Cтраница 3
При бесполом размножении происходит отшнуровывание или отпочковывание дочерней клетки от материнской, или разделение материнской клетки на две дочерние. Такому клеточному делению предшествует воспроизводство хромосом, в результате чего число их удваивается. Образующийся во время деления специальный аппарат - веретено - обеспечивает равное распределение хромосом между дочерними клетками. При этом нити веретена, прикрепляясь к особым участкам хромосом, называемым центромерами, как бы разводят к противоположным концам клетки две дочерние хромосомы, образовавшиеся из одной в результате ее воспроизведения, в основе которого лежит молекулярный механизм воспроизведения дезоксирибонуклеиновои кислоты, обеспечивающий наследственную передачу признаков от исходной клетки к дочерним. [31]
При бесполом размножении происходит отшнуровывание или отпочковывание дочерней клетки от материнской, или разделение материнской клетки на две дочерние. Такому клеточному делению предшествует воспроизводство хромосом, в результате чего число их удваивается. Образующийся во время деления специальный аппарат - веретено - обеспечивает равное распределение хромосом между дочерними клетками. При этом нити веретена, прикрепляясь к особым участкам хромосом, называемым центромерами, как бы разводят к противоположным концам клетки две дочерние хромосомы, образовавшиеся из одной в результате ее воспроизведения, в основе которого лежит молекулярный механизм воспроизведения дезоксирибонуклеиновой кислоты, обеспечивающий наследственную передачу признаков от исходной клетки к дочерним. [32]
Подавление роста и развития грибов в присутствии фунгицидов часто происходит в результате воздействия токсикантов на процессы клеточного деления, синтеза нуклеиновых кислот, белка. Механизм указанных процессов очень сложен, и в связи с этим конкретные пути влияния тех или иных фунгицидов могут различаться. Например, производное бен-зимидазола - карбендазим не нарушает синтез ДНК в Asp. Это затрудняет формирование нитей веретена и тем самым предотвращает митоз. [33]
Растительная клетка характеризуется также наличием расположенной кнаружи от плазматической мембраны клеточной стенки, которая в известном смысле тоже может рассматриваться как типичный субклеточный компонент растительной клетки. Растительная клетка содержит и другие субклеточные системы, которые мы не будем детально рассматривать из-за недостатка знаний об их функции и биохимии. К этим субклеточным компонентам, изучение которых остается делом будущего, относится аппарат Гольджи - мембранная структура характерного строения, обнаруженная с помощью электронного микроскопа. К ним же можно отнести нити веретена, определяющие движение хромосом при митозе и мейозе, а также органеллы, вырабатывающие эти нити. [34]
![]() |
А. Схема кроссннговера во время мейоза, происходящего на стадии Б 38. [35] |
Внешний вид тех и других хромосом в результате этого не меняется, по их качественный состав становится иным. Отцовская и материнская наследственности перераспределяются и смешиваются. Далее ядерная оболочка и ядрышко растворяются, образуется аппарат веретена, такой же, как при митозе. Гомологичные хромосомы разъединяются и с помощью нитей веретена расходятся к полюсам клетки. У одного полюса оказывается один гаплоидный набор хромосом ( но одной гомологичной хромосоме из каждой пары), у другого - второй гаплоидный набор. [36]
Кручение на этих машинах осуществляется в результате вращения питающей паковки. Число оборотов веретен изменяют при помощи сменных шкивов различного диаметра на валу электродвигателя. Веретена приводятся во вращение от шкивов электродвигателей плоскими ремнями, снабженными автоматическим механизмом постоянного натяжения. Приемные бобины вращаются при помощи фрикционных цилиндров. Раскладка нити происходит вследствие возвратно-поступательного движения специальной штанги, осуществляемого за счет кулачка механизма раскладки нити, который расположен в головной части машины. Для предотвращения захлестывания баллона соседней нитью веретена ограждены разделителями. [37]
Центриоли всегда бывают расположены в материале, не имеющем четко выраженной структуры, который инициирует развитие микротрубочек. Эту область клетки называют центросомой. Именно центросома образует веретено, потому что нити веретена на самом деле представляют собой микротрубочки. Это позволяет объяснить, как растения и грибы, не имеющие центриолей, также способны образовывать веретено. Функция центриолей в делении ядра остается неясной. Возможно, они участвуют в ориентации веретена, помогая таким образом установить, в какой плоскости будет проходить деление клетки. Некоторые нити веретена тянутся от одного полюса к другому, тогда как другие - от полюсов к центромерам. Укорочение этих нитей веретена в результате удаления субъединиц тубулина позволяет объяснить перемещения хромосом и хроматид во время клеточного деления. Они фактически наматываются центросомами. [38]
![]() |
Трехмерное схематическое изображение строения части диктиосомы из растительной клетки. [39] |
Во многих клетках обнаружены органоиды, названные микротрубочками. Само их название говорит об их форме-это трубочки с каналом внутри. Иногда это двойные трубочки - две одиночные, лежащие бок о бок друг с другом и имеющие общую стенку, которая разделяет их полости. Стенки микротрубочек построены из белковых молекул. Считают, что микротрубочки связаны с сократительной ( двигательной) активностью цитоплазмы и ее образований. Из них, как из строительных деталей, построены, по-видимому, сократительные структуры жгутика - органоида, при помощи которого перемещаются некоторые одноклеточные и колониальные водоросли, а также клетки, служащие для размножения многих низших растений. Из микротрубочек во время деления клетки образуются нити веретена, о котором речь будет идти дальше. В период деления микротрубочки собираются в группы и образуют эти нити. По окончании деления нити вновь распадаются на отдельные микротрубочки. [40]
Центриоли всегда бывают расположены в материале, не имеющем четко выраженной структуры, который инициирует развитие микротрубочек. Эту область клетки называют центросомой. Именно центросома образует веретено, потому что нити веретена на самом деле представляют собой микротрубочки. Это позволяет объяснить, как растения и грибы, не имеющие центриолей, также способны образовывать веретено. Функция центриолей в делении ядра остается неясной. Возможно, они участвуют в ориентации веретена, помогая таким образом установить, в какой плоскости будет проходить деление клетки. Некоторые нити веретена тянутся от одного полюса к другому, тогда как другие - от полюсов к центромерам. Укорочение этих нитей веретена в результате удаления субъединиц тубулина позволяет объяснить перемещения хромосом и хроматид во время клеточного деления. Они фактически наматываются центросомами. [41]
Фермент глутатион-5 - трансфераза кукурузы может разлагать тиокарбаматсульфоксид только при условии искусственного повышения содержания концентрации глутатиона и глутатион-5 - транс-феразы. Именно так действуют антидоты, активирующие защитные системы кукурузы. Антидот М М - диаллилдихлорацетамид в концентрации 0 01 - 0 3 мг / л в два раза повышает содержание глутатиона в молодых растениях кукурузы, а активность глутатион - S-трансферазы увеличивает в 9 раз. В однодольных сорняках такая защитная система не действует, и они погибают. На какие же физиологические механизмы действуют тиокарбаматы. Прежде всего соединения этой группы подавляют митоз. Наиболее характерный симптом их действия - подавление роста проростков и деформация верхушек побегов. Как могут быть связаны между собой карба-моилирование SH-групп и процесс клеточного деления. Известно, что при формировании митотического аппарата нити веретена образуются из белкового компонента, в функционировании которого участвуют SH-группы. [42]