Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Хромосомы – структурные компоненты ядра. Строение, состав, функции.Понятие о кариотипе, кариограмма.




Хромосома – это наиболее компактная форма наследственного материала клетки. У большинства эукариот ДНК скручивается до такой степенитолько на время деления. Хромосома может быть одинарной (из одной хроматиды) и двойной (из двуххроматид). Хроматида – это нуклеопротеидная нить, половинка двойной хромосомы.
Участки хромосомы:
Центромера
(первичная перетяжка) - это место соединения двух хроматид; к центромере присоединяются
нити веретена деления. По сторонам от центромеры лежат плечи хромосомы. В зависимости от места
расположения центромеры хромосомы делят на равноплечие (метацентрические),неравноплечие
(субметацентрические),палочковидные (акроцентрические)
– имеется только одно плечо.
Вторичная перетяжка – ядрышковый организатор, содержит гены рРНК, имеется у одной – двух хромосом в
геноме.
Теломеры – концевые участки хромосом, содержащие до 10 тысяч пар нуклеотидов с повторяющейся
последовательностью ТТАГГГ. Теломеры не содержат генов, они защищают концы хромосом он действия
нуклеаз – ферментов, разрушающих ДНК обеспечивают прикрепление концов хромосом изнутри к ядерной
оболочке, защищают гены от концевойнедорепликации.
Хромосомы являются носителями материальных основ наследственности – генов. В основе действия гена в
процессе развития организма лежит его способность через посредство РНК определять синтез белков. В
молекуле ДНК, входящей в состав хромосом, «записана» информация, определяющая химическую структуру
белков.

Функция хромосом заключается в контроле над всеми процессами жизнедеятельности клетки. Хромосомы
являются носителями генетической информации. Наследственная информация передается путем репликации
молекулы ДНК. Число, размер и форма хромосом строго специфичны для каждого вида.

Кариотип - (от карио ... и греч. typos - отпечаток, форма), типичная для вида совокупность морфологических
признаков хромосом (размер, форма, детали строения, число и т. д.). Важная генетическая характеристика
вида, лежащая в основе кариосистематики. Для определения кариотипа используют микрофотографию или
зарисовку хромосом при микроскопии делящихся клеток.
Кариограмма - графическое изображение Кариотипа для количественной характеристики каждой хромосомы.
Один из типов К. — идиограмма — схематическая зарисовка хромосом , расположенных в ряд по их длине.
Др. тип К. — график, на котором координатами служат какие-либо значения длины хромосомы или её части и
всего кариотипа (например, относительная длина хромосом) и так называемый центромерный индекс, т. е.
отношение длины короткого плеча к длине всей хромосомы. Расположение каждой точки на К. отражает
распределение хромосом в кариотипе. Основная задача кариограммного анализа — выявление гетерогенности
(различий) внешне сходных хромосом в той или иной их группе.

 

17. Ассимиляция и диссимиляция как основа самообновления биологическихсистем. Определение, сущность, значение.

Ассимиляция (пластический обмен или анаболизм) -это эндотермический процесс синтеза
высокомолекулярных органических веществ, сопровождающийся поглощением энергии. Происходит в
цитоплазме.
Диссимиляция (энергетический обмен или катаболизм) - выделяется энергия. Распад веществ в клетке до
простых, неспецифичных соединений. Начинается в цитоплазме, а заканчивается в митохондриях.

Пластическийи энергетический обмены (ассимиляция и диссимиляция) находятся между собой в неразрывной связи. С одной стороны, реакции биосинтеза нуждаются в затрате энергии, которая черпается из реакций расщепления. С другой стороны, для осуществления реакций энергетического обмена необходим постоянный биосинтез, обслуживающих эти реакции ферментов, так как в процессе работы они изнашиваются и разрушаются.

Сложные системы реакций, составляющие процесс пластического и энергетического обменов, тесно связаны не только между собой, но и с внешней средой. Из внешней среды в клетку поступают пищевые вещества, которые служат материалом для реакций пластического обмена, а в реакциях расщепления из них освобождается энергия, необходимая для функционирования клетки. Во внешнюю среду выделяются вещества, которые клеткой больше не могут быть использованы.

 










Последнее изменение этой страницы: 2018-04-12; просмотров: 212.

stydopedya.ru не претендует на авторское право материалов, которые вылажены, но предоставляет бесплатный доступ к ним. В случае нарушения авторского права или персональных данных напишите сюда...