Часть 1. Задания с выбором одного верного ответа.

 

1. Процесс деления, в результате которого из исходной диплоидной клетки образуются четыре  клетки, называют

      а) митозом                   в) оплодотворением

      б) дроблением            г) мейозом

 

2. В процессе мейоза образуются клетки с набором хромосом

     а) диплоидным           в) равным материнскому

     б) гаплоидным           г) удвоенным

 

3. Благодаря конъюгации и кроссинговеру происходит

    а) уменьшение числа хромосом вдвое

    б) увеличение числа хромосом

    в) обмен генетической информацией между гомологичными хромосомами

    г) увеличение числа гамет

 

4. Какие клетки образуются путем мейоза?

    а) мышечные               в) половые

    б) эпителиальные        г) нервные

 

5. Дочерние хроматиды в процессе мейоза расходятся к полюсам клетки в

    а) метафазе первого деления


    б) профазе второго деления

    в) анафазе второго деления

    г) телофазе первого деления

 

6. Первое деление мейоза заканчивается образованием

    а) гамет

    б) ядер с гаплоидным набором хромосом

    в) диплоидных клеток

    г) клеток разной плоидности

 

7. В соматических клетках шимпанзе 48 хромосом. Сколько хромосом содержится

    а) в сперматозоидах шимпанзе_____

    б) в яйцеклетке_______

    в) в соматических клетках после митоза_______

    г) в оплодотворенной яйцеклетке________

 

8. Первая анафаза мейоза завершается

    а) расхождением хроматид

    б) образованием гамет

    в) кроссинговером

    г) расхождением к полюсам гомологичных хромосом

9. В результате мейоза образуются

    а) сперматозоиды         в) эритроциты человека

    б) споры мхов               г) костные клетки

 

10. Второе деление мейоза заканчивается образованием

    а) соматических клеток

    б) диплоидных клеток

    в) ядер с гаплоидным набором хромосом

    г) клеток разной плоидности

 

11. В гаплоидных клетках человека 23 хромосомы. Сколько хромосом содержится

       а) в сперматозоидах человека_________

       б) в яйцеклетке ________

       в) в соматических клетках после митоза________

       г) в оплодотворенной яйцеклетке________


 

12. Телофаза II мейоза завершается

       а) расхождением к полюсам клетки гомологичных хромосом

       б) расхождением хроматид

       в) образованием гамет

       г) конъюгацией хромосом

 

13. Количество полноценных яйцеклеток, образующихся в результате овогенеза из двух диплоидных первичных половых клеток, равно

       а) 8      б) 2        в) 6          г) 4

 

14. Назовите количество клеток, которое образуется в результате сперматогенеза из двух первичных половых клеток

      а) 8       б) 2        в) 6          г) 4

 

15. Значение деления клеток состоит в

     а) увеличении продолжительности жизни

     б) усложнении строения организмов

     в) увеличении массы и размера организмов

     г) усложнении процессов жизнедеятельности

 

16. Значение образования половых клеток состоит в

     а) изменении строения хромосом

     б) равномерном распределении цитоплазмы между ними

     в) уменьшении в них числа хромосом вдвое

     г) увеличении массы дочерних клеток

Источник: otvet.mail.ru

1) Анафаза II (анафаза второго деления). Хромосомы разделяются на хроматиды (как при митозе).
1055;олучившиеся однохроматидные хромосомы в составе анафазных групп перемещаются к полюсам клеток.
2)Гомологичные двухроматидные хромосомы полностью расходятся к полюсам клетки. В норме каждая дочерняя клетка получает одну гомологичную хромосому из каждой пары гомологов.
1060;ормируются два гаплоидных ядра, которые содержат в два раза меньше хромосом, чем ядро исходной диплоидной клетки. Каждое гаплоидное ядро содержит только один хромосомный набор, то есть каждая хромосома представлена только одним гомологом.
1057;одержание ДНК в дочерних клетках составляет 2с.
3) Таким образом, в результате описанной схемы мейоза из одной диплоидной клетки образуется четыре гаплоидные клетки. 
4)Процесс деления клето.
#1083;овой системы – гамет. В процессе оплодотворения, когда гаметы сливаются, новый организм получает диплоидный набор хромосом и тем самым сохраняются признаки кариотипа.
1045;сли бы не было мейоза, то в результате размножения число хромосом постоянно бы росло.
6)Половое разножение и мейоз — источники КОМБИНАТИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ.

Источник: otvet-master.ru

На этом этапе существования клетки биваленты разделяются. Имеет место их случайное и независимое расхождение к противоположным полюсам, причем гомологичные двухроматидные хромосомы отходят к разным полюсам.  Хромосомы при расхождении перекомбинируются.

Рисунок 1. Процесс расхождения гомологичных хромосом к противоположным полюсам клетки



анафаза 1 событие..jpg

Анафаза 1.  Какой метафорой можно ее описать?

Представьте себе развод между двумя супругами, которые утратили то общее, что их объединяло в семью. Мужчина (одна гомологичная хромосома) с парой рук (парой хроматид) уходит от жены. В биологии мы называем этот «развод» расхождением гомологичных двухроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки.

Для чего природа создала анафазу 1? Ради того, чтобы каждая гомологичная хромосома получила шанс самореализации внутри отдельной клетки. Анафаза 1 — это «эгоистический» принцип, который разделяет пару хромосом, заставляет каждую гомологичную хромосому жить отдельно ради собственных целей.

Но в этом не вся роль анафазы 1. Она существует с целью составления новых комбинаций хромосом.


Есть такое понятие в биологии — независимое расхождение хромосом в анафазе 1 мейоза 1. Почему независимое? Продолжим нашу метафору «развода». В каждой стране множество семейных пар разводятся (как расходятся друг от друга хромосомы). Но развод каждой пары происходит независимо от других, он оформляется в отдельных государственных учреждениях. Так и каждая пара гомологичных хромосом расходится независимо.

А теперь представьте, как много комбинаций можно составить из разведенных супругов.  Мы не знаем, в какую точку планеты человек поедет после развода, с кем он там познакомится, на ком вновь женится: американец ли на русской, или камбоджиец на финке. Точно также в анафазе появляются новые сочетания хромосом. Как это происходит?

У каждой из гомологичных хромосом при расхождении есть только два варианта: идти либо к одному полюсу клетки, либо к другому. Напоминаю, что сейчас мы говорим только об одной паре хромосом. Но пар много! Скажем, у человека их 23, и каждая пара при расхождении распадается, образуя две хромосомы. Эти две хромосомы устремляются к противоположным полюсам, как если бы разведенные супруги ринулись друг от друга — один на запад, в США, другой на восток, в Китай. А там — ах! — уже много разведенных россиян, французов и кенийцев. Количество будущих комбинаций огромно. 


Применим метафору к хромосомам. При расхождении разных пар хромосом к полюсам мы также получим разнообразные комбинации хромосом. Пар хромосом много, и все они несут разные аллели генов. Комбинируясь у полюсов клетки, они создают интересные сочетания. Вот еще одна причина комбинативной изменчивости. Ее суть теперь уже не в комбинации генов, как было при кроссинговере. Здесь вы говорим о новых экстраординарных сочетаниях хромосом.

Объясните, почему независимое расхождение хромосом в анафазе мейоза 1 обеспечивает появление новых комбинаций хромосом в половой клетке?

Ниже я привел рисунок, на котором показано появление новой комбинации хромосом в анафазе 1, и подробный комментарий к нему. Хочу сделать акцент на том, что в будущей клетке, образованной в конце мейоза 1, будут комбинироваться именно хромосомы из разных пар гомологичных хромосом. Они довольно уникальны и поэтому могут сформировать причудливые новые комбинации генов в клетке.

Рисунок 2. Процесс независимого расхождения гомологичных хромосом в анафазе 1 мейоза 1

анафаза 2 событие..jpg

Источник: EgeVideo.ru