- •Конспекты по цитологии
- •Определение жизни
- •Свойства живых организмов
- •Уровни организации жизни
- •Клеточная теория
- •Химический состав клетки
- •Строение клетки
- •Цитоплазматическая мембрана
- •Клеточное ядро
- •Митохондрии и пластиды
- •Лизосомы и комплекс Гольджи
- •Эндоплазматическая сеть
- •Немембранные органоиды
- •Внутренняя среда клетки
- •Метаболизм
- •Неклеточные формы жизни
- •Хромосомы
- •Половое размножение Эволюционный смысл полового размножения
- •Виды полового размножения
- •Различия между гаметами
- •Нетипичное половое размножение
- •Половые клетки – гаметы Общие свойства гамет
- •Строение и функции яйцеклетки
- •Строение и функции сперматозоидов
- •Оплодотворение у животных
- •Определение пола эмбриона
- •Двойное оплодотворение
- •Бесполое размножение
- •Биологическая роль бесполого размножения
- •Формы бесполого размножения
- •Вегетативная форма размножения
- •Жизненный цикл клетки Понятие о жизненном цикле
- •Биологическое значение жизненного цикла
- •Деление клетки
- •Первое мейотическое деление
- •Второе мейотическое деление
- •Сравнение митоза и мейоза
- •Гаметогенез
Определение пола эмбриона
Пол организма – это совокупность признаков и анатомических структур, обеспечивающих половой путь размножения и передачу наследственной информации.
В определении пола будущей особи ведущую роль играет хромосомный аппарат зиготы – кариотип. Различают хромосомы, одинаковые для обоих полов – аутосомы, и половые хромосомы – Х и У:
Механизм определения пола потомства у человека
В кариотипе человека содержится 44 аутосомы и 2 половых хромосомы – Х и Y. За развитие женского пола у человека отвечают две Х-хромосомы, т. е. женский пол гомогаметен. Развитие мужского пола определяется наличием Х- и Y-хромосом, т. е. мужской пол гетерогаметен. У некоторых животных, например у птиц, гетерогаметным является женский пол, а гомогаметным – мужской.
Двойное оплодотворение
Двойное оплодотворение у цветковых растений имеет большое биологическое значение. Оно было открыто Сергеем Гавриловичем Навашиным в 1898 году.
Процесс двойного оплодотворения способствует активному развитию питательной ткани. В связи с этим семяпочка не запасает вещества впрок. Это, в свою очередь, объясняет ее быстрое развитие.
Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений состоит в проникновении в завязь двух спермиев. Один сливается с яйцеклеткой. Это способствует началу развития диплоидного зародыша. Второй спермий соединяется с центральной клеткой.
В результате формируется триплоидный элемент. Из этой клетки появляется эндосперм. Он является питательным материалом для развивающегося зародыша.
Микроспорогенез
Первичное формирование мужских половых элементов осуществляется в особой ткани пыльника. Она называется археспориальной. В ней в результате митозов происходит формирование многочисленных элементов – материнских клеток пыльцы. Они и вступают затем в мейоз. Вследствие двух мейотических делений образуется 4 гаплоидные микроспоры. Некоторое время они лежат рядом, формируя тетрады. После этого происходит их распад на пыльцевые зерна – отдельные микроспоры. Каждый из образованных элементов начинает покрываться двумя оболочками: внешней (экзина) и внутренней (интина). Затем начинается следующий этап – микрогаметогенез. Он, в свою очередь, состоит из двух митотических последовательных делений. После первого формируется две клетки: генеративная и вегетативная. Впоследствии первая проходит еще одно деление. В результате образуется две мужские клетки – спермии.
Макроспорогенез.
В тканях семяпочки начинает обособляться один или несколько археспориальных элементов. Они начинают усиленно расти. Вследствие такой активности они становятся значительно крупнее остальных клеток, окружающих их в семяпочке. Каждый археспориальный элемент один, два или более раз подвергается делению митозом. В некоторых случаях клетка может сразу трансформироваться в материнскую. Внутри нее происходит мейоз. В результате него формируется 4 гаплоидные клетки. Как правило, самая крупная из них начинает развиваться, превращаясь в зародышевый мешок. Три оставшиеся постепенно дегенерируют. На данном этапе макроспорогенез завершается, начинается макрогематогенез.
В ходе него происходят митотические деления (у большей части покрытосеменных их три). Цитокинез не сопровождает митозы. В результате трех делений формируется зародышевый мешок с восемью ядрами. Они впоследствии обосабливаются в самостоятельные клетки. Эти элементы распределяются определенным образом по зародышевому мешку. Одна из обособленных клеток, которая, собственно, является яйцеклеткой, совместно с двумя другими – синергидами, занимает место у микропиле, в которое осуществляется проникновение спермиев. В этом процессе синергиды исполняют очень значимую роль. В них содержатся ферменты, которые способствуют растворению оболочек на пыльцевых трубках. В противоположной стороне зародышевого мешка располагаются другие три клетки. Они именуются антиподами. С помощью этих элементов происходит передача из семяпочки питательных веществ в зародышевый мешок. Оставшиеся две клетки располагаются в центральной части. Зачастую они сливаются.
Двойное оплодотворение
В результате их соединения формируется диплоидная центральная клетка. После того как произойдет двойное оплодотворение, и в завязь проникнут спермии, один из них, как сказано выше, сольётся с яйцеклеткой.
