Клетки многоклеточного
организма чрезвычайно разнообразны
по выполняемым функциям. В соответствии
со специализацией клетки имеют разную
продолжительность жизни. Например,
нервные и мышечные клетки после
завершения эмбрионального периода развития перестают
делиться и функционируют на протяжении
всей жизни организма. Клетки же других
тканей — костного мозга, эпидермиса,
эпителия тонкого кишечника — в процессе
выполнения своей функции быстро погибают
и замещаются новыми в результате непрерывного
клеточного размножения.
Таким образом, жизненный цикл
клеток обновляющихся тканей включает
функционально активную деятельность
и период деления. Деление клеток лежит
в основе развития и роста организмов,
их размножения, а также обеспечивает
самообновление тканей на протяжении
жизни организма и восстановление их целостности
после повреждения.
Наиболее широко распространенная
форма воспроизведения клеток у живых
организмов — непрямое деление, или митоз. Для митоза
характерны сложные преобразования ядра
клетки, сопровождающиеся формированием
специфических структур—хромосом. Хромосомы
постоянно присутствуют в клетке, но в
период между двумя делениями — интерфазе
— находятся в деспирализованном состоянии
и потому не видны в световой микроскоп.
В интерфазе осуществляется подготовка
к митозу, заключающаяся главным образом
в удвоении (редупликации) ДНК. Совокупность
процессов, происходящих в период подготовки
клетки к делению, а также на протяжении
самого митоза, называется митотическим циклом.
На рисунке видно, что после завершения
деления клетка может вступить в период
подготовки к синтезу ДНК, обозначаемый
символом G1. В это время
в клетке усиленно синтезируются РНК и
белки, повышается активность ферментов,
участвующих в синтезе ДНК. Затем клетка
приступает к синтезу ДНК. Две спирали
старой молекулы ДНК расходятся, и каждая
становится матрицей для синтеза новых
цепей ДНК. В результате каждая из двух
дочерних молекул обязательно включает
одну старую спираль и одну новую. Новая
молекула абсолютно идентична старой.
В этом заключается глубокий биологический
смысл: таким путем в бесчисленных клеточных
поколениях сохраняется преемственность
генетической информации.
Продолжительность синтеза
ДНК в разных клетках неодинакова и колеблется
от нескольких минут у бактерий до 6—12
ч в клетках млекопитающих. После завершения
синтеза ДНК — фазы S митотического
цикла — клетка не сразу начинает делиться.
Период от окончания синтеза ДНК и до начала
митоза называется фазой G2. В этот период
клетка завершает подготовку к митозу:
накапливается АТФ, синтезируются белки
ахроматинового веретена, удваиваются
центриоли.
Процесс собственно митотического
деления клетки состоит из четырех фаз:
профазы, метафазы, анафазы и телофазы.
Рис. 11. Митоз растительной клетки. А — интерфаза;
Б, В, Г, Д- профаза; Е, Ж-метафаза;
3, И - анафаза; К, Л, М-телофаза
В профазе увеличивается
объем ядра и клетки в целом, клетка округляется,
снижается или прекращается ее функциональная
активность (например, амебоидное движение
у простейших и у лейкоцитов высших животных).
Часто исчезают специфические структуры
клетки (реснички и др.). Центриоли попарно
расходятся к полюсам, хромосомы спирализуются
и вследствие этого утолщаются, становятся
видимыми. Считывание генетической информации
с молекул ДНК становится
невозможным: синтез РНК прекращается,
ядрышко исчезает. Между полюсами клетки
протягиваются нити веретена деления
— формируется аппарат, обеспечивающий
расхождение хромосом к полюсам клетки.
На протяжении всей профазы продолжается
спирализация хромосом, которые становятся
толстыми и короткими. В конце профазы
ядерная оболочка распадается и хромосомы
оказываются беспорядочно рассеянными
в цитоплазме.
В метафазе спирализация
хромосом достигает максимума, и укороченные
хромосомы устремляются к экватору клетки,
располагаясь на равном расстоянии от
полюсов. Образуется экваториальная, или
метафазная, пластинка. На этой стадии
митоза отчетливо видна структура хромосом,
их легко сосчитать и изучить их индивидуальные
особенности.
В каждой хромосоме имеется
область первичной перетяжки — центромера,
к которой во время митоза присоединяются
нить веретена деления и плечи. На стадии
метафазы хромосома состоит из двух хроматид,
соединенных между собой только в области
центромеры.
Во всех соматических клетках
любого организма содержится строго определенное
число хромосом. У всех организмов, относящихся
к одному виду, число хромосом в клетках
одинаково: у домашней мухи — 12, у дрозофилы
— 8, у кукурузы — 20, у земляники садовой
— 56, у рака речного — 116, у человека —
46, у шимпанзе, таракана и перца — 48. Как
видно, число хромосом не зависит от высоты
организации и не всегда указывает на
филогенетическое родство. Число хромосом,
таким образом, не служит видоспецифическим
признаком. Но совокупность
признаков хромосомного набора (кариотип)
— форма, размеры и число хромосом — свойственна
только одному какому-то виду растений
или животных.
Число хромосом в соматических
клетках всегда парное. Это объясняется
тем, что в этих клетках находятся две
одинаковые по форме и размерам хромосомы:
одна происходит от отцовского, другая
— от материнского организма. Хромосомы,
одинаковые по форме и размерам и несущие
одинаковые гены, называются гомологичными.
Хромосомный набор соматической клетки,
в котором каждая хромосома имеет себе
пару, носит название двойного, или диплоидного набора,
и обозначается 2n. Количество ДНК, соответствующее
диплоидному набору хромосом, обозначают
как 2с. В половые клетки из каждой пары
гомологичных хромосом попадает только
одна, поэтому хромосомный набор гамет
называется одинарным или гаплоидным.
Изучение деталей строения
хромосом метафазной пластинки имеет
очень большое значение для диагностики
заболеваний человека, обусловленных
нарушениями строения хромосом.
В анафазе вязкость
цитоплазмы уменьшается, центромеры разъединяются,
и с этого момента хроматиды становятся
самостоятельными хромосомами. Нити веретена
деления, прикрепленные к центромерам,
тянут хромосомы к полюсам клетки, а плечи
хромосом при этом пассивно следуют за
центромерой. Таким образом, в анафазе
хроматиды удвоенных еще в интерфазе хромосом
точно расходятся к полюсам клетки. В этот
момент в клетке находятся два диплоидных
набора хромосом (4n4с).
В заключительной стадии — телофазе — хромосомы
раскручиваются, деспирализуются. Из мембранных
структур Цитоплазмы образуется ядерная
оболочка. У животных клетка делится на
две меньших размеров путем образования
перетяжки. У растений цитоплазматическая
мембрана возникает в середине клетки
и распространяется к периферии, разделяя
клетку пополам. После образования поперечной
цитоплазматической мембраны у растительных
клеток появляется целлюлозная стенка.
Так из одной клетки формируются две дочерние,
в которых наследственная информация
точно копирует информацию, содержавшуюся
в материнской клетке. Начиная с первого
митотического деления оплодотворенной
яйцеклетки (зиготы) все дочерние клетки,
образовавшиеся в результате митоза, содержат
одинаковый набор хромосом и одни и те
же гены. Следовательно, митоз — это способ
деления клеток, заключающийся в точном
распределении генетического материала
между дочерними клетками.
В результате митоза обе дочерние
клетки получают диплоидный набор хромосом.
Митоз тормозится высокой температурой,
высокими дозами ионизирующей радиации,
действием растительных ядов. Один из
таких ядов — колхицин — применяют в цитогенетике:
с его помощью можно остановить митоз
на стадии метафазной пластинки, что позволяет
подсчитать число хромосом и дать каждой
из них индивидуальную характеристику,
т. е. провести кариотипирование.
Таблица Митотический цикл
и митоз (Т.Л. Богданова. Биология. Задания
и упражнения. Пособие для поступающих
в ВУЗы. М.,1991)
Фазы |
Процесс, происходящий
в клетке |
Интерфаза (фаза
между делениями клеток) |
Пресинтетический
период |
Синтез белка.
На деспирализованных молекулах
ДНК синтезируется РНК |
Синтетический
период |
Синтез ДНК
— самоудвоение молекулы ДНК. Построение второй хроматиды,
в которую переходит вновь образовавшаяся
молекула ДНК: получаются двухроматидные
хромосомы |
Постсинтетический
период |
Синтез белка,
накопление энергии, подготовка к делению |
Профаза (первая
фаза деления) |
Двухроматидные
хромосомы спирализуются, ядрышки растворяются,
центриоли расходятся, ядерная оболочка
растворяется, образуются нити веретена
деления |
Фазы митоза |
Метафаза (фаза
скопления хромосом) |
Нити веретена
деления присоединяются к центромерам
хромосом, двухроматидные хромосомы сосредоточиваются на экваторе
клетки |
Анафаза (фаза расхождения
хромосом) |
Центромеры
делятся, однохроматидные хромосомы
растягиваются нитями веретена деления
к полюсам клетки |
Телофаза (фаза
окончания деления) |
Однохроматидные
хромосомы деспирализуются, сформировывается ядрышко,
восстанавливается ядерная оболочка,
на экваторе начинает закладываться перегородка
между клетками, растворяются нити веретена
деления |
Рис. Строение хромосомы
/ — первичная перетяжка с центромерой,
2 — два плеча, 3 — две хроматиды, 4 — вторичная
перетяжка, 5 — спутник хромосомы. 6 — белок
(нуклеопротеид), 7 — хромонемы (содержащие
ДНК)
Особенности
митоза у растений и у животных
Растительная
клетка
Центриолей
нет.
Звезды не образуются.
Образуется
клеточная пластинка.
При цитокинезе
не образуется борозды (перетяжки).
Митозы происходят
главным образом в меристемах.
|
Животная клетка
Центриоли имеются
Звезды образуются
Клеточная пластинка
не образуется
При цитокинезе
образуется борозда
Митозы происходят
в различных тканях и участках
организма |
Рис. Митотический цикл:
М — митоз, П — профаза, Мф — мета-фаза, А — анафаза, Т — телофаза,
g1 — пресинтетический период, S — синтетический
период, g2 — постсинтетический
период |