수업 "생식 세포 형성". 감수 분열은 생식 세포 형성의 주요 단계입니다. 생식세포발현의 발달

"성병" - 매독 후 면역력이 생기지 않습니다. 남성, 여성 및 어린이의 임질을 할당하십시오. 이 질병은 치료가 가능합니다. 질병의 증상은 노출 후 3~4주 후에 나타납니다. 매독. 간염을 확인하려면 혈액 검사를 받아야합니다. 이 질병은 얼굴, 생식기, 엉덩이에 물집이 생기는 것이 특징입니다.

"성병" - 이 책은 피부과 전문의, 산부인과 전문의, 비뇨기과 전문의, 가정의 및 기타 전문가를 대상으로 작성되었습니다. STI의 원인 물질은 박테리아, 바이러스, 원생 동물과 같은 병원성 (병원성) 미생물입니다. 이 자료는 피부과 의사, 임상 미생물학자, 비뇨기과 의사, 산부인과 의사 및 산부인과 의사를 위해 제작되었습니다.

"초기 성교" - 모든 사람이 질투에 대처할 수 있는 것은 아닙니다. 생식 기능 형성에서 청소년 관계의 역할. "... 사랑하고 사랑받다"라는 표현을 설명해 보세요. 5가지 질병이 포함되어 있습니다. 그 중 가장 유명한 것은 매독 임질입니다. 질투에 대한 태도는 사랑에 대한 태도만큼 모순적입니다.

"청소년 성교육" - 성교육은 복잡한 의학적, 교육적, 사회적 문제와 연관되어 있습니다. 첫 번째 옵션. 그리고 부모 사이의 관계는 남녀 관계의 한 예입니다. 어린이와 청소년의 나쁜 습관 문제. 세 번째 옵션. 예를 들어, 자신에게 해를 끼치지 않으면서 다른 사람을 방해하는 나쁜 습관이 많이 있습니다.

"동물의 유성생식" - 처녀생식 - 꿀벌의 경우. 성적 재생산에 관여하는 개인은 몇 명입니까? 수컷은 수정되지 않은 알에서 발생합니다. 자웅동체 환형동물과 편형동물, 강장동물, 갑각류, 일부 물고기, 도마뱀. 처녀생식의 장점은 번식률이 증가한다는 것입니다. 꿀벌, 개미, 진딧물, 말벌, 물벼룩.

"성세포의 형성" - "생물체의 재생산 및 개별 발달." 유사분열의 단계. 여성 생식 세포의 발달 과정. 재생산의 종류. 염색체 수를 절반으로 줄입니다.(Prophase I) 2. 염색체의 나선화. 유전정보를 담고 있는 세포 구조 - ... 12. 다음 판단이 맞는지 판단해 보세요.

사진 속 과정은 어떻게 되나요?

배우자 - 성세포

계란
정액

인간의 알은
창립자가 1827년에 설명함
발생학 학자
칼 베어.
직경은 약 130 마이크론입니다. (1 \ 7 mm.), 무게는 0.0015입니다.
밀리그램.
여성의 난소에서 성행위가 시작되면서
최대 80,000개의 알이 들어 있습니다.
15~50년 동안 약 400년이 소모되며,
훨씬 적게 수정되었습니다. 약 20입니다.
성숙 후 난세포는 원칙적으로 오래 살지 않습니다.
몇 시간. 한 달에 한 개의 알이 성숙해집니다.
이 과정은 엄격하게 통제되고 있습니다
호르몬.

계란

핵심
멋진
껍데기
광점
왕관
혈장

인간 정자에 대한 첫 번째 설명은 다음과 같습니다.
A. Leeuwenhoek이 1667년에 제작했습니다.
인간의 정자는 정자보다 85,000배 작습니다.
양귀비 씨앗과 닭고기 달걀.
평생 동안 남자는 발전합니다
340,000,000,000,000개의 정자. 정상
정자의 번식력
40-50 mln의 내용으로 제공됩니다.
1ml의 정자.
3억개의 정자 중에서 움직이는 정자는 300~500개에 불과합니다.
7.5cm/h의 속도로 알에 도달합니다. 그러나 단지
그 중 하나가 계란에 도입됩니다.
모든 종류의 생물학에는 규정 준수가 필요합니다.
원리: 난자 1개 - 정자 1개!
남자에서는 씨앗이 형성됩니다.
사춘기 이후부터 꾸준히.
생성된 씨앗은 씨앗에 축적됩니다.
거품, 3마다 업데이트됨
월.

정액

G
영형

영형
V
에게

선체
미토콘드리아
핵심
세포질
꼬리

배우자 형성
- 성세포의 성숙
정자 형성
남성 성숙
정자 생식세포
난소발생
성숙
여성 생식기
난세포

정자 성숙
고환에서 발생
난자 성숙
난소에서 발생

SPERMATOGENESIS는 정자(정자)의 형성입니다.

고환에서
수술의 꽃밥에서

OVOGENESIS는 난자의 형성입니다.

난소에서
암술의 난소에


번식

성장

성숙

배우자 형성 - 생식 세포의 형성

감수분열 - 배우자가 형성되는 방식

교과서를 사용한 독립적 작업 작업 1. 감수분열의 분할 I 및 II와 해당 단계를 고려합니다. 작업 2. 초록 사용

유사분열은 유사점을 찾아내고
유사분열과 감수분열의 차이점을 알아보고 빈칸을 채워보세요
계획.
유사점
차이점의 특징
유사 분열
감수 분열

배우자 형성의 의미:

1.
2.
3.
성세포가 형성된다
배우자에는 반수체 염색체 세트가 있습니다
연속된 염색체 수를 일정하게 유지
같은 종의 세대

각각의 피해 효과에 대해
성세포는 가능성을 증가시킵니다
모습
유전적
편차
~에
자식.

감수분열의 생물학적 중요성

감수 분열 - 수가 감소한 세포 분열
염색체의 두 배.
반수체 생식 세포의 형성.
유전적 다양성 제공
배우자 구성.
확실하고 일정하게 유지
각 세대의 염색체 수
살아있는 유기체의 종류.
유전적 다양성을 제공합니다.

반복하자!

1.
2.
3.
4.
배우자 형성이란 무엇입니까?
난자 발생의 결과로 무엇이 형성됩니까?
수술의 꽃밥에서는 무엇이 생산됩니까?
감수 분열이란 무엇입니까?

1개의 변종 MITOSIS
옵션 2 메이오시스



염색체 접합




염색체 수를 두 배로 늘리다

특성을 나타내는 기능을 선택하세요.

1개의 변종 MITOSIS
옵션 2 메이오시스
ㅏ. 간기 후에 세포는 한 번 분열합니다.
비. 한 간기 후에 세포는 두 번 분열합니다.
V. 1차 디비전 프로페이즈 기간 동안,
염색체 접합
d. 염색체 결합은 의향에서 발생하지 않습니다.
e. 같은 숫자로 두 개의 셀이 형성됩니다.
모세포와 마찬가지로 염색체
e. 4개의 세포가 환원된 형태로 형성됩니다.
염색체 수를 두 배로 늘리다
옵션 a, d, e 1개
옵션 2b, c, e





감수 분열 I 전기 I. 감수 분열의 가장 길고 가장 복잡한 단계입니다. 여러 개의 연속적인 단계로 구성됩니다. 상동 염색체는 유사한 영역과 접합체에 의해 서로 끌리기 시작합니다. 접합은 상동 염색체를 근접시키는 과정입니다. 한 쌍의 결합 염색체를 2가 염색체라고 합니다. 2가는 계속해서 짧아지고 두꺼워집니다. 각 2가는 4개의 염색분체로 구성됩니다. 그래서 테트라드(tetrad)라고 부른다. 가장 중요한 사건은 교차, 즉 염색체 일부의 교환입니다. 교차는 감수 분열 중에 유전자의 첫 번째 재조합으로 이어집니다. 1단계가 끝나면 핵막과 핵소체는 사라집니다. 2가는 적도면으로 이동합니다. 중심소체가 있는 경우 세포의 극으로 이동하여 방추가 형성됩니다.


감수분열 I 중기 I 방추의 형성이 완료되었습니다. 염색체의 나선형화가 최대입니다. 2가는 적도면에 위치합니다. 더욱이, 상동염색체의 동원체는 세포의 서로 다른 극을 향하고 있습니다. 적도면에서 2가 염색체의 위치는 확률이 동일하고 무작위적입니다. 즉, 부계 염색체와 모계 염색체 각각이 한쪽 극 또는 다른 극 쪽으로 향할 수 있습니다. 이는 감수분열 동안 두 번째 유전자 재조합을 위한 전제조건을 만듭니다. 방추사 섬유는 염색체 동원체에 부착됩니다.


감수분열 I 후기 I. 전체 염색체는 유사분열처럼 염색체가 아닌 극으로 갈라집니다. 각 극에는 염색체 세트의 절반이 있습니다. 더욱이 염색체 쌍은 중기 동안 적도면에 위치하기 때문에 갈라집니다. 그 결과, 부계 염색체와 모계 염색체의 다양한 조합이 발생하고 두 번째 유전 물질의 재조합이 발생합니다.


감수분열 I 말기 I 동물과 일부 식물에서는 염색 분체의 나선형이 사라지고 그 주위에 핵막이 형성됩니다. 그런 다음 세포질이 분열하거나(동물의 경우) 분리된 세포벽이 형성됩니다(식물의 경우). 많은 식물에서 anaphase I의 세포는 즉시 prophase II로 전환됩니다.







생식 세포의 형성.
Moscow Titova S.S.의 생물학 교사 GBOU School No. 879의 프레젠테이션

감수 분열
이것은 일차 생식 세포의 분열을 감소시켜 생식 세포를 형성하는 방법입니다.
접합은 전체 길이에 걸쳐 상동성(쌍을 이루는) 염색체가 융합되는 과정입니다.
교차는 상동 염색체의 상동 영역이 상호 교환되는 것입니다.

감수분열의 단계
감수분열은 짧은 간기를 갖는 2개의 연속적인 분열로 구성됩니다.
I 분열의 감수분열
II 감수분열
전기 I
프로페이즈 II
중기 I
후기 I
말기 I
중기 II
후기 II
말기 II

감수분열의 단계. 전기 I
Leptonema - 염색체 포장, 얇은 실 형태의 염색체 형성으로 DNA 응축 (염색체 단축).
Zygonema - 접합이 발생합니다 - 사분체 또는 2가라고 불리는 두 개의 연결된 염색체로 구성된 구조의 형성과 추가 압축.
Pachinema - 어떤 곳에서는 상동 염색체가 단단히 연결되어 교차가 발생합니다.
Diplonema - 염색체의 부분 탈수가 발생합니다.
디아키네시스(Diakinesis) - DNA가 최대한 다시 응축되고, 합성 과정이 중단되고, 핵막이 용해됩니다. 중심립은 극쪽으로 갈라집니다. 상동 염색체는 서로 연결되어 있습니다.

감수분열의 단계
중기 I
쌍으로 된 상동 염색체(2가)는 적도면 위와 아래에 배열됩니다.
후기 I
두 개의 자매 염색체로 구성된 상동 염색체는 세포의 극으로 갈라집니다. 염색체 수가 감소합니다.

감수분열의 단계
말기 I
2개의 세포는 반수체 염색체 세트로 형성되지만 각 염색체는 2개의 자매 염색체로 구성됩니다.
세포는 분열 II를 시작합니다.


유성생식

유성 생식 과정에서 각 차세대 개체는 두 개의 특수한 반수체 세포인 배우자의 융합의 결과로 발생합니다.


배우자 형성

- 성세포의 성숙

정자 형성

난소발생

여성의 성세포인 난자의 성숙

남성 성세포의 성숙 - 정자


정자 성숙

난자 성숙

고환에서 발생

난소에서 발생


배우자 형성

정자 형성

난소발생

번식

성장

성숙


성숙

번식지

성장


정액

선체

머리

미토콘드리아

핵심

세포질

꼬리


계란

핵심

반짝이는 껍질

빛나는 왕관

원형질막


분열 시 생식 세포는 방사선, 화학 물질 등 유해 요인의 작용에 특히 민감합니다.

특히 위험한 것은 계란에 대한 부작용입니다. 결국 이러한 세포는 배아에서 형성되며 평생 동안 공급이 보충되지 않습니다.




배우자 형성 중 감수분열로 인해

식물, 동물 및 곰팡이의 각 종의 모든 세대에서 일정하고 일정한 수의 염색체가 유지됩니다.

  • 배우자의 유전적 구성의 극단적인 다양성은 부계 염색체와 모계 염색체가 anaphase I에서 갈라질 때 교차와 서로 다른 조합의 결과로 보장됩니다.