Meióza - vznik buněk s redukovaným počtem chromozomů ( 2n -> n)

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
OBECNÁ BIOLOGIE MITÓZA
Advertisements

Vítejte ve světě buněčného cyklu
OBECNÁ BIOLOGIE OPLOZENÍ
Buněčné dělení.
ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA
M I T Ó Z A.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Oplození.
AUTOR: Ing. Helena Zapletalová
Ovogeneze a ovariální cyklus samic Pohlavní cyklus samic(estrální)
Buněčný cyklus je cyklus, kterým prochází eukaryotická buňka od svého vzniku po další dělení doba trvání cyklu se nazývá generační doba buněčný cyklus.
Výuková centra Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/
GENETIKA EUKARYOTICKÉ BUŇKY
 Je to genera č ní doba bu ň ky. Pr ů m ě rn ě trvá 6 hodin a ž 9 dn ů.  1953: Howard, Pelc  Interfáze = G1 + S + G2 fáze  Mitóza ( č i meióza) = M.
Středn í zdravotnick á š kola, N á rodn í svobody P í sek, př í spěvkov á organizace Registračn í č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Č.
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
REPRODUKČNÍ SYSTÉM SCHÉMATA, OBRÁZKY.
Buněčné dělení.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál seznamuje žáky s ději, k nimž dochází v buněčném.
Rozmnožovací soustava
EUKARYOTA.
SOMATOLOGIE.
Profáze, metafáze, anafáze, telofáze
Vývoj spermií a vajíček
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Rozmnožovací soustava
podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa)
Buněčný cyklus MUDr.Kateřina Kapounková
Test pro kvintu B 15. prosince 2006
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_533.
Rozmnožování buněk.
BUNĚČNÝ CYKLUS A BUNĚČNÉ DĚLENÍ
Buněčný cyklus, buněčné dělení a jeho abnormality seminář VZ prezenční
Buněčný cyklus Buněčné dělení Abnormality buněčného dělení
Buněčný cyklus.
Dělení buněk.
Buněčné dělení Základy biologie
Biologie a genetika I..
Srovnání mitózy a meiózy 1. zrací dělení párování homologních chromozomů crossing over rozdělení chromozomů 2. zrací dělení rozdělení sesterských chromatid.
Buněčné dělení Abnormality buněčného dělení a oplození
2014 Výukový materiál MB Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Buněčný cyklus.
Genetická determinace pohlaví Marie Černá
Buněčné dělení – otázky a úkoly
Ženský pohlavní systém
Redukční dělení – meiosa
2014 Výukový materiál MB Tvůrce: Mgr. Šárka Vopěnková Projekt: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/
Cytogenetika Zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů na buněčné úrovni.
Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace Pražská 2817, Mělník tel.: EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický.
Rozmnožování buněk
Cytogenetika Zkoumá dědičnost a proměnlivost organismů na buněčné úrovni.
Varle se semenotvornými kanálky (histologický preparát, 400×)
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
SPERMATOGENEZE A OOGENEZE
Rozmnožování buněk - meióza
Ovulační a menstruační systém
Buněčná stěna, buněčné jádro
Pohlavní soustava ženy
MEIOSA redukční dělení.
Mitóza, Meióza Test pro kvinty podzim 2006.
Reprodukce buněk Nové buňky mohou v současné etapě evoluce vznikat pouze dělením buněk již existujicích. Dělením buněk je zajišťována: Reprodukce jedinců.
Živočišná Buňka.
PREPARACE BUNĚK SLINNÝCH ŽLAZ – LARVA PAKOMÁRA
Buňka: životní projevy
Buněčný cyklus buněčný cyklus (generační doba) - doba mezi dvěma mitózami (rozdělení buňky na dvě dceřinné) - velmi variabilní, podle typu tkáně.
Buněčné dělení – část 1. Markéta Láchová, 7. E.
37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika
Mitóza Nepřímé dělení Mitóza Je nejčastější způsob, kterým se dělí jádra tělních (somatických) buněk Období života buňky od jejího vzniku až po zánik.
Transkript prezentace:

Meióza - vznik buněk s redukovaným počtem chromozomů ( 2n -> n) - produkce gamet - dvě po sobě následující dělení - z 1 diploidní buňky vznikají 4 haploidní

1. Heterotypické dělení PROFÁZE I - zygotene – bivalenty - leptotene – spiralizace chromozomů - zygotene – bivalenty - pachytene – tetrády, crossing-over - diplotene – oddalování chromozomů - diakineze – zánik jaderné blány a jadérka

Zygotene

Pachytene

Diplotene

Diakineze

METAFÁZE I

ANAFÁZE I

TELOFÁZE I

2. Homeotypické dělení v podstatě shodné s mitózou výchozí buňka s redukovanou sadou chromozomů fáze: profáze II metafáze II anafáze II telofáze II

Gametogeneze základem je meioza, u muže a ženy však dochází k podstatným odlišnostem gametogeneze u mužů je zvána spermatogeneze gametogeneze u žen je zvána oogeneze každá ejakulace u muže obsahuje 100 – 650 miliónů spermií a je možná víceméně denně spermatogeneze probíhá v točitých kanálcích testes

Spermatogeneze buňky emryonálního testes u mužů, tzv. primordial germ cells, se diferencují do tzv. spermatogonií spermatogonie se diferencují ve spermatocyty

Spermatogeneze spermatocyty se diferencují ve spermatidy, u kterých již došlo k meioze, a každá spermatida tedy obsahuje 23 chromozomů spermatidy jsou uvolněny do lumen semenotvorného váčku, kde získávají pohyblivost

Spermatogeneze ve hlavičce každé spermie je akrosom, speciální váček, který obsahuje enzymy usnadňující proniknutí do oocytu za hlavičkou se nachází velké množství mitochondrií, které poskytují energii pro pohyb bičíku, který se nachází vzadu

spermie se pohybuje rotací bičíku

Spermatogeneze: shrnutí

Spermie člověka

Oogeneze Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech při oogenezi dochází k nerovnoměrné cytokinesi, při které je většina cytoplasmy monopolizovaná jen jednou z dceřinných buněk větší z těchto buněk se stává vajíčkem, menší, zvané polární tělísko (polar body), zaniká při spermatogenezi vznikají z jedné diploidní buňky čtyři rovnocenné spermie

Oogeneze Oogeneze se liší od spermatogeneze ve třech důležitých bodech zatímco spermie vznikají neustále, dívka má již při svém narození konečný počet oocytů (tato představa ale byla v roce 2004 zpochybněna) spermatogeneze je kontinuální, zatímco jedna oogeneze je roztažena v čase na mnoho let a jsou zde dlouhé klidové pauzy

Oogeneze zatímco muži produkují spermie neustále, žena uvolní jen jeden oocyt (nebo vzácněji několik) během jednoho cyklu hormonální kontrola cyklu u ženy je neobyčejně komplexní

Oogeneze oogeneze začíná již v embryu, kde se určité buňky (primordial germ cells) diferencují v oogonia oogonium se může ještě dělit mitosou

Oogeneze oogonium však brzy podléhá meiose, která se však zastaví v profázi I. buňkám v této fázi říkáme primární oocyty

Oogeneze primární oocyty jsou kryty obalem z buněk zvaným folikul a zůstávají v klidu až do puberty na začátku puberty začne pracovat hormon FSH – folikulostimulační hormon, který periodicky stimuluje jeden z folikulů, aby rostl a dokončil meiozu I. a začal meiozu II. meioza II. se ovšem zastaví v anafázi, oocyt nyní nazýváme sekundární oocyt

Oogeneze tento tzv. sekundární oocyt je uvolněn z ovaria v rámci ovulace, když folikul praská obvykle je uvolněn během jednoho měsíce jen jeden oocyt

Oogeneze meioza II. nepokračuje, dokud spermie nepronikne do oocytu teprve poté se meioza dokončí a vznikne ovum, vajíčko prasklý folikul se stává tzv. corpus luteum (žluté tělísko) pokud ale nedojde k oplození, corpus luteum zaniká

Oogeneze

Fertilizace sekundární oocyt je uvolněn z tzv. Graafova folikulu při ovulaci oocyt je kryt granulozními buňkami mezi granulozními buňkami a plasmatickou membránou je ještě vrstva, která se nazývá zona pellucida Proniknutí spermie do zona pellucida