Оплодотворение - это сложный процесс, приводящий к слиянию яйцеклетки и сперматозоида,объединению их ядер и образованию диплоидной зиготы, из которой впоследствии будет развиваться новый организм. генетическое значение процесса оплодотворения состоит в объединении гаплоидных наборов хромосом отцовских и материнских гамет. отличающая их высокая степень генетического разнообразия (несмотря на количественное постоянство хромосомного набора), обеспечивает генетическое разнообразие особей. в результате процесса оплодотворения восстанавливается диплоидность зиготы, что становится толчком к последующим митотическим делениям. у человека, как и у других млекопитающих, процесс оплодотворения, начинающийся с проникновения сперматозоида в ооцит второго порядка, запускает механизм созревания яйцеклетки. как уже говорилось выше, в ооците второго порядка второе мейотическое деление останавливается на стадии метафазы, а завершение развития яйцеклетки происходит только после оплодотворения. оплодотворение подразделяется на три последовательных этапа: в первом сперматозоид и яйцеклетка сближаются для возникновения контакта. второй этап начинается с прикрепления сперматозоида к поверхности яйцеклетки и осуществления контактных взаимодействий между ними. события третьего периода разворачиваются после проникновения сперматозоида в яйцеклетку и завершается объединением их ядер. оплодотворение происходит в верхних концах фаллопиевых труб, куда сперматозоиды проходят из влагалища всего за несколько минут. столь высокой скорости их движения способствуют активные сокращения матки и труб, инициируемые биологически активными соединениями, выделяющимися во время полового акта. кроме того, на направленность движения сперматозоидов сильно влияет градиент рн среды в женских половых путях. жизнеспособность внутри организма сперматозоиды сохраняют в течение 1-3 суток, но период высокой фертильности длится лишь 12-24 часа. сама способность к оплодотворению ооцита появляется только после того, как он проведет несколько часов в половых путях. за это время изменяются структура акросомы и свойства мембраны, ее ограничивающей. когда спермин скапливаются вокруг ооцита второго порядка, в головке одного из них происходит быстрая (не более 20 секунд) акросомальная реакция. она состоит в том, что мембраны головки спермия и акросомы разрываются, так что излившиеся наружу ферменты акросомы "переваривают" клеточные слои, окружающие ооцит, включая zona pellucida. затем внутренняя мембрана акросомы выворачивается наизнанку, и спермий проникает внутрь ооцита. у человека сперматозоид входит в ооцит целиком (рис. 4.19). после того, как один пермий проник в яйцеклетку, под ее мембраной разрываются многочисленные вакуоли, освобождая вещество, под действием которого zona pellucida утолщается и образует поверх яйцеклетки непроницаемую для спермиев преграду - оболочку оплодотворения. так предотвращается проникновение в ооцит других спермиев. у человека проникновение сперматозоида в ооцит является сигналом для завершения второго мейотического деления, ведущего к образованию гаплоидной яйцеклетки и сопутствующих клеток - полярных телец, впоследствие дегененрирующих. в это же время в цитоплазме ооцита рассасывается хвост сперматозоида. следующий этап процесса оплодотворения связан с объединением генетического материала яйцеклетки и сперматозоида в одно диплоидное ядро. высококонденсированное ядро сперматозоида начинает набухать, его хроматин разрыхляется, и ядро превращается в структуру, называемую мужским пронуклеусом. аналогичные изменения происходят в женском ядре, что приводит к образованию женского пронуклеуса. в процессе формирования пронуклеусов и в мужском, и в женском ядре, происходит синтез днк (in 2c), в результате чего каждая хромосома удваивается и состоит из двух сестринских хроматид. после того, как репликация днк закончена, пронуклеусы перемещаются к центру яйцеклетки (рис. 4.19). постепенно мембраны пронуклеусов разрушаются, а отцовские и материнские хромосомы, состоящие каждая из двух хроматид, прикрепляются к нитям сформировавшегося веретена деления. затем хромосомы выстраиваются по экватору веретена, создавая характерную для метафазы митоза картину. объединение отцовских и материнских хромосом в общем митозе переводит оплодотворенную яйцеклетку в качественно новое состояние - зиготу. зигота проходит стадии анафазы и телофазы и завершает свое первое митотическое деление. в результате образуются две дочерние диплоидные клетки - два бластомера. генетический материал бластомеров представляет собой совокупность хромосом отца и матери: в каждой паре гомологичных хромосом одна хромосома отцовская, а другая - материнская.
optima3559
19.04.2022
Ткани растений тканью называется группа клеток, структурно и функционально взаимосвязанных друг с другом, сходных по происхождению, строению и выполняющих определенные функции в организме. ткани возникли у высших растений в связи с выходом на сушу и наибольшей специализации достигли у покрытосеменных, у которых их выделяют до 80 видов. важнейшими тканями растений являются образовательные, покровные, проводящие, механические и основные. они могут быть простыми и сложными. простые ткани состоят из одного вида клеток (например, колленхима, меристема), а сложные — из различных по строению клеток, выполняющих кроме основных и дополнительные функции (эпидерма, ксилема, флоэма и ^ образовательные ткани, или меристемы, являются эмбриональными тканями. долго сохраняющейся способности к делению (некоторые клетки делятся в течение всей жизни) меристемы участвуют в образовании всех постоянных тканей и тем самым формируют растение, а также определяют его длительный рост. клетки образовательной ткани тонкостенные, многогранные, плотно сомкнутые, с густой цитоплазмой, с крупным ядром и мелкими вакуолями. они способны делиться в разных направлениях.
Ответить на вопрос
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Род растений семейства кипарисовых; листья чешуевидные, содержат эфирные масла. 3 буквы. вторая буква - и надо