В клетке клубники 42 хромосомы какой набор имеет яйцеклетка клубники
В соматических клетках овса 42 хромосомы. Определите хромосомный набор и количество молекул ДНК перед началом мейоза I и в метафазе мейоза II. Ответ поясните.
42 = 2n — соматическая клетка, 21 = n — гамета, n — количество хромосом, с — количество молекул ДНК.
Перед началом мейоза I в интерфазе происходит репликация (удвоение) ДНК, клетка имеет диплоидный набор хромосом, но с удвоенными ДНК — 2n4c, значит, клетки семязачатка в этот период имеют 42 хромосомы и 84 молекулы ДНК.
В конце мейоза I произошло редукционное деление (в каждую клетку отошло по одной хромосоме из пары гомологичных хромосом), после этого каждая клетка имеет имеет хромосомный набор 1n2c. В метафазе мейоза II хромосомы выстраиваются по экватору клетки, хромосомный набор не изменяется, значит, в клетках в эту фазу 21 хромосома и 42 молекулы ДНК.
Критерии оценивания выполнения задания
Баллы
Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок
3
Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок.
Ответ включает три названных выше элемента, но содержит негрубые биологические ошибки
2
Ответ включает один из названных выше элементов и не содержит
Ответ включает два из названных выше элементов, но содержит негрубые биологические ошибки
Яйцеклетки томата содержат 12 хромосом ( яйцеклетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки листа диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 24/2=12).
Соматические клетки голубя содержат 16 хромосом ( сперматозоиды имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 8×2=16).
Клетки стенки желудка речного рака содержат 116 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки стенки желудка диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 58×2=116).
Половые клетки вишни содержат 16 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки корневого волоска диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 32/2=16).
Клетки стебля крыжовника (соматические) содержат 16 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки стебля, соматические, диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 8×2=16).
Гаметы виноградной улитки содержат 12 хромосом (гаметы (половые клетки) имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 24/2=12).
Соматические клетки пшеницы содержат 42 хромосомы (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 21×2=42).
Клетки листьев клевера содержат 14 хромосом (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки листьев (соматические) диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 7×2=14).
Половые клетки ежа содержат 48 хромосом (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 96/2=48).
Сперматозоид шпорцевой лягушки содержит 18 хромосом (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 36/2=18).
В клетке клубники 42 хромосомы какой набор имеет яйцеклетка клубники
В процессе деления материнской клетки образуются две дочерние с равным ей набором хромосом благодаря
Днк удваивается в интерфазе во время митоза, в анафазе сестринские хроматиды расходятся к полюсам клетки. Получаются 2 клетки с одинаковым набором хромосом.
В результате митоза из одной материнской диплоидной клетки образуются
Митоз — это размножение соматических клеток, с образованием двух дочерних, с идентичным набором хромосом материнской клетки.
Путем мейоза НЕ образуются
Соматические клетки образуются в результате митоза, а гаметы (в том числе яйцеклетки и сперматозоиды) образуются мейзом. Значит, верный ответ 2.
Читайте внимательно. В задании спрашивается про мейоз. В пояснении написано, что соматические клетки образуются в результате митоза, т.е. НЕ МЕЙОЗОМ.
Постоянство числа, формы и размера хромосом при половом размножении организмов обеспечивают процессы
При мейозе количество хромосом уменьшается в два раза, становится гаплоидным, при слиянии двух гамет образуется вновь двойной, диплоидный набор, соответствующий данному организму.
Чем объяснить постоянство числа хромосом у особей одного вида
При мейозе количество хромосом уменьшается в два раза, становится гаплоидным, при слиянии двух гамет образуется вновь двойной, диплоидный набор, соответствующий данному организму.
Главное отличие яйцеклетки человека от сперматозоида состоит в том, что в ней содержится
У человека 23 пары хромосом, из них 22 аутосомы и 1 пара половых хромосом. У мужчин половые хромосомы ху, а у женщины хх. В половых клетках одинарный (гаплоидный)набор хромосом, из половых хромосом в яйцеклетке содержится х хромосома, и не может быть у хромосомы.
В ядре оплодотворенной яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре клетки его печени
В оплодотворенной клетке диплоидный набор хромосом, так же как и в соматической, какой является клетка печени. Поэтому в ядре клетки печени 16 хромосом.
В ядре яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре сперматозоида этого животного
Яйцеклетка и сперматозоид – клетки гаплоидные, у одного вида животных в них равное количество хромосом.
Каково значение интерфазы в жизни клетки?
1) Интерфаза это период между двумя делениями клетки.
2) В ней происходит усиленный синтез веществ и их накопление, увеличение количества органоидов, накопление АТФ.
3) Происходит удвоение молекул ДНК.
Раскройте механизмы, обеспечивающие постоянство числа и формы хромосом в клетках организмов из поколения в поколение?
1) Митоз обеспечивает постоянство числа хромосом в соматических клетках и за счет него организм растет.
2) Мейоз образует гаметы с гаплоидным набором хромосом.
3) При оплодотворении диплоидный набор хромосом, характерный для вида, восстанавливается.
Какие особенности хромосом обеспечивают передачу наследственной информации?
1) Содержат ДНК, в которой закодирована наследственная информация;
2) способны к самоудвоению за счет репликации ДНК
(или, основа хромосом ДНК, которая может самоудваиваться по принципу комплементарности: одна молекула ДНК после удвоения превращается в две одинаковые молекулы ДНК);
3) способны равномерно распределяться в клетках при делении, обеспечивая преемственность признаков.
Для установления причины наследственного заболевания исследовали клетки больного и обнаружили изменение длины одной из хромосом. Какой метод исследования позволил установить причину данного заболевания? С каким видом мутации оно связано?
1) причина болезни установлена с помощью цитогенетического метода;
После митоза количество хромосом в дочерних клетках остается таким же, как было в материнской, а после мейоза уменьшается в 2 раза (происходит редукция числа хромосом; если бы ее не было, то после каждого оплодотворения число хромосом возрастало бы в два раза; чередование редукции и оплодотворения обеспечивает постоянство числа хромосом).
В результате мейоза может образоваться
Мейоз — способ деления клеток, в результате которого происходит редукция (уменьшение) числа хромосом и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидное, т. е. формируются гаметы (яйцеклетки и сперматозоиды/спермии).
Заросток и древесина диплоидны; эндосперм триплоиден (результат оплодотворения центральной крупной клетки (диплоидной) и спермия).
заросток папоротника развивается из cпоры, образовавшейся в результате мейоза и имеющей гаплоидный набор хромосом
Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2. Объясните, какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом.
Клетки семязачатка содержат диплоидный набор хромосом – 28 (2n2c).
Перед началом мейоза в S-периоде интерфазы — удвоение ДНК: 28 хромосом, 56 ДНК (2n4c).
В анафазе мейоза 2– к полюсам клетки расходятся хроматиды. После расхождения хроматид число хромосом увеличивается в 2 раза (хроматиды становятся самостоятельными хромосомами, но пока они все в одной клетке) – (2n2с= nc+nc) – 28 хромосом,28ДНК
А разве в конце не должно получиться 1n1c?
В конце. в телофазе, так и получится
мейоз 1 профаза 2н4с 28 56
метафаз 2н4с 28 56
телофаз 1н2с 14 28
мейоз 2профаза 1н2с 14 28
метафаз 1н2с14 28 анафаза1н 2с14 28
телофаза 1н1с 7 14
Фаза мейоза,набор хромосом
Характеристика фазы, расположение хромосом
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления, «исчезновение” ядрышек, конденсация двухроматидных хромосом, конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер.
Выстраивание бивалентов в экваториальной плоскости клетки, прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим – к центромерам хромосом.
Случайное независимое расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам клетки (из каждой пары гомологичных хромосом одна хромосома отходит к одному полюсу, другая – к другому), перекомбинация хромосом.
в обеих клетках по 1n2c
Образование ядерных мембран вокруг групп двухроматидных хромосом, деление цитоплазмы.
Демонтаж ядерных мембран, расхождение центриолей к разным полюсам клетки, формирование нитей веретена деления.
Выстраивание двухроматидных хромосом в экваториальной плоскости клетки (метафазная пластинка), прикрепление нитей веретена деления одним концом к центриолям, другим – к центромерам хромосом.
Деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки (при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами), перекомбинация хромосом.
в обеих клетках по1n1c
Деконденсация хромосом, образование вокруг каждой группы хромосом ядерных мембран, распад нитей веретена деления, появление ядрышка, деление цитоплазмы (цитотомия) с образованием двух, а в итоге обоих мейотических делений – четырех гаплоидных клеток.
как получается что в анафазе 2 2н2с а в телофазе 2
А в вопросе спрашивается: перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2 ;
вы не ответили на вопрос, это очень важно. как получается что в анафазе 2 2n2с а в телофазе 2
1n1с. я всегда думала, что 2n обозначает диплоидную клетку, т.е. в ней есть гомологичные хромосомы. Но в анафазе 2 клетка гаплоидная, поэтому нужно писать n2с. Да, возможно сестринские хроматиды расходятся к разным полюсам, но клетка не становится от этого диплоидной.
Деление двухроматидных хромосом на хроматиды и расхождение этих сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки — при этом хроматиды становятся самостоятельными однохроматидными хромосомами: возле каждого полюса nc + nc = 2n2c; а в телофазе они уже в разных клетках.
Какой хромосомный набор характерен для ядер клеток эпидермиса листа и восьмиядерного зародышевого мешка семязачатка цветкового растения? Объясните, из каких исходных клеток и в результате какого деления образуются эти клетки.
1. Эпидермис листа имеет диплоидный набор хромосом. Взрослое растение является спорофитом.
2. Все клетки зародышевого мешка гаплоидны, но в центре находится диплоидное ядро(образуется в результате слияния двух ядер) — это уже не восьмиядерный, а семиклеточный зародышевый мешок. Это гаметофит.
3. Спорофит образуется из клеток зародыша семени путем митотического деления. Гаметофит образуется путем митотического деления из гаплоидной споры.
Все клетки зародышевого мешка гаплоидны, в центре нет никакого диплоидного ядра, слияние ДВУХ ГАПЛОИДНЫХ ядер и спермия происходит при оплодотворении, семиклеточного зародышевого мешка нет в природе.
Согласна, что термин «семиклеточный зародышевый мешок» не корректный. Но в остальном пояснение считаю верным.
У большинства цветковых растений (вероятно, не менее чем у 80%) начало женскому гаметофиту дает одна из четырех потенциальных мегаспор тетрады путем трех последовательных митотических делений. Этот тип образования женского гаметофита называется моноспорическим.
В результате первого деления ядра функционирующей мегаспоры образуются два ядра, которые расходятся к полюсам (микропилярному и халазальному) сильно удлиняющейся мегаспоры, а между ними образуется крупная вакуоль. Далее каждое из этих двух ядер делится синхронно еще два раза и в результате у каждого полюса образуются по четыре ядра. Это восьмиядерная стадия развития женского гаметофита. От каж дой из двух полярных четверок входит по одному ядру в центральную часть зародышевого мешка. Эти так называемые полярные ядра сближаются в центральной части и сливаются или сразу же, или только перед оплодотворением, а иногда и вовсе не сливаются. В результате слияния полярных ядер образуется ядро центральной клетки женского гаметофита, называемое часто вторичным ядром зародышевого мешка.
Жизнь растений: в 6-ти томах. — М.: Просвещение.
— женский гаметофит покрытосеменных растений. Размещен в середине нуцеллуса семязачатка. Развивается из макроспоры, образовавшейся из субэпидермальной клетки нуцеллуса в результате редукционного деления. Наиболее распространенный зародышевый мешок состоит из семи клеток: яйцеклетки, двух синергид, трех антипод и центральной клетки с двумя полярными ядрами, которые, сливаясь, образуют вторичное ядро зародышевого мешка.
Словарь ботанических терминов. — Киев: Наукова Думка. Под общей редакцией д.б.н. И.А. Дудки. 1984.
В клетке клубники 42 хромосомы какой набор имеет яйцеклетка клубники
Установите соответствие между характеристиками и стадиями мейоза: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
СТАДИИ МЕЙОЗА
А) компактизация хромосом
Б) расхождение хромосом к полюсам
В) хромосомы содержат одну хроматиду
Г) обмен участками между хромосомами
Д) набор хромосом и молекул ДНК — 2n2c
Е) образование бивалентов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
МЕЙОЗ – процесс деления клеток, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа хромосом. Мейоз состоит из двух последовательных делений – редукционного (мейоз I), приводящего к уменьшению хромосомного набора в два раза, и равного эквационного (мейоз II). В результате мейоза из диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных дочерних клетки.
— профаза I: спирализация (компактизация) хромосом, растворение ядерной оболочки, исчезновение ядрышек, расхождение центриолей к полючам клетки и формирование веретена деления, конъюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием бивалентов, кроссинговер (обмен генами между гомологичными хромосома), в клетке – диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— метафаза I: гомологичные хромосомы попарно выстраиваются над и под экваториальной плоскостью клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке – диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— анафаза I: разделение и расхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам, в клетке – диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— телофаза I: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c).
— профаза II: спирализация (компактизация) хромосом, разрушение ядерной оболочки, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);
— метафаза II: хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);
— анафаза II: деление хромосом в местах центромеры на две хроматиды, расхождение сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки, в клетке – диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c);
— телофаза II: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор однохроматидных хромосом (nc).
(А) компактизация хромосом — профаза I;
(Б) расхождение хромосом к полюсам — анафаза II;
(В) хромосомы содержат одну хроматиду — анафаза II;
(Г) обмен участками между хромосомами — профаза I;
(Д) набор хромосом и молекул ДНК — 2n2c — анафаза II;
(Е) образование бивалентов — профаза I.
Установите соответствие между признаками и фазами мейоза, обозначенными цифрами на схеме первого деления мейоза: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ФАЗЫ МЕЙОЗА
А) Исчезновение ядерной оболочки
Б) Разрушение веретена деления
В) Компактизация хромосом
Г) Набор хромосом и число молекул ДНК в клетке 1n2c
Д) Формирование экваториальной пластинки
Е) Расхождение бивалентов
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Рассмотрите рисунки и выполните задания 5 и 6.
Первое деление мейоза
Второе деление мейоза
Каким номером на рисунке обозначена фаза мейоза, в течение которой происходит кроссинговер?
Процесс обмена участками гомологичных хромосом во время конъюгации в профазе первого деления мейоза.
Установите соответствие между признаками и фазами мейоза, обозначенными цифрами на схеме первого деления мейоза: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПРИЗНАКИ
ФАЗЫ МЕЙОЗА
А) Нити веретена деления соединяются с центромерами
Б) Конденсация хромосом
В) Расхождение центриолей к полюсам клетки
Г) Разделение и расхождение гомологичных хромосом
Д) Исчезновение ядрышек
Е) Образование ядерных оболочек
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
МЕЙОЗ — процесс деления клеток, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа хромосом. Мейоз состоит из двух последовательных делений — редукционного (мейоз I), приводящего к уменьшению хромосомного набора в два раза, и равного эквационного (мейоз II). В результате мейоза из диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных дочерних клетки.
— профаза I: спирализация (компактизация) хромосом, растворение ядерной оболочки, исчезновение ядрышек, расхождение центриолей к полючам клетки и формирование веретена деления, конъюгация (соединение) гомологичных хромосом с образованием бивалентов, кроссинговер (обмен генами между гомологичными хромосома), в клетке — диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— метафаза I: гомологичные хромосомы попарно выстраиваются над и под экваториальной плоскостью клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке — диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— анафаза I: разделение и расхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам, в клетке —диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);
— телофаза I: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке — одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c).
— профаза II: спирализация (компактизация) хромосом, разрушение ядерной оболочки, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, в клетке — одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);
— метафаза II: хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке — одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);
— анафаза II: деление хромосом в местах центромеры на две хроматиды, расхождение сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки, в клетке — диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c);
— телофаза II: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке — одинарный набор однохроматидных хромосом (nc).
Профаза I (1) — Б) Конденсация хромосом; Д) Исчезновение ядрышек.
Метафаза I (2) — А) Нити веретена деления соединяются с центромерами.
Анафаза I (3) — В) Расхождение центриолей к полюсам клетки; Г) Разделение и расхождение гомологичных хромосом.
Яйцеклетки томата содержат 12 хромосом ( яйцеклетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки листа диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 24/2=12).
Соматические клетки голубя содержат 16 хромосом ( сперматозоиды имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 8×2=16).
Клетки стенки желудка речного рака содержат 116 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки стенки желудка диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 58×2=116).
Половые клетки вишни содержат 16 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки корневого волоска диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 32/2=16).
Клетки стебля крыжовника (соматические) содержат 16 хромосом ( половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки стебля, соматические, диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 8×2=16).
Гаметы виноградной улитки содержат 12 хромосом (гаметы (половые клетки) имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 24/2=12).
Соматические клетки пшеницы содержат 42 хромосомы (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 21×2=42).
Клетки листьев клевера содержат 14 хромосом (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а клетки листьев (соматические) диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 7×2=14).
Половые клетки ежа содержат 48 хромосом (половые клетки имеют гаплоидный (n) набор хромосом, а соматические клетки диплоидный (2n) набор хромосом, следовательно 96/2=48).