1 of 15

Мейоз

2 of 15

План

  • З історії вивчення мейозу
  • Фази мейозу
  • Біологічне значення мейозу
  • Порівняння мітозу та мейозу

3 of 15

Мейоз

  • грец. «μείωσις» (мейозіс) —зменшення
  • непрямий поділ еукаріотичних клітин із зменшенням набору хромосом удвічі;
  • редукційний поділ – редукція (зменшення);
  • утворюються статеві клітини – гамети;
  • з однієї материнської утворюються 4 дочірні
  • дочірні клітини отримують удвічі меншу кількість хромосом і половину генетичного матеріалу

4 of 15

З історії вивчення мейозу

  • Цитогенетика вивчає мейоз
  • 1876р., вперше описаний у морських їжаків Оскаром Гертвігом (1849-1922), німецьким біологом;
  • пояснення біологічного значення мітозу належить Августу Вайсману (1834–1914);
  • засновник цитогенетики С.Дарлінг (1903-1981), розробив теорію, що пояснює поєднання хромосом у мейозі (1932)

О.Гертвіг

А.Вайсман

5 of 15

Фази мейозу

Мейоз І

Мейоз ІІ

Профаза І

Профаза ІІ

Метафаза І

Метафаза ІІ

Анафаза І

Анафаза ІІ

Телофаза І

Телофаза ІІ

Між двома поділами триває коротка інтерфаза, під час якої не відбувається подвоєння ДНК

6 of 15

Мейоз І

Профаза І

  • розчинення ядерної оболонки;
  • розходження центриолей;
  • спіралізація, ущільнення й утворення Х-подібних хромосом;
  • зближення – кон’югація гомологічних (парних) хромосом в одну структуру та кросинговер (обмін ділянками хромосом) – рекомбінація ДНК
  • «крос» - перехрест

7 of 15

Мейоз І

Метафаза І

  • розміщення з’єднаних хромосом по екватору клітини;
  • до центромер хромосом прикріплюються мікротрубочки веретена поділу з одного боку та до полюсів – з іншого

8 of 15

Мейоз І

Анафаза І

  • розділення гомологічних хромосом та їх розходження до різних полюсів клітини

9 of 15

Мейоз І

Телофаза І

  • зникає веретено поділу;
  • формуються нові ядерні оболонки і ядерця;
  • деспіралізація хромосом;
  • розділення цитоплазми (цитокінез);
  • утворюються дві дочірніх клітини

10 of 15

Інтерфаза

  • Інтеркінез
  • вкорочена фаза, не подвоюються молекули ДНК
  • відсутня синтетична фаза

Другий поділ

  • відбувається одночасно в обох клітинах, які утворились після першого поділу

11 of 15

Мейоз ІІ

Профаза ІІ

  • розщеплення ядерних оболонок;
  • спіралізація хромосом;
  • розходження центриолей;
  • утворення веретена поділу

Метафаза ІІ

  • розміщення хромосом по екватору клітини;
  • мікротрубочки веретена поділу прикріплюються до центромер хромосом та до полюсів

12 of 15

Мейоз ІІ

Анафаза ІІ

  • роз’єднання хроматид та розходження їх до полюсів клітини;
  • хроматиди – дочірні хромосоми

Телофаза ІІ

  • зникнення веретена поділу;
  • форсування нових ядерних облонок;
  • поділ цитоплазми - цитокінез;
  • утворення дочірніх клітин

13 of 15

Значення мейозу

  • утворення гамет – статевих клітин;
  • гамети мають половинний (n) набір хромосом, який відновлюється під час запліднення;
  • збереження спадкової інформації;
  • забезпечення мінливості (кросинговер у П1)

Попередники статевих клітин

14 of 15

Порівняння �мітозу та мейозу

Тип поділу

Фази

Набір хромосом

n – хромосоми

с – хроматиди

Які клітини утворюються?

Мітоз

ІПМАТ

2n1c

  • диплоїдний
  • хромосоми однохроматидні

2 диплоїдні

(2n)

2 соматичні

Мейоз

ІП1М1А1Т1

1n2c

  • гаплоїдний
  • хромосоми двохроматидні

2 гаплоїдні

(n)

4 статеві клітини

ІП2М2А2Т2

1n1c

  • гаплоїдний
  • хромосоми однохроматидні

2 гаплоїдні (n)

15 of 15

Біологічне значення�мітозу та мейозу

Мітоз

Мейоз

  • Подвоєння та передача спадкової інформації наступному поколінню клітин і забезпечення спадкоємності життя
  • Забезпечення зміни спадкового матеріалу
  • підтримка сталості каріотипу при статевому розмноженні
  • утворення гамет для статевого розмноження тварин
  • Формування спор для нестатевого розмноження вищих рослин;
  • Відновлення пошкоджених ДНК

Мітоз

Мейоз