Бесполое и половое размножение и их виды

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Ноября 2013 в 10:36, реферат

Описание работы

Способность размножаться, т. е. производить новое поколение особей того же вида, - одна из основных особенностей живых организмов. В процессе размножения происходит передача генетического материала от родительского поколения следующему поколению, что обеспечивает воспроизведение признаков не только данного вида, но конкретных родительских особей. Для вида смысл размножения состоит в замещении тех его представителей, которые гибнут, что обеспечивает непрерывность существования вида; кроме того, при подходящих условиях размножение позволяет увеличить общую численность вида.

Содержание работы

1. Введение.
2. Способы бесполого и полового размножения
3. Моноцитогенные и полицитогенные размножения
4. Биологическая роль размножения
5. Вывод.
6. Список использованной литературы.

Файлы: 1 файл

Bespoloe_i_polovoe_razmnozhenie.doc

— 316.00 Кб (Скачать файл)

АО «Медицинский университет  Астана»

 

Кафедра молекулярной биологии и медицинской генетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС на тему:

 

Бесполое и половое  размножение и их виды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: Жиенгалиева Ардак

 142 группа ОМ

Проверила: Мироедова Э.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астана 2013г.

План

 

 

 

1. Введение.

2. Способы бесполого и полового размножения

3. Моноцитогенные и полицитогенные размножения

4. Биологическая роль размножения

5. Вывод.

6. Список использованной  литературы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

  Размножение – это увеличение количества особей вида посредством воспроизведения. Способность к размножению, или самовоспроизведению, является одним из обязательных и важнейших свойств живых организмов. Размножение поддерживает длительное существование вида, обеспечивает преемственность между родителями и их потомством в ряду многих поколений. Оно приводит к увеличению численности особей вида и способствует его расселению. У растений, подавляющее большинство которых ведет прикрепленный образ жизни, расселение в процессе размножения - единственный способ занять большую территорию обитания. У большинства многоклеточных организмов часть клеток специализировалась на выполнении функции размножения, возникли репродуктивные органы. В них образуются клетки, способные дать начало новому организму. Если новый организм возникает из половых клеток, то говорят о половом размножении. Если же образование нового организма связано с соматическими клетками, то такой способ размножения называют бесполым.

Общая характеристика бесполого и полового размножения

Показатель

Способ размножения

бесполое

половое

1. Клеточные источники  наследственной информации для  развития потомка 

Родители

Потомство

Главный клеточный

механизм

Эволюционное значение

Многоклеточные: одна или  несколько соматических (телесных) клеток родителя; одноклеточные: клетка-организм как целое

Одна особь

Генетически точная копия  родителя, т.е. в отсутствие

соматических мутаций  клон

организмов

Митоз

Способствует поддержанию  наибольшей приспособленности в  маломеняющихся условиях обитания, усиливает роль

стабилизирующего естественного  отбора

Родители образуют половые  клетки (гаметы), специализированные к  выполнению функции размножения. Родитель представлен в потомке исходно  одной клеткой 

Обычно две особи

Генетически отличны от обоих родителей

Мейоз

За счет генетического

разнообразия создает  пред

посылки к освоению разнообразных  условий обитания; дает эволюционные и экологические перспективы;

способствует осуществлению

творческой роли естественного  отбора


 

Бесполое размножение характеризуется тем, что в нем участвует одна особь. При бесполом размножении новая особь возникает либо моноцитогенным путем, т.е. из одной клетки развивается следующее поколение, либо же полицитогенным путем, т.е. из некоторого числа недифференцированных, способных к

делению клеток старой особи развиваются  дочерние особи.

 Бесполого размножения  нет у первичнополостных червей, моллюсков и редко отмечается в типах членистоногих и хордовых. В некоторых случаях для воспроизводства потомства образуются специализированные клетки - споры, каждая из которых прорастает и дает начало новому организму. Спорообразование встречается у простейших (малярийный плазмодий), грибов, водорослей и лишайников.

Формы бесполого размножения.

Бесполое размножение широко распространено в природе. Наиболее распространено оно у одноклеточных, но часто встречается и у многоклеточных. Характерны следующие особенности: в размножении принимает участие только одна особь; осуществляется без участия половых клеток; в основе размножения лежит митоз; потомки идентичны и являются точными генетическими копиями материнской особи. Преимущество бесполого размножения - быстрое увеличение численности. Наиболее распространенными видами бесполого размножения являются следующие:

1.Бинарное деление – митотическое деление, при котором образуются две равноценные дочерние клетки (например, у амебы);

2.Множественное деление,  или шизогония. Материнская клетка  распадается на большое количество  более или менее одинаковых  дочерних клеток (малярийный плазмодий);

3.Споруляция. Размножение  посредством спор - специализированных  клеток грибов и растений. Если  споры имеют жгутик и подвижны, то их называют зооспорами (хламидомонада). Интересно, что если споры образуются  с помощью митоза, то они имеют  одинаковый генетический материал, если же они образуются с помощью мейоза, то они имеют генетический материал только одного организма, но генетически такие споры неравноценны;

4.Почкование. На материнской  особи происходит образование  выроста - почки, из которого  развивается новая особь (дрожжи, гидра);

5.Фрагментация - разделение особи  на две или несколько частей, каждая из которых развивается  в новую особь. У растений (спирогира), и у животных (кольчатые черви). В основе фрагментации лежит  свойство регенерации;

6.Вегетативное размножение. Характерно для многих групп растений. При вегетативном размножении новая особь развивается либо из части материнской, либо из особых структур (луковица, клубень и т.д.), специально предназначенных для вегетативного размножения;

7.Клонирование. Искусственный способ бесполого размножения. В естественных условиях  встречается редко. Клон - генетически идентичное потомство, полученное от одной особи в результате того или иного способа бесполого размножения.

Митоз.

Деление клеток лежит  в основе развития и роста организмов, их размножения, а также обеспечивает самообновление тканей на протяжении жизни организма и восстановление их целостности после повреждения.  
          Наиболее широко распространенная форма воспроизведения клеток у живых организмов — непрямое деление, или митоз (рис. 1.). Для митоза характерны сложные преобразования ядра клетки, сопровождающиеся формированием специфических структур -   хромосом. Хромосомы постоянно присутствуют в клетке, но в период между двумя делениями — интерфазе — находятся в деспирализованном состоянии и потому не видны в световой микроскоп. В интерфазе осуществляется подготовка к митозу, заключающаяся главным образом в удвоении (редупликации) ДНК. Совокупность процессов, происходящих в период подготовки клетки к делению, а также на протяжении самого митоза, называется митотическим циклом.  После завершения деления клетка может вступить в период подготовки к синтезу ДНК, обозначаемый символом G1. В это время в клетке усиленно синтезируются РНК и белки, повышается активность ферментов, участвующих в синтезе ДНК. Затем клетка приступает к синтезу ДНК. Две спирали старой молекулы ДНК расходятся, и каждая становится матрицей для синтеза новых цепей ДНК. В результате каждая из двух дочерних молекул обязательно включает одну старую спираль и одну новую. Новая молекула абсолютно идентична старой. В этом заключается глубокий биологический смысл: таким путем в бесчисленных клеточных поколениях сохраняется преемственность генетической информации. 
       Продолжительность синтеза ДНК в разных клетках неодинакова и

колеблется от нескольких минут  у бактерий до 6—12 ч в клетках  млекопитающих. После завершения синтеза  ДНК — фазы S митотического цикла  — клетка не сразу начинает делиться. Период от окончания синтеза ДНК  и до начала митоза называется фазой G2. В этот период клетка завершает подготовку к митозу: накапливается АТФ, синтезируются белки ахроматинового веретена, удваиваются центриоли.

Процесс собственно митотического  деления клетки состоит из четырех  фаз: профазы, метафазы, анафазы и телофазы.

В профазе увеличивается объем  ядра и клетки в целом, клетка округляется, снижается или прекращается ее функциональная активность (например, амебоидное движение у простейших и у лейкоцитов высших животных). Часто исчезают специфические структуры клетки (реснички и др.). Центриоли попарно расходятся к полюсам, хромосомы спирализуются и вследствие этого утолщаются, становятся видимыми. Считывание генетической информации с молекул ДНК становится невозможным: синтез РНК прекращается, ядрышко исчезает. Между полюсами клетки протягиваются нити веретена деления — формируется аппарат, обеспечивающий расхождение хромосом к полюсам клетки. На протяжении всей профазы продолжается спирализация хромосом, которые становятся толстыми и короткими. В конце профазы ядерная оболочка распадается, и хромосомы оказываются беспорядочно рассеянными в цитоплазме. 
       В метафазе спирализация хромосом достигает максимума, и укороченные хромосомы устремляются к экватору клетки, располагаясь на равном расстоянии от полюсов. Образуется экваториальная, или метафазная, пластинка. На этой стадии митоза отчетливо видна структура хромосом, их легко сосчитать и изучить их индивидуальные особенности.

В каждой хромосоме имеется  область первичной перетяжки  — центромера, к которой во время митоза присоединяются нить веретена деления и плечи. На стадии метафазы хромосома состоит из двух хроматид, соединенных между собой только в области центромеры. 
       Во всех соматических клетках любого организма содержится строго определенное число хромосом. У всех организмов, относящихся к одному виду, число хромосом в клетках одинаково: у домашней мухи — 12, у дрозофилы — 8, у кукурузы — 20, у земляники садовой — 56, у рака речного — 116, у человека — 46, у шимпанзе, таракана и перца — 48. Как видно, число хромосом не зависит от высоты организации и не всегда указывает на филогенетическое родство. Число хромосом, таким образом, не служит видоспецифическим признаком. Но совокупность признаков хромосомного набора (кариотип) — форма, размеры и число хромосом — свойственна только одному какому-то виду растений или животных. 
       Число хромосом в соматических клетках всегда парное. Это объясняется тем, что в этих клетках находятся две одинаковые по форме и размерам хромосомы: одна происходит от отцовского, другая — от материнского организма. Хромосомы, одинаковые по форме и размерам и несущие одинаковые гены, называются гомологичными. Хромосомный набор соматической клетки, в котором каждая хромосома имеет себе пару, носит название двойного, или диплоидного набора, и обозначается 2n. Количество ДНК, соответствующее диплоидному набору хромосом, обозначают как 2с. В половые клетки из каждой пары гомологичных хромосом попадает только одна, поэтому хромосомный набор гамет называется одинарным или гаплоидным.

Изучение деталей строения хромосом метафазной пластинки имеет  очень большое значение для диагностики  заболеваний человека, обусловленных  нарушениями строения хромосом. 
В анафазе вязкость цитоплазмы уменьшается, центромеры разъединяются, и с этого момента хроматиды становятся самостоятельными хромосомами. Нити веретена деления, прикрепленные к центромерам, тянут хромосомы к полюсам клетки, а плечи хромосом при этом пассивно следуют за центромерой. Таким образом, в анафазе хроматиды удвоенных еще в интерфазе хромосом точно расходятся к полюсам клетки. В этот момент в клетке находятся два диплоидных набора хромосом (4n4с). 
В заключительной стадии — телофазе — хромосомы раскручиваются, деспирализуются. Из мембранных структур цитоплазмы образуется ядерная оболочка. У животных клетка делится на две меньших размеров путем образования перетяжки. У растений цитоплазматическая мембрана возникает в середине клетки и распространяется к периферии, разделяя клетку пополам. После образования поперечной цитоплазматической мембраны у растительных клеток появляется целлюлозная стенка. Так из одной клетки формируются две дочерние, в которых наследственная информация точно копирует информацию, содержавшуюся в материнской клетке. Начиная с первого митотического деления оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) все дочерние клетки, образовавшиеся в результате митоза, содержат одинаковый набор хромосом и одни и те же гены. Следовательно, митоз — это способ деления клеток, заключающийся в точном распределении генетического материала между дочерними клетками. В результате митоза обе дочерние клетки получают диплоидный набор хромосом.

Митоз тормозится высокой температурой, высокими дозами ионизирующей радиации, действием растительных ядов. Один из таких ядов — колхицин — применяют в цитогенетике: с его помощью можно остановить митоз на стадии метафазной пластинки, что позволяет подсчитать число хромосом и дать каждой из них индивидуальную характеристику, т. е. провести кариотипирование.

В приведенной ниже таблице  показаны особенности митоза у растений и у животных:

Растительная  клетка

Животная  клетка

Центриолей нет

Центриоли имеются

Звезды не образуются

Звезды образуются

Образуется клеточная  пластинка

Клеточная пластинка  не образуется

При цитокинезе не образуется борозды (перетяжки)

Борозда при цитокинезе образуется

Митозы происходят главным  образом в меристемах

Митозы происходят в  различных тканях и участках организма


Шизогония.

Шизогония стадия бесполого  размножения в жизненном цикле  спорозойных (простейших паразитов), обитающих в печени или эритроцитах. Также характерна для одноклеточных, простейших (радиолярий, некоторых водорослей) и для отдельных грибов. При этом делении ядро материнской клетки претерпевает несколько последовательных митозов, образуя шизонт, содержащий множество мерозоитов. Вокруг каждого ядра обособляется участок цитоплазмы. Оболочка материнской клетки разрывается, освобождая мерозоиты. Окончательное высвобождение мерозоитов малярийного паразита рода Plasmodium из клеток крови приводит к развитию у больного сильной лихорадки.

Споруляция.

Спора - это одноклеточная  репродуктивная единица обычно микроскопических размеров, состоящая из небольшого количества цитоплазмы и ядра. Образование  спор наблюдается у бактерий, простейших, у представителей всех групп зеленых растений и всех групп грибов. Споры могут быть различными по своему типу и функции и часто образуются в специальных структурах. Нередко споры образуются в больших количествах и имеют ничтожный вес, что облегчает их распространение ветром, а также животными, главным образом насекомыми. Вследствие малых размеров спора обычно содержит лишь минимальные запасы питательных веществ; из-за того, что многие споры не попадают в подходящее место для прорастания, потери спор очень велики. Главное достоинство таких спор-возможность быстрого размножения и расселения видов, в особенности грибов. Споры бактерий служат, строго говоря, не для размножения, а для того, чтобы выжить при неблагоприятных условиях, поскольку каждая бактерия образует только одну спору. Бактериальные споры относятся к числу наиболее устойчивых: так, например, они нередко выдерживают обработку сильными дезинфицирующими веществами и кипячение в воде.

Информация о работе Бесполое и половое размножение и их виды