины - ХУ. Х-хромосома - средняя субметацентрическая, У-хромосома - мелкая акроцентрическая.

В области вторичных перетяжек хромосом групп D и G находятся копии генов, несущих информацию о строении рРНК, поэтому хромосомы групп D и G называются ядрышкообразующими.

Функции хромосом

Функция хромосом заключается:

В хранении наследственной информации. Хромосомы являются носителями генетической информации.

В передаче наследственной информации. Наследственная информация передается путем репликации молекулы ДНК.

В реализации наследственной информации. Благодаря воспроизводству того или иного типа и-РНК и соответственно того или иного типа белка осуществляется контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки и всего организма.



Жизнедеятельность любого организма должна происходить в строгом соответствии с окружающими его условиями. Для этого необходимо воспринимать, усваивать, правильно обрабатывать и реагировать на сигналы из внешней среды. При этом весь организм должен работать как единое целое, органы которого функционируют упорядоченно и согласованно.

За упорядоченность и согласованность функций отвечает в организме нейрогуморальная система. Она оказывает влияние на системы и органы отдельно, осуществляя контроль над всеми процессами жизнедеятельности в организме. Таким образом сохраняется целостность организма.

Нейрогуморальная регуляция является той формой контроля, при которой переносимые лимфой и кровью вещества и нервные импульсы являются звеньями единого процесса.

Нейрогуморальная регуляция является неотъемлемой частью процесса поддержания внутреннего постоянства организма и уравновешивания его с внешней средой. Ей также принадлежит важная роль в процессах самостоятельного уравновешивания физиологических функций (автоматического поддержания строго постоянного уровня процессов и констант в организме). Нейрогуморальная регуляция соединяет в себе гуморальные и нервные механизмы, являя, таким образом, собой более совершенную форму уравновешивания, чем каждый из них отдельно. Гуморальное звено способствует длительным регулирующим влияниям. Посредством нервного звена производится обеспечение быстрого взаимодействия между различными участками.

Нейрогуморальная организма производится двумя способами. К первому способу относят непосредственное действие гормонов или продуктов обмена в тканях на ЦНС. При этом происходит изменение возбудимости нервных клеток. Например, углекислота в крови действует на клетки а раздражение клеток пищевой системы осуществляется химическим Нейрогуморальная регуляция осуществляется также путем воздействия различных, разносимых по организму при помощи крови, веществ на специальные рецепторы внутренних органов. Они начинают реагировать на изменение в химическом составе и осмотическом давлении жидкостей. Так, например, совместно с клетками дыхательной системы на изменение в содержании углекислоты в крови реагируют хеморецепторы сосудистых стенок.

В нейрогуморальной регуляции принимает участие большое количество специфических и неспецифических продуктов обмена (метаболиты). К ним относят гастроинтестинальные и тканевые гормоны, гистамин, гипоталамические нейрогормоны, широкого спектра олигопептиды, простагландины. Посредством кровотока происходит их распространение по организму. Однако специфические реакции они вызывают только в «результирующих органах» при вступлении в связь с их рецепторами.

Состояние нервных и гуморальных систем в организме определяется по уровню биологически активных продуктов в выделениях и жидких средах. При этом широко применяется иммуноцитохимия, гистохимия, ультраструктурный анализ. Постоянное изменение количественных и качественных соотношений биологически активных продуктов отражает и определяет реактивность, и тонус как центральных, так и периферических отделов в нервной системе, а также определяет жизнедеятельность всего организма в целом. Динамика процессов регуляции зависит, главным образом, от внешних раздражителей и от потребностей организма.

Каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных, а также растений содержит ядро.

Форма и размеры ядра зависят от формы и размера клеток. В большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. Существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками и даже сотнями ядер. Это - многоядерные клетки. Встречаются они, например, у простейших, а также в печени, костном мозге, в мышцах и соединительной ткани позвоночных животных.

Жизнь клетки включает два периода: деление, в результате которого образуются две дочерние клетки; период между двумя делениями, который носит название интерфазы.

Строение и функции ядра в разные периоды жизни клетки различны. В ядре неделящейся клетки различают: ядерную оболочку, ядерный сок, ядрышко, хромосомы.

Рисунок 48. Различные формы клеток одноклеточных и многоклеточных организмов

Ядерная оболочка отделяет ядро от цитоплазмы и состоит из двух мембран - наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом - рисунко 48 и 55. Наружная и внутренняя мембраны ядерной оболочки имеют такое же строение, как плазматическая мембрана. В ядерной оболочке находится множество мельчайших пор, через которые из ядра в цитоплазму и обратно поступают белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, вода и разнообразные ионы, т. е. осуществляется непрерывный обмен веществ между ядром и цитоплазмой.


Рисунок 50. Схема строения животной клетки по данным электронного микроскопа


Рисунок 55. Электронно-микроскопическая фотография ядра и участка эндоплазматической сети, расположенной в цитоплазме

Ядерный сок - полужидкое вещество, которое находится под ядерной оболочкой и представляет внутреннюю среду ядра - рисунки 50 и 55. В ядерном соке находятся ядрышки и хромосомы.

В него поступают разнообразные вещества из цитоплазмы и концентрируются все вещества, выходящие из ядра в цитоплазму.

Ядрышко - плотное округлое тельце, размеры которого могут изменяться в широких пределах, от 1 до 10 мкм и больше. Количество ядрышек также меняется в разные периоды жизнедеятельности клетки и организма - от 1 до 10 и более.

В состав ядрышка входят РНК и белок. Ядрышки связаны с хромосомами, они образуются на определенных участках хромосом и в них синтезируется РНК, которая входит в состав рибосом. Поэтому в ядрышке происходит формирование больших и малых частиц рибосом. Ядрышки формируются и видны только в неделящихся клетках, а во время деления разрушаются хромосомы (греч. «хрома» - краска, «сома» - тело) - важнейшая составная часть ядра.

В неделящихся ядрах хромосомы имеют форму тончайших нитей, и потому их нельзя увидеть в световой микроскоп. Эти тончайшие нити, каждая из которых представляет одну молекулу ДНК в соединении с белком, могут иметь длину свыше 1 см. Нитевидные хромосомы неделящихся ядер располагаются в ядерном соке, переплетаются между собой, и различить каждую хромосому в отдельности трудно (рисунок 50, 51, 55). Однако такие сильно вытянутые в длину нитевидные хромосомы, а также участки их хорошо видны с помощью электронного микроскопа.


Рисунок 51. Схема строения растительной клетки по данным электронного микроскопа

Важнейший процесс, совершающийся только в период интерфазы - это синтез ДНК, в результате которого каждая хромосома удваивается. Отметим, что в основе синтеза лежит уникальная способность молекулы ДНК к удвоению. Синтез ДНК протекает в середине интерфазы, и продолжительность его различна у разных видов животных и растений. Например, в клетках млекопитающих этот процесс продолжается 6 - 10 часов и за это время каждая молекула ДНК строит подобную себе вторую молекулу. Следовательно, если до начала синтеза в состав одной хромосомы входила одна молекула ДНК, то после завершения синтеза в состав каждой хромосомы входят две совершенно одинаковые молекулы ДНК.

В течение всего периода интерфазы хромосомы активно осуществляют контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки. Именно в интерфазе в ядре непрерывно происходит синтез РНК, в цитоплазме идет синтез белков, углеводов и жиров, клетки растут. Все это означает, что в период интерфазы клетка активно функционирует, в ней осуществляются все процессы жизнедеятельности, включая питание, дыхание, синтез АТФ, выделение во внешнюю среду разнообразных продуктов обмена веществ.

Во время интерфазы происходит также увеличение числа митохондрий, хлоропластов, элементов аппарата Гольджи, удваивается число центриолей клеточного центра, т. е. клетка готовится к делению. Продолжительность интерфазы различна у разных клеток.

Есть и такие клетки в составе многоклеточного организма, которые не делятся, и интерфаза у них продолжается в течение многих лет. К их числу относятся нервные клетки, утратившие способность к делению и существующие в течение всей жизни организма.

1. Все клетки сходны по химическому составу, что свидетельствует

А – о единстве живой и неживой природы

Б – о происхождении организмов от общего предка

В – об эволюции органического мира

Г – о единстве органического мира

2. Вода выполняет в клетке функцию

А – запасающую

Б – окислительно-восстановительную

В – каталитическую

Г – энергетическую

3. Вода не выполняет в клетке функцию

А – транспортную

Б – каталитическую

В – растворителя

Г – энергетическую

4. Больше всего в клетке содержится

А – кислорода

Б – углерода

В – водорода

Г – азота

5.

А – крахмал

Б – глюкоза

В – клетчатка

Г – гликоген

6. Углеводы в клетке выполняют функцию

А – каталитическую

Б – защитную

В – энергетическую

7. Углеводы в клетке не выполняют функцию

А – энергетическую

Б – структурную

В – запасающую

Г – хранения наследственной информации

8. К простым углеводам относится

А – вода

Б – фруктоза

В – крахмал

Г – клетчатка

9. Липиды в клетке не выполняют функцию

А – хранения наследственной информации

Б – энергетическую

В – структурную

Г – запасающую

10. Мономер сложных углеводов

А – аминокислота

Б – нуклеотид

В – глицерин

Г – глюкоза

11. Молекулы липидов состоят из молекул

А – глицерина и жирных кислот

Б – аминокислот

В – клетчатки

Г – нуклеотидов

12. Белки, увеличивающие скорость химических реакций в клетке,

А – гормоны

Б – ферменты

В – витамины

Г - протеины

13. Мономеры белков

А – глюкоза и фруктоза

Б – жирные кислоты

В – нуклеотиды

Г – аминокислоты

14. Последовательность аминокислотных остатков в полипептидной цепи

Б - вторичная структура белка

В – третичная структура белка

15. Спираль, прошитая водородными связями

А - третичная структура белка

Б – четвертичная структура белка

Г – первичная структура белка

16. Структура белковой молекулы сложной конфигурации, сохраняющаяся благодаря наличию разнообразных связей – ковалентных полярных, неполярных, ионных

А – первичная структура белка

В – вторичная структура белка

Г – четвертичная структура белка

17. Взаимное расположение в пространстве нескольких цепей, составляющих белковую молекулу,

А – вторичная структура белка

Б – третичная структура белка

В – первичная структура белка

Г – четвертичная структура белка

18. Мономеры нуклеиновых кислот

А – аминокислоты

Б – нуклеотиды

В – глицерин и жирные кислоты

Г – простые углеводы

19. Функция молекул ДНК в клетке

А – хранение и передача наследственной информации

Б – запасающая

В - энергетическая

Г - структурная

20. Функция РНК в клетке

А – запасающая

Б – энергетическая

В – участие в биосинтезе белка

Г – сократительная

21. Молекула ДНК в отличие от РНК имеет вид

А – «клеверного листа»

Б – клубка

В – одиночной спирали

Г – двойной спирали

22 . Нуклеотиду А комплементарен нуклеотид

А – А

Б – Т

В – Г

Г - Ц

23. Нуклеотиду Г комплементарен нуклеотид

А – А

Б – Т

В – Ц

Г - Г

24. Процесс удвоения молекулы ДНК называют

А – редупликацией

Б – комплементарностью

В – транскрипцией

Г – трансляцией

25. АТФ выполняет функцию

А – запасающую

Б – транспортную

В – структурную

Г – энергетическую

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

1. Клеточная оболочка обеспечивает

А – поступление и выделение веществ

Б – защиту содержимого клетки

В – деление клетки

Г - передвижение клетки

2. Плазматическая мембрана в отличие от клеточной оболочки

А – обладает избирательной проницаемостью

Б – полностью проницаема для различных веществ

В – более прочная

Г – состоит из клетчатки

3. Функция плазматической мембраны

А – синтез белка

Б – синтез ДНК

В – формирование клеточного ядра

Г – поступление веществ в клетку и их выделение из клетки

4. Цитоплазма не выполняет функцию

А – перемещения веществ

Б – взаимодействия всех органоидов

В – питания

Г – защитную

5. Функцию скелета клетки выполняют

А – пластиды

Б – микротрубочки

В – полости комплекса Гольджи

Г – каналы ЭПС

6. Функция лизосом

А – окисление белков, жиров, углеводов

Б – синтез белков, жиров, углеводов

В – синтез АТФ

Г – фотосинтез

7. Синтез АТФ происходит в

А – вакуолях

Б – лизосомах

В – хлоропластах

Г – митохондриях

8. Запасные питательные вещества и продукты распада накапливаются в клетках растений в

А – лизосомах

Б – хлоропластах

В – вакуолях

Г – ядре

9. Синтез жиров и углеводов происходит в

А – ЭПС

Б - комплексе Гольджи

В – лизосомах

Г – вакуолях

10. Синтез белков в клетке осуществляют

А – лизосомы

Б – хлоропласты

В – митохондрии

Г – рибосомы

11. Фотосинтез происходит в

А – хлоропластах

Б – лейкопластах

В – вакуолях

Г – цитоплазме

12. «Сборка» рибосом происходит в

А – ЭПС

Б – комплексе Гольджи

В – цитоплазме

Г – ядрышках

13. Поступление веществ в клетку и их выделение из клетки обеспечивает

А – цитоплазма

Б – плазматическая мембрана

В – ядро

Г – комплексе Гольджи

14. Митохондрии выполняют функцию

А – синтеза органических веществ

Б – накопления питательных веществ

В – окисления органических веществ

Г – фотосинтеза

15. Микротрубочки выполняют функцию

А – защиты клетки

Б – синтеза органических веществ

В – накопления питательных веществ

Г – скелета клетки

16. Белки, жиры и углеводы окисляются с освобождением энергии в

А – митохондриях

Б – лейкопластах

В – ЭПС

Г – комплексе Гольджи

17. Транспортную функцию выполняет

А – комплекс Гольджи

Б – ЭПС

В – ядро

Г – мембрана

18. Крахмал накапливается в

А – хлоропластах

Б – ядре

В – лейкопластах

Г – хромопластах

19. Каротин образуется в

А – лейкопластах

Б – цитоплазме

В – хлоропластах

Г – хромопластах

20. Белки, жиры и углеводы накапливаются в

А – ядре

Б – лизосомах

В – комплексе Гольджи

Г – митохондриях

21. В образовании веретена деления участвует

А – цитоплазма

Б – клеточный центр

В – ЭПС

Г – вакуоль

22. На поверхности гладкой ЭПС синтезируются молекулы

А – минеральных солей

Б – нуклеотидов

В – углеводов, липидов

Г – белков

23. На поверхности шероховатой ЭПС синтезируются молекулы

А – АТФ

Б - белков

В – липидов

Г – углеводов

24. На поверхности шероховатой ЭПС размещаются

А – лизосомы

Б – микротрубочки

В – митохондрии

Г – рибосомы

25. Прокариоты – это организмы, не имеющие

А – оформленного ядра

Б – клеточной оболочки

В – жгутиков

Г – пластид

26. Эукариоты – это организмы, имеющие

А – пластиды

Б –жгутики

В – клеточную оболочку

Г – оформленное ядро

27. К прокариотам относятся

А – водоросли

Б – бактерии

В – грибы

Г – мхи

28. Контроль над всеми процессами жизнедеятельности осуществляют

А – пластиды

Б – рибосомы

В – хромосомы

Г – митохондрии

29. Бактерии считают наиболее древними организмами, так как

А – у них нет оформленного ядра

Б – они очень мелкие

В – они передвигаются при помощи жгутиков

Г – они не имеют рибосом

30. В клетках бактерий в отличие от клеток эукариот

А – много хромосом

Б – только 1 хромосома

В – много ядер

Г – одно ядро

31. Клеточного строения не имеют

А – цианобактерии

Б – водоросли

В – бактерии

Г – вирусы

32. Клетка – основная единица строения всех организмов, так как

А – в основе размножения организмов лежит деление клетки

В – деление клетки лежит в основе роста организма

Г – все организмы состоят из клеток

33. Клетка – генетическая единица организма, так как

А – все организмы состоят из клеток

Б – в клетке протекают реакции обмена веществ

В – клетка растет

Г – в основе роста и размножения организма лежит процесс деления клетки

ОТВЕТЫ

ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Г

В

Г

А

Б

В

Г

Б

А

Г

А

Б

Г

А

В

Б

Г

Б

А

В

Г

Б

В

А

Г

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

Биология – наука о жизни

А1. Биология как наука изучает

1 – общие признаки строения растений и животных

2 – взаимосвязь живой и неживой природы

3 – процессы, происходящие в живых системах

4 – происхождение жизни на Земле

А2. И.П. Павлов в своих работах по пищеварению применял метод исследования

1 – исторический

2 – описательный

3 – экспериментальный

4 – биохимический

А3. Предположение Ч. Дарвина о том, что у каждого современного вида или группы видов были общие предки – это

1 – теория

2 – гипотеза

4 – доказательство

А4. Эмбриология изучает

1 – развитие организма от зиготы до рождения

2 – строение и функции яйцеклетки

3 – послеродовое развитие человека

4 – развитие организма от рождения до смерти

А5. Количество и форма хромосом в клетке устанавливается методом исследования

1 – биохимическим

2 – цитологическим

3 – центрифугированием

4 – сравнительным

А6. Селекция как наука решает задачи

1 – создания новых пород животных и сортов растений

2 – создания биосферы

3 – создания агроценозов

4 – создания новых удобрений

А7. Закономерности наследования признаков у человека устанавливаются методом

1 – экспериментальным

2 – гибридологическим

3 – генеалогическим

4 – наблюдения

А8. Специальность ученого, изучающего тонкие структуры хромосом, называется

1 – селекционер

2 – цитогенетик

3 – морфолог

4 – эмбриолог

А9. Систематика – это наука, занимающаяся

1 – изучением внешнего строения организмов

2 – изучением функций организма

3 – выявлением связей между организмами

4 – классификацией организмов

Часть В

В1. Укажите три фактора, которые выполняет современная клеточная теория

1 – экспериментально подтверждает научные данные о строении организмов

2 – прогнозирует появление новых фактов, явлений

3 – описывает клеточное строение разных организмов

4 – систематизирует, анализирует и объясняет новые факты о клеточном строении организмов

5 – выдвигает гипотезы о клеточном строении всех организмов

6 – создает новые методы исследования клетки

Часть С

С1. Французский ученый Луи Пастер прославился как «спаситель человечества», благодаря созданию вакцин против инфекционных заболеваний, в том числе таких, как бешенство, сибирская язва и др.

Предложите гипотезы, которые он мог выдвинуть. Каким из методов исследования он доказывал свою правоту?

Признаки и свойства живого

Часть А

А1. Уровень, на котором изучаются процессы биогенной миграции атомов, называется

1 – биогеоценотический

2 – биосферный

3 – популяционно-видовой

4 – молекулярно-генетический

А2. На популяционно-видовом уровне изучают

1 – мутации генов

2 – взаимосвязи организмов одного вида

3 – системы органов

4 – процессы обмена веществ в организме

А3. Поддержание относительного постоянства химического состава организма называется

1 – метаболизм

2 – ассимиляция

3 – гомеостаз

4 – адаптация

А4. Возникновение мутаций связано с таким свойством организма, как

1 – наследственность

2 – изменчивость

3 – раздражимость

4 – самовоспроизведение

А5. Какая из перечисленных биологических систем образует наиболее высокий уровень жизни?

1 – клетка амебы

2 – вирус оспы

3 – стадо оленей

4 – природный заповедник

А6. Отдергивание руки от горячего предмета – это пример

1 – раздражимости

2 – способности к адаптации

3 – наследование признаков от родителей

4 – саморегуляции

А7.Фотосинтез, биосинтез белков – это примеры

1 – пластического обмена

2 – энергетического обмена

3 – питания и дыхания

4 – гомеостаза

А8. Какой из терминов является синонимом понятия «обмен веществ»?

1 – анаболизм

2 – катаболизм

3 – ассимиляция

4 – метаболизм

Часть В

В1. Выберите процессы, изучаемые на молекулярно-генетическом уровне жизни

1 – репликация ДНК

2 – наследование болезни Дауна

3 – ферментативные реакции

4 – строение митохондрий

5 – структура клеточной мембраны

6 – кровообращение

В2. Соотнесите характер адаптации организмов с условиями, к которым они вырабатывались

Адаптациии Условия жизни

А – яркая окраска самцов павианов 1 – защита от хищников

Б – пятнистая окраска молодых оленей 2 – поиск полового партнера

В – борьба двух лосей

Г – сходство палочников с сухими ветками

Д – ядовитость пауков

Е – сильный запах у кошек

Часть С

С1 . Какие приспособления растений обеспечивают их размножение и расселение?

С2 . Что общего и в чем заключаются различия между разными уровнями организации жизни?

Часть А

А1. Какое из перечисленных положений согласуется с клеточной теорией

1 – клетка является элементарной единицей насле6дственности

2 – клетка является единицей размножения

3 – клетки всех организмов различны по своему строению

4 – клетки всех организмов обладают разным химическим строением

А2. К доклеточным формам жизни относятся

1 – дрожжи

2 – пеницилл

3 – бактерии

4 – вирусы

А3. Растительная клетка от клетки гриба отличается строением

2 – митохондрий

3 – клеточной стенки

4 – рибосом

А4. Из одной клетки состоят

1 – вирус гриппа и амеба

2 – гриб мукор и кукушкин лен

3 – планария и вольвокс

4 – эвглена зеленая и инфузория-туфелька

А5. В клетках прокариот есть

2 – митохондрии

3 – аппарат Гольджи

4 – рибосомы

А6. На видовую принадлежность клетки указывает

1 – форма ядра

2 – количество хромосом

3 – строение мембраны

4 – первичная структура белка

А7. Роль клеточной теории в науке заключается в

1 – открытии клеточного ядра

2 – открытии клетки

3 – обобщении знаний о строении организмов

4 – открытии механизмов обмена веществ

Часть В

В1. Выберите признаки, характерные только для растительной клетки

1 – есть митохондрии и рибосомы

2 – клеточная стенка их целлюлозы

3 – есть хлоропласты

4 – запасное вещество – гликоген

5 – запасное вещество – крахмал

6 – ядро окружено двойной мембраной

В2. Выберите признаки, отличающие царство Бактерии от остальных царств органического мира

1 – гетеротрофный способ питания

2 – автотрофный способ питания

3 – наличие нуклеотида

4 – отсутствие митохондрий

5 – отсутствие ядра

6 – наличие рибосом

В3. Найдите соответствие между особенностями строения клетки и царством, к которому эти клетки относятся

Особенности строения Царства

А – клеточные стенки содержат целлюлозу 1 – Растения

Б – клеточных стенок нет 2 – Животные

В – в цитоплазме есть пластиды

Г – способ питания гетеротрофный

Д – в молодых клетках есть большие вакуоли с клеточным соком

Е – запасное вещество клетки – гликоген

Часть С

С1 . Приведите примеры эукариотических клеток, в которых нет ядра.

С2. Докажите, что клеточная теория обобщила ряд биологических открытий и предсказала новые открытия.

Неорганические вещества клетки

Часть А

А1. Полярностью воды обусловлена ее способность

1 – проводить тепло

2 – поглощать тепло

3 – растворять хлорид натрия

4 – растворять глицерин

А2. Больным рахитом детям необходимо давать препараты, содержащие

1 – железо

2 – калий

3 – кальций

А3. Проведение нервного импульса обеспечивается ионами

1 – калия и натрия

2 – фосфора и азота

3 – железа и меди

4 – кислорода и хлора

А4. Слабые связи между молекулами воды в ее жидкой фазе называются

1 – ковалентными

2 – гидрофобными

3 – водородными

4 – гидрофильными

А5. В состав гемоглобина входит

1 – фосфор

2 – железо

4 – магний

А6. Выберите группу химических элементов, обязательно входящую в состав белков

1 – Na, K, O, S

2 – N, P, C, Cl

3 – C, S, Fe, O

4 – C , H , O , N

А7. Пациентам с гипофункцией щитовидной железы дают

2 – железо

3 – фосфор

4 – натрий

А8. Клеточное строение имеет:

1- айсберг;
2- лепесток тюльпана;

3- белок гемоглобин;

4- кусок мыла.

А9. Авторами клеточной теории являются:

1- Р. Гук и А. Левенгук;
2- М. Шлейден и Т. Шванн;

3- Л. Пастер и И. И. Мечников;

4- Ч. Дарвин и А. Уоллес.

А10. Какое положение клеточной теории принадлежит Р. Вирхову?
1- клетка - элементарная единица живого;
2- всякая клетка происходит из другой клетки;
3- все клетки сходны по своему химическому составу;
4- сходное клеточное строение организмов - свидетельство общности происхождения всего живого.

Часть В

В1. Выберите функции воды в клетке

1 – энергетическая

2 – ферментативная

3 – транспортная

4 – строительная

5 – смазывающая

6 – терморегуляционная

В2. Выберите только физические свойства воды

1 – способность к диссоциации

2 – гидролиз солей

3 – плотность

4 – теплопроводность

5 – электропроводность

6 – донорство электронов

Часть С

С1. Какие физические свойства воды определяют ее биологическое значение?

Ответы

Биология – наука о жизни

В1. 245

Признаки и свойства живого

С1.

Клетка как биологическая система

В1. 235 В2. 345 В3. А-1 Б-2 В- 1 Г – 2 Д – 1 Е – 2

С1. Элементы ответа: зрелые эритроциты человека, ситовидные трубки растений.

С2. Клет. теория обобщила ряд философских и микроскопических исследований, указывающих на существование элементарн. единицы жизни (открытие клетки Гуком, открытие одноклет. животных Левенгуком, открытие клеточного ядра Броуном и др.). последующие открытия в области цитологии, эмбриологии, генетики подтвердили правоту клет. теории. Были открыты более тонкие структуры, выявлена их роль в жизни организма.

Неорганические вещества в клетке

В1. 356 В2 345

С1. Высокая температура кип. предохраняет организм от перегрева. Способность к образованию льда, плотность которого меньше плотности воды в жидком состоянии. Поэтому лед плавает. Слой льда в глубоких, не промерзающих до конца водоемах предохраняет организмы от замерзания. Электропроводность воды обеспечивает передачу нервного импульса в организме. переход воды в газообразное состояние6 позволяет организму испарять тепло. Если бы этого не было, температура футболиста или хоккеиста повысилась бы на 11 0 и т.д.

Ответы

Биология – наука о жизни

В1. 245

Пастер доказал свою правоту экспериментальным методом исследования. Гипотеза: Если я создал вакцину против данной болезни, то она должна предохранить от нее подопытное животное.

Признаки и свойства живого

В1. 153 В2. А – 2 б – 1 в – 2 г – 1 д – 1 е – 2

С1. Запах, окраска, наличие нектара, соответствие форме тела насекомых строению опыляемого растения.

С2. Каждый уровень представлен биологической системой, обладающей всеми свойствами жизни - общее.

Различие – уровни отличаются друг от друга сложностью организации и характером взаимодействия составляющих элементов системы. Внутриклеточные взаимодействия элементов менее сложны, чем их взаимодействия в биосфере.

Ген - участок молекулы ДНК, определяющий наследование того или иного признака. Это участок хромосомы.

Хромосомы - носители наследственной информации. Они содержат ДНК в комплексе с основным белком, РНК, кислые белки, липиды, минеральные вещества и фермент ДНК - полимераза, необходимый для репликации.

Функция хромосом - контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки.

Число, форма и размеры хромосом - главный признак, генетический критерий вида. Изменение числа, формы или размера хромосом - причина мутации.

Ген - матрица для синтеза и-РНК, а и-РНК матрица для синтеза белка. Матричный характер реакций самоудвоения молекул ДНК, синтеза и-РНК, белка - основа передачи наследственной информации от гена к признаку, которая определятся молекулами белка. Многообразие белков, их специфичность, многофункциональность - основа формирования различных признаков у организма, реализации заложенных в генах наследственной информации.

Наследственная информация передается путем репликации молекулы ДНК.

Лекция добавлена 28.12.2012 в 00:54:19

Хромосомы - это цитологические палочковидные структуры, представляющие собой конденсированный хроматин и появляющиеся в клетке во время митоза или мейоза. Хромосомы и хроматин - различные формы пространственной организации дезоксирибонуклеопротеидного комплекса, соответствующие разным фазам жизненного цикла клетки. Химический состав хромосом такой же, как и хроматина:

  • ДНК (30–45%),
  • гистоновые белки (30–50%),
  • негистоновые белки (4–33%).
  • нуклеомерный,
  • хромомерный,
  • хромонемный,
  • хромосомный.

Хромосомы: 1 - метацентрическая; 2 - субметацентрическая; 3, 4 - акроцентрические. Строение хромосомы: 5 - центромера; 6 - вторичная перетяжка; 7 - спутник; 8 - хроматиды; 9 - теломеры.

Метафазная хромосома (хромосомы изучаются в метафазу митоза) состоит из двух хроматид (8). Любая хромосома имеет первичную перетяжку (центромеру) (5), которая делит хромосому на плечи. Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку (6) и спутник (7). Спутник - участок короткого плеча, отделяемый вторичной перетяжкой. Хромосомы, имеющие спутник, называются спутничными (3). Концы хромосом называются теломерами (9).

В зависимости от положения центромеры выделяют:

  • метацентрические (равноплечие)
  • субметацентрические (умеренно неравноплечие) ,

Аутосомы распределены по группам и пронумерованы:

Половые хромосомы не относятся ни к одной из групп и не имеют номера. Половые хромосомы женщины - ХХ, мужчины - ХУ. Х-хромосома - средняя субметацентрическая, У-хромосома - мелкая акроцентрическая.

Функции хромосом:

  • хранение наследственной информации,
  • передача генетического материала от материнской клетки к дочерним.

Социальные кнопки для Joomla

12Следующая ⇒

Лекция №3

Тема: Организация потока генетической информации

План лекции

1. Структура и функции клеточного ядра.

2. Хромосомы: структура и классификация.

3. Клеточный и митотический циклы.

4. Митоз, мейоз: цитологическая и цитогенетическая характеристика, значение.

Структура и функции клеточного ядра

Основная генетическая информация заключена в ядре клеток.

Клеточное ядро (лат. – nucleus ; греч. – karyon ) было описано в 1831г. Робертом Броуном. Форма ядра зависит от формы и функций клетки. Размеры ядер изменяются в зависимости от метаболической активности клеток.

Оболочка интерфазного ядра (кариолемма ) состоит из наружной и внутренней элементарных мембран. Между ними находится перинуклеарное пространство . В мембранах имеются отверстия – поры. Между краями ядерной поры располагаются белковые молекулы, которые образуют поровые комплексы. Отверстие пор закрыто тонкой пленкой. При активных процессах обмена веществ в клетке большинство пор открыто. Через них идет поток веществ – из цитоплазмы в ядро и обратно. Количество пор у одного ядра

Рис. Схема строения клеточного ядра

1 и 2 – наружная и внутренняя мембраны ядерной оболочки, 3

– ядерная пора, 4 – ядрышко, 5 – хроматин, 6 – ядерный сок

достигает 3-4 тысяч. Наружная ядерная мембрана соединяется с каналами эндоплазматической сети. На ней обычно располагаются рибосомы . Белки внутренней поверхности ядерной оболочки формируют ядерную пластинку . Она поддерживает постоянной форму ядра, к ней прикрепляются хромосомы.

Ядерный сок – кариолимфа , коллоидный раствор в состоянии геля, который содержит белки, липиды, углеводы, РНК, нуклеотиды, ферменты. Ядрышко – непостоянный компонент ядра. Оно исчезает в начале клеточного деления и восстанавливается в конце его. Химический состав ядрышек: белок (~90%), РНК (~6%), липиды, ферменты. Ядрышки образуются в области вторичных перетяжек спутничных хромосом. Функция ядрышек: сборка субъединиц рибосом.

Хроматин ядра – это интерфазные хромосомы. Они содержат ДНК, белки-гистоны и РНК в соотношении 1:1,3:0,2. ДНК в соединении с белком образует дезоксирибонуклеопротеин (ДНП). При митотическом делении ядра ДНП спирализуется и образует хромосомы.

Функции клеточного ядра:

1) хранит наследственную информацию клетки;

2) участвует в делении (размножении) клетки;

3) регулирует процессы обмена веществ в клетке.

Хромосомы: структура и классификация

Хромосомы (греч. – chromo – цвет, soma – тело) – это спирализованный хроматин. Их длина 0,2 – 5,0 мкм, диаметр 0,2 – 2 мкм.

Рис. Типы хромосом

Метафазная хромосома состоит из двух хроматид , которые соединяются центромерой (первичной перетяжкой ). Она делит хромосому на два плеча .

Рабочая тетрадь "Контрольные работы по общей биологии.

Отдельные хромосомы имеют вторичные перетяжки . Участок, который они отделяют, называется спутником , а такие хромосомы – спутничными. Концевые участки хромосом называются теломеры . В каждую хроматиду входит одна непрерывная молекула ДНК в соединении с белками-гистонами. Интенсивно окрашивающиеся участки хромосом – это участки сильной спирализации (гетерохроматин ). Более светлые участки – участки слабой спирализации (эухроматин ).

Типы хромосом выделяют по расположению центромеры (рис.).

1. Метацентрические хромосомы – центромера расположена посередине, и плечи имеют одинаковую длину. Участок плеча около центромеры называется проксимальным, противоположный – дистальным.

2. Субметацентрические хромосомы – центромера смещена от центра и плечи имеют разную длину.

3. Акроцентрические хромосомы – центромера сильно смещена от центра и одно плечо очень короткое, второе плечо очень длинное.

В клетках слюнных желез насекомых (мух дрозофил) встречаются гигантские, политенные хромосомы (многонитчатые хромосомы).

Для хромосом всех организмов существует 4 правила:

1. Правило постоянства числа хромосом . В норме организмы определенных видов имеют постоянное, характерное для вида число хромосом. Например: у человека 46, у собаки 78, у мухи дрозофилы 8.

2. Парность хромосом . В диплоидном наборе в норме каждая хромосома имеет парную хромосому – одинаковую по форме и по величине.

3. Индивидуальность хромосом . Хромосомы разных пар отличаются по форме, строению и величине.

4. Непрерывность хромосом . При удвоении генетического материала хромосома образуется от хромосомы.

Набор хромосом соматической клетки, характерный для организма данного вида, называется кариотипом .

Классификацию хромосом проводят по разным признакам.

1. Хромосомы, одинаковые в клетках мужского и женского организмов,называются аутосомами . У человека в кариотипе 22 пары аутосом. Хромосомы, различные в клетках мужского и женского организмов, называются гетерохромосомами, или половыми хромосомами . У мужчины это Х и Y хромосомы, у женщины – Х и Х.

2. Расположение хромосом по убывающей величине называется идиограммой . Это систематизированный кариотип. Хромосомы располагаются парами (гомологичные хромосомы). Первая пара – самые большие, 22-я пара – маленькие и 23-я пара – половые хромосомы.

3. В 1960г. была предложена Денверская классификация хромосом. Она строится на основании их формы, размеров, положения центромеры, наличия вторичных перетяжек и спутников. Важным показателем в этой классификации является центромерный индекс (ЦИ). Это отношение длины короткого плеча хромосомы ко всей ее длине, выраженное в процентах. Все хромосомы разделены на 7 групп. Группы обозначаются латинскими буквами от А до G.

Группа А включает 1 – 3 пары хромосом. Это большие метацентрические и субметацентрические хромосомы. Их ЦИ 38-49%.

Группа В . 4-я и 5-я пары – большие метацентрические хромосомы. ЦИ 24-30%.

Группа С . Пары хромосом 6 – 12: средней величины, субметацентрические. ЦИ 27-35%. В эту группу входит и Х-хромосома.

Группа D . 13 – 15-я пары хромосом. Хромосомы акроцентрические. ЦИ около 15%.

Группа Е . Пары хромосом 16 – 18. Сравнительно короткие, метацентрические или субметацентрические. ЦИ 26-40%.

Группа F . 19 – 20-я пары. Короткие, субметацентрические хромосомы. ЦИ 36-46%.

Группа G . 21-22-я пары. Маленькие, акроцентрические хромосомы. ЦИ 13-33%. К этой группе относится и Y-хромосома.

4. Парижская классификация хромосом человека создана в 1971 году. С помощью этой классификации можно определять локализацию генов в определенной паре хромосом. Используя специальные методы окраски, в каждой хромосоме выявляют характерный порядок чередования темных и светлых полос (сегментов). Сегменты обозначают по названию методов, которые их выявляют: Q – сегменты – после окрашивания акрихин-ипритом; G – сегменты – окрашивание красителем Гимза; R – сегменты – окрашивание после тепловой денатурации и другие. Короткое плечо хромосомы обозначают буквой p, длинное – буквой q. Каждое плечо хромосомы делят на районы и обозначают цифрами от центромеры к теломеру. Полосы внутри районов нумеруют по порядку от центромеры. Например, расположение гена эстеразы D – 13p14 – четвертая полоса первого района короткого плеча 13-й хромосомы.

Функция хромосом: хранение, воспроизведение и передача генетической информации при размножении клеток и организмов.

12Следующая ⇒

Похожая информация:

Поиск на сайте:

Тест по теме “Строение клетки” 10 класс

На главную > История > Тест по теме “Строение клетки” 10 класс

1.Плазматическая мембрана в отличие от клеточной оболочки

А – обладает избирательной проницаемостью Б – более прочная

В – полностью проницаема для различных веществ Г – состоит из клетчатки

2. Цитоплазма не выполняет функцию

А – перемещения веществ Б – взаимодействия всех органоидов

В – питания Г – защитную

3. Функция лизосом

А – окисление белков, жиров, углеводов Б – синтез АТФ

В – синтез белков, жиров, углеводов Г — фотосинтез

4. Запасные питательные вещества и продукты распада накапливаются в клетках растений в

А – лизосомах Б – хлоропластах В – вакуолях Г – ядре

5. Синтез белков в клетке осуществляют

А – лизосомы Б – хлоропласты В – митохондрии Г — рибосомы

6. «Сборка» рибосом происходит в

А – эндоплазматической сети Б — комплексе Гольджи

В – цитоплазме Г – ядрышках

7. Митохондрии выполняют функцию

А – синтеза органических веществ Б – накопления питательных веществ

В – окисления органических веществ Г – фотосинтеза

8. Белки, жиры и углеводы окисляются с освобождением энергии в

А – митохондриях Б – лейкопластах

В – эндоплазматической сети Г – комплексе Гольджи

9. Крахмал накапливается в

А – хлоропластах Б – ядре В – лейкопластах Г – хромопластах

10. В образовании веретена деления участвует

А – цитоплазма Б – клеточный центр

В – эндоплазматическая сеть Г — вакуоль

11. На поверхности шероховатой эндоплазматической сети синтезируются молекулы

А – АТФ Б – белков В – липидов Г – углеводов

12. Прокариоты – организмы, не имеющие

А – оформленного ядра Б – клеточной оболочки

В – жгутиков Г — пластид

13. Контроль над всеми процессами жизнедеятельности осуществляют

А – пластиды Б – рибосомы В – хромосомы Г – митохондрии

14. Клетка — генетическая единица организма, так как

А – все организмы состоят из клеток

Б – в клетке протекают реакции обмена веществ

В – клетка растет

Г – в основе роста и размножения организма лежит процесс деления клетки

15. Транспортную функцию выполняет

А – комплекс Гольджи Б – эндоплазматическая сеть

В – ядро Г – мембрана

16. Белки, жиры и углеводы накапливаются в

А – ядре Б – лизосомах В – комплексе Гольджи Г – митохондриях

17. Синтез АТФ происходит в

А – вакуолях Б – лизосомах В – хлоропластах Г – митохондриях

18. Фотосинтез происходит в

А – хлоропластах Б – лейкопластах В – вакуолях Г – цитоплазме

19. Синтез жиров и углеводов происходит в

А – эндоплазматической сети Б – комплексе Гольджи

В – лизосомах Г – вакуолях

Выберите правильный вариант ответа

На поверхности гладкой эндоплазматической сети синтезируются молекулы

А – минеральных солей Б – нуклеотидов

В – углеводов, липидов Г – белков

Вы прочитали ответ на вопрос Тест по теме “Строение клетки” 10 класс и если понрвился материал то запиши в закладки — » Тест по теме “Строение клетки” 10 класс ? .

  • Каким должен быть рацион беременной женщины?
  • Что такое локальные сети?
  • Сегодня почти у каждого дома есть персональный компьютер и возможно многие работают в домашних локальных компьютерных сетях. Так что же такое локальная сеть? Локальная сеть — это совокупность компьютеров и других сетевых устройств: сетевых принтеров, факсов, МФУ, и всевозможному коммутационному оборудованию: модемы, хабы, коммутаторы, маршрутизаторы, которые физически связаны проводными и беспроводными каналами связи. Локальные сети могут организовываться даже в домашних условиях. Особенно легко это сделать при помощи беспроводных каналов связи.

  • В чем принцип раздельного питания?
  • Основа метода раздельного питания — в составлении рациона, учитывающего совместимость отдельных продуктов для пищеварения. В неограниченных количествах возможно потребление свежих овощей и фруктов и ограничение потребления консервантов всех видов, а также сахара, конфет, освежительных напитков и тому подобного. Рекомендуется щадящий способ кулинарной обработки, чтобы максимально сохранить важные для здоровья и жизни компоненты. Поддержание таких условий позволяет уменьшать траты энергии на пищеварение, держать кислотно-щелочное равновесие и создает оптимальные условия к оптимальному функционированию

  • Что такое DC++?
  • Что такое WiMAX?
  • Сегодня технология беспроводной связи тесно вошли в нашу жизнь. Если еще несколько лет назад слово WI-FI было экзотикой, то сейчас почти в каждом доме есть одна, а то и несколько WI-FI, которые предоставляют доступ к локальным сетям и сети интернет. Однако технологии не стоят на месте и сейчас все популярнее становятся беспроводная технология предоставления доступа WiMAX. Что же такое WiMAX? Сегодня многие компании делают ставку на использовании технологии WiMAX.

Хромосома — постоянный компонент ядра, отличающийся особой структурой, индивидуальностью, функцией и способностью к самовоспроизведению, что обеспечивает их преемственность, а тем самым и передачу наследственной информации от одного поколения растительных и животных организмов к другому.

Размеры хромосом у разных организмов варьируют в широких пределах. Длина хромосом может колебаться от 0,2 до 50 мкм. Число хромосом у различных объектов также значительно колеблется, но характерно для каждого вида животных или растений. Совокупность числа, величины и морфологии хромосом называется кариотипом данного вида.

Хромосомы животных и растений представляют собой палочковидные структуры разной длины с довольно постоянной толщиной, у большей части хромосом удается легко найти зону первичной перетяжки, которая делит хромосому на два плеча. В области первичной перетяжки находится центромера , где расположен кинетохор . Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку .

В конце интерфазы каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Каждая из них, в свою очередь, состоит из двух половинок – полухроматид или хромонем. Хромонемы содержат уплотненные участки – хромомеры, которые в световом микроскопе имеют вид темноокрашенных гранул. Их число, положение и величина в обеих хроматидах одинаковы и для каждой хромосомы относиельно постоянны. Расстояния между хромомерами называются межхромомерными участками.

Когда говорят о морфологии хромосом, то принимают во внимание следующие признаки: длину плеч, положение центромеры, наличие вторичной перетяжки или спутника. Спутники разных хромосом отличаются по форме, величине и длине нити, соединятющей их с основным телом.

Спутник – это хромосомный сегмент, чаще всего гетерохроматический, расположенный дистально от вторичной перетяжки. По классическим определениям спутник – сферическое тельце с диаметром, равным диаметру хромосомы или меньше его, которое связано с хромосомой тонкой нитью. Выделяют следующие 5 типов спутников:

1. микроспутники – сфероидальной формы, маленькие спутники с диаметром вдвое или еще меньше диаметра хромосомы;

2. макроспутники – довольно крупные формы спутников с диаметром, превышающим половину диаметра хромосомы;

3. линейные С. — спутники, имеющие форму длинного хромосомного сегмента.

Учебная презентация

Вторичная перетяжка значительно удалена от терминального конца;

4. терминальные С. – спутники, локализованные на конце хромосомы;

5. интеркалярные С. – спутники, локализованные между двумя вторичными перетяжками.

Вторичная перетяжка, соединяющая спутник с телом хромосомы, способна к участию в процессе формирования и сборки ядрышек. Такая вторичная перетяжка поэтому называется еще ядрышковым организатором.

Спутник вместе с вторичной перетяжкой составляют спутничный район. Вторичные перетяжки могут быть у одних хромосом на длинном плече, у других — на коротком. Концевые участки хромосомы называют теломерами. Особенность их состоит в том, что они не способны к соединению с другими участками хромосом.

Нормальная длина каждой хромосомы и суммарная длина всех хромосом кариотипа постоянна. Морфология хромосомы определяется в первую очередь положением центромеры. В соответствии с местом расположения центромеры выделяют основные формы хромосом: метацентрические, субметацентрические, акроцентрические и изохромосомы.

Метацентрические хромосомы отличаются тем что плечи у них одинаковой или почти одинаковой длины. Субметацентрические хромосомы имеют плечи разной длины. У акроцентрических хромосом центромера расположена к близко к одной из теломер.

Изохромосомы – моноцентрические хромосомы с двумя генетически идентичными плечами, появляющиеся как результат неправильного деления центромеры после разрыва и воссоединения сестринских хроматид в области центромеры. Изохромосома имеет одинаковые плечи в результате деления центромеры по горизонтали. Дицентрические и ацентрические изохромосомы образуются после разрыва сестринских хроматид вне центромерной области и воссоединения их в центрические и ацентрический фрагменты.

Хроматин — основной компонент клеточного ядра. В среднем в хроматине 40% приходится на ДНК и около 60% на белки. В структурном отношении хроматин представляет собой нитчатые комплексные молекулы дезоксирибонуклеопротеида, которые состоят из ДНК, ассоциированной с гистонами и иногда еще с негистоновыми белками. Способность к дифференциальному окрашиванию легла в основу выявления двух фракций хроматина – гетеро – и эухроматина. Хейтц, открывший это явление, нашел, что определенные участки хромосом остаются в конденсированном состоянии в течении всего клеточного цикла и назвал их гетерохроматин, а участки, деконденсирующиеся в конце митоза и слабо окрашенные – эухроматином. Гетерохроматиновые участки функционально менее активны, чем эухроматиновые, в которых и локализована большая часть известных генов. Однако, гетерохроматин имеет определенное генетическое влияние; к примеру, определяющие пол хромосомы не могут рассматриваться как генетически неактивные, хотя они часто полностью состоят из гетерохрома тина. Кроме того, установлено, что стабильность генетического выражения эухроматина обуславливается близостью к гетерохроматину.

12345678910Следующая ⇒

Функции хромосом

Хромосомы - структуры клетки, хранящие и передающие наследственную информацию. Хромосома состоит из ДНК и белка. Комплекс белков, связанных с ДНК, образует хроматин. Белки играют важную роль в упаковке молекул ДНК в ядре.

Основу хромосомы составляет одна непрерывная двухцепочечная молекула ДНК; длина ДНК одной хромосомы может достигать нескольких сантиметров. Понятно, что молекула такой длины не может располагаться в клетке в вытянутом виде, а подвергается укладке, приобретая определенную трехмерную структуру, или конформацию. Можно выделить следующие уровни пространственной укладки ДНК и ДНП:

1) нуклеосомный (накручивание ДНК на белковые глобулы),
2) нуклеомерный,
3) хромомерный,
4) хромонемный,
5) хромосомный.

В процессе преобразования хроматина в хромосомы ДНП образует не только спирали и суперспирали, но еще петли и суперпетли. Поэтому процесс формирования хромосом, который происходит в профазу митоза или профазу 1 мейоза, лучше называть не спирализацией, а конденсацией хромосом.

Метафазная хромосома (хромосомы изучаются в метафазу митоза) состоит из двух хроматид. Любая хромосома имеет первичную перетяжку (центромеру), которая делит хромосому на плечи. Некоторые хромосомы имеют вторичную перетяжку и спутник. Спутник - участок короткого плеча, отделяемый вторичной перетяжкой. Хромосомы, имеющие спутник, называются спутничными. Концы хромосом называются теломерами. В зависимости от положения центромеры выделяют:

а) метацентрические (равноплечие),
б) субметацентрические (умеренно неравноплечие),
в) акроцентрические (резко неравноплечие) хромосомы.

Молекула ДНК. Фото: Christian Guthier

Соматические клетки содержат диплоидный (двойной - 2n) набор хромосом, половые клетки - гаплоидный (одинарный - n). Диплоидный набор аскариды равен 2, дрозофилы - 8, шимпанзе - 48, речного рака - 196. Хромосомы диплоидного набора разбиваются на пары; хромосомы одной пары имеют одинаковое строение, размеры, набор генов и называются гомологичными.

Кариотип - совокупность сведений о числе, размерах и строении метафазных хромосом. Идиограмма - графическое изображение кариотипа. У представителей разных видов кариотипы разные, одного вида - одинаковые. Аутосомы - хромосомы, одинаковые для мужского и женского кариотипов. Половые хромосомы - хромосомы, по которым мужской кариотип отличается от женского.

Хромосомный набор человека (2n = 46, n = 23) содержит 22 пары аутосом и 1 пару половых хромосом.
Половые хромосомы не относятся ни к одной из групп и не имеют номера. Половые хромосомы женщины - ХХ, мужчины - ХУ.

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ.

Х-хромосома - средняя субметацентрическая, У-хромосома - мелкая акроцентрическая.

В области вторичных перетяжек хромосом групп D и G находятся копии генов, несущих информацию о строении рРНК, поэтому хромосомы групп D и G называются ядрышкообразующими.

Функции хромосом

Функция хромосом заключается:

— В хранении наследственной информации. Хромосомы являются носителями генетической информации.

— В передаче наследственной информации. Наследственная информация передается путем репликации молекулы ДНК.

— В реализации наследственной информации. Благодаря воспроизводству того или иного типа и-РНК и соответственно того или иного типа белка осуществляется контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки и всего организма.