- •17Вопрос: Цитотомия бактериальных,растительных и животных клеток.
- •Деление бактериальных клеток
- •18 Вопрос:Митоз,механизм движения хромосом в этом процессе.
- •19Вопрос:Типы митотического веретена,процесс их образования.
- •20Вопрос:Кинетохор,его участие в делении клетки.
- •23Вопрос:Ультраструктура митохондрий,функции.
19Вопрос:Типы митотического веретена,процесс их образования.
Митотическое веретено состоит из одиночных микротрубочек или их пучков. Начинаются они от полюсов веретена и часть из них прикрепляется к специальным структурам на теле хромосом — кинетохорам. Другие проходят дальше к противоположному полюсу, однако никогда не доходя до него — это межполюсные микротрубочки.
два типа митотического веретена: астральный и анастральный. Астральный тип веретена имеет в своих полюсах небольшие зоны схождения микротрубочек — центросомы, содержащие по паре центриолей. Для такого типа веретена характерно также наличие астральных микротрубочек. Обычно подобным образом митотическое веретено устроено в клетках животных.
Анастральный тип построения митотического веретена, характерный для высших растений, не имеет на полюсах звездчатых зон из астральных микротрубочек. Полярные области веретена здесь широкие, их называют полярными шапочками и они не содержат центриолей. Микротрубочки отходят здесь не от одной точки, а расходятся широким фронтом.
20Вопрос:Кинетохор,его участие в делении клетки.
Кинетохоры — специальные белковые структуры, располагающиеся в зонах центромер хромосом. Это сложные комплексы, имеющие сходное строение у всех организмов. Морфологически кинетохоры имеют вид трехслойных пластинок или дисков, связанных с хроматином хромосом в центромерном районе. На каждую хроматиду обычно приходится по одному кинетохору, причем до анафазы они располагаются оппозитно, связываясь каждый со своим пучком микротрубочек, идущим к противоположным полюсам деления. К кинетохору может подходить от 1, как у дрожжей, до 20-40 микротрубочек, как у высших организмов. В состав кинетохоров входят как белки связывающиеся с микротрубочками, так и обеспечивающие связь кинетохора с определенными районами ДНК, расположенными в центромерных районах хромосом. Кроме того там обнаружены белки — моторы, участвующие в движении хромосом и белки, ответственные за спаривание сестринских хроматид и их расхождение в анафазе.
21 вопрос:Судьба органелл при митозе.
22вопрос: Пластиды высших и низших растений.
Пластиды – особые органоиды растительных клеток, в которых осуществляется синтез фотосинтеза. Пластиды развиваются из пропластид. Пропластиды – это бесцветные образования, внешне похожие на митохондрии, но отличающиеся от них более крупными размерами,имеют удлиненную форму. Снаружи пластиды ограничены двойной мембраной, небольшое количество мембран находится также в их внутренней части.
Пластиды размножаются путем деления. ДНК содержится в них же. При делении происходит перетяжка пластиды, но разделение пластид может происходить и путем образования перегородки. Способность пластид к делению обеспечивает их непрерывность в ряду клеточных поколений. При половом и бесполом размножении растений происходит передача пластид дочерним организмам, причем у большинства растений пластиды передаются по материнской линии.
Процесс фотосинтеза у высших растений протекает в хлоропластах, которые развиваются только на свету.
У высших растений:Хлоропласты Снаружи ограничены двумя мембранами: наружной и внутренней. В состав хлоропластов высших растений,входит большое количество гран, расположенных группами. Каждая грана состоит из многочисленных круглых пластин, имеющих форму плоских мешочков, образованных двойной мембраной и сложенных друг с другом наподобие столбика монет. Граны соединяются между собой посредством особых пластин или трубочек, расположенных в строме хлоропласта и образующих единую систему. Зеленый пигмент хлоропластов содержат только граны; строма их бесцветна.
Хлоропласты одних растений содержат лишь несколько гран, других – до пятидесяти и больше.
Окраска хромопластов зависит не только от хлорофилла, в них могут содержаться и другие пигменты, например каротин и каротиноиды, окрашенные в разные цвета – от желтого до красного,а также фикобилины. К последним относится фикоцианин и фикоэритрин красных и сине-зеленых водорослей.
Лейкопласты-бесцветны. Местом их локализации служат неокрашенные части растений. Примером лейкопластов-амилопласты клубней картофеля и многих др. растений. В амилопластах происходит вторичный синтез вторичного крахмала из моно- и дисахаридов. Следовательно, основная функция пластид – это синтез моно-, ди- и полисахаридов, но теперь они известны и как органоиды, в которых синтезируются белки.
У зеленых водорослей процессы фотосинтеза осуществляются в хроматофорах, которые не содержат гран, и продукты первичного синтеза – различные углеводы – часто откладываются вокруг особых клеточных структур(пиреноиды).
