Строение и функции оболочки клетки

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 13:22, контрольная работа

Краткое описание

Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах).

Содержимое работы - 1 файл

Строение и функции оболочки клетки.docx

— 337.19 Кб (Скачать файл)

Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы каждая лизосома отграничена  мембраной. Внутри лизосомы находятся  ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.

К пищевой частице, поступившей в цитоплазму, подходят лизосомы, сливаются с ней, и образуется одна пищеварительная вакуоль , внутри которой находится пищевая частица, окруженная ферментами лизосом. Вещества, образовавшиеся в результате переваривания  пищевой частицы, поступают в  цитоплазму и используются клеткой.

Обладая способностью к активному перевариванию пищевых  веществ, лизосомы участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности  частей клеток, целых клеток и органов. Образование новых лизосом происходит в клетке постоянно. Ферменты, содержащиеся в лизосомах, как и всякие другие белки синтезируются на рибосомах  цитоплазмы. Затем эти ферменты поступают  по каналам эндоплазматической сети к аппарату Гольджи, в полостях которого формируются лизосомы. В таком  виде лизосомы поступают в цитоплазму.

Клеточный центр. В клетках животных вблизи ядра находится  органоид, который называют клеточным  центром. Основную часть клеточного центра составляют два маленьких  тельца - центриоли, расположенные в  небольшом участке уплотненной  цитоплазмы. Каждая центриоль имеет  форму цилиндра длиной до 1 мкм. Центриоли  играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании  веретена деления.

Клеточные включения. К клеточным включениям относятся  углеводы, жиры и белки. Все эти  вещества накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель и зерен различной  величины и формы. Они периодически синтезируются в клетке и используются в процессе обмена веществ.

Ядро. Каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных, а также растений содержит ядро. Форма и размеры ядра зависят  от формы и размера клеток. В  большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. Существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками  и даже сотнями ядер. Это - многоядерные клетки.

Ядерный сок - полужидкое вещество, которое находится под  ядерной оболочкой и представляет внутреннюю среду ядра. 
 
 
 
 
 

Клетка 

 

Строение  и функции оболочки клетки  

Клетка любого организма, представляет собой целостную  живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между  собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с  внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах). 
Оболочка клеток. Оболочка клеток имеет сложное строение. Она состоит из наружного слоя и расположенной под ним плазматической мембраны. Клетки животных и растений различаются по строению их наружного слоя. У растений, а также у бактерий, сине-зеленых водорослей и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка, или клеточная стенка. У большинства растений она состоит из клетчатки. Клеточная стенка играет исключительно важную роль: она представляет собой внешний каркас, защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток: через клеточную стенку проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ.  
Наружный слой поверхности клеток животных в отличие от клеточных стенок растений очень тонкий, эластичный. Он не виден в световой микроскоп и состоит из разнообразных полисахаридов и белков. Поверхностный слой животных клеток получил название гликокаликс.  
Гликокаликс выполняет прежде всего функцию непосредственной связи клеток животных с внешней средой, со всеми окружающими ее вещества-ми. Имея незначительную толщину (меньше 1 мкм), наружный слой клетки животных не выполняет опорной роли, какая свойственна клеточным стенкам растений. Образование гликокаликса, так же как и клеточных стенок растений, происходит благодаря жизнедеятельности самих клеток. 
Плазматическая мембрана. Под гликокаликсом и клеточной стенкой расте-ний расположена плазматическая мембрана (лат. “мембрана»-кожица, пленка), граничащая непосредственно с цитоплазмой. Толщина плазматической мембраны около 10 нм, изучение ее строения и функций возможно только с помощью электронного микроскопа. 
В состав плазматической мембраны входят белки и липиды. Они упо-рядочено расположены и соединены друг с другом химическими взаимо-действиями. По современным представлениям молекулы липидов в плазматической мембране расположены в два ряда и образуют сплошной слой. Молекулы белков не образуют сплошного слоя, они располагаются в слое липидов, погружаясь в него на разную глубину. 
Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность плазматической мембраны. 
Плазматическая мембрана выполняет много важных функций, от кото-рых завидят жизнедеятельность клеток. Одна из таких функций заключается в том, что она образует барьер, отграничивающий внутреннее содержимое клетки от внешней среды. Но между клетками и внешней средой постоянно происходит обмен веществ. Из внешней среды в клетку поступает вода, разнообразные соли в форме отдельных ионов, неорганические и органические молекулы. Они проникают в клетку через очень тонкие каналы плазматической мембраны. Во внешнюю среду выводятся продукты, образованные в клетке. Транспорт веществ- одна из главных функций плазматической мембраны. Через плазматическую мембрану из клети выводятся продукты обмена, а также вещества, синтезированные в клетке. К числу их относятся разнообразные белки, углеводы, гормоны, которые вырабатываются в клетках различных желез и выводятся во внеклеточную среду в форме мелких капель.  
Клетки, образующие у многоклеточных животных разнообразные ткани ( эпителиальную, мышечную и др.), соединяются друг с другом плазма-тической мембраной. В местах соединения двух клеток мембрана каждой из них может образовывать складки или выросты, которые придают со-единениям особую прочность.  
Соединение клеток растений обеспечивается путем образования тонких каналов, которые заполнены цитоплазмой и ограничены плазматической мембраной. По таким каналам, проходящим через клеточные оболочки, из одной клетки в другую поступают питательные вещества, ионы, углеводы и другие соединения.  
На поверхности многих клеток животных, например различных эпителиев, находятся очень мелкие тонкие выросты цитоплазмы, покрытые плазматической мембраной, - микроворсинки. Наибольшее количество микроворсинок находится на поверхности клеток кишечника, где происходит интенсивное переваривание и всасывание переваренной пищи.  
Фагоцитоз. Крупные молекулы органических веществ, например белков и полисахаридов, частицы пищи, бактерии поступают в клетку путем фагоцита (греч. “фагео” - пожирать). В фагоците непосредственное участие принимает плазматическая мембрана. В том месте, где поверхность клетки соприкасается с частицей какого-либо плотного вещества, мембрана прогибается, образует углубление и окружает частицу, которая в “мембранной упаковке” погружается внутрь клетки. Образуется пищеварительная вакуоль и в ней перевариваются поступившие в клетку органические вещества.
 

Цитоплазма. Отграниченная  от внешней среды плазматической мембра-ной, цитоплазма представляет собой  внутреннюю полужидкую среду кле-ток. В цитоплазму эукариотических клеток располагаются ядро и различные  органоиды. Ядро располагается в  центральной части цитоплазмы. В ней сосредоточены и разнообразные включения - продукты клеточной деятельности, вакуоли, а также мельчайшие трубочки и нити, образующие скелет клетки. В составе основного вещества цитоплазмы преобладают белки. В цитоплазме протекают основные процессы обмена веществ, она объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивает их взаимодействие, деятельность клетки как единой целостной живой системы. 
Эндоплазматическая сеть. Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых пред-ставляют собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети. 
Эндоплазматическая сеть неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая. На мембранах каналов и полостей гранулярной сети располагается множество мелких округлых телец - рибосом, которые придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой эндоплазматической сети не несут рибосом на своей поверхности.  
Эндоплазматическая сеть выполняет много разнообразных функций. Основная функция гранулярной эндоплазматической сети - участие в синтезе белка, который осуществляется в рибосомах.  
На мембранах гладкой эндоплазматической сети происходит синтез липидов и углеводов. Все эти продукты синтеза накапливаются н каналах и полостях, а затем транспортируются к различным органоидам клетки, где потребляются или накапливаются в цитоплазме в качестве клеточных включений. Эндоплазматическая сеть связывает между собой основные органоиды клетки. 
Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома состоит из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой.  
В одной клетке содержится много тысяч рибосом, они располагаются либо на мембранах гранулярной эндоплазматической сети, либо свободно лежат в цитоплазме. В состав рибосом входят белки и РНК. Функция рибосом - это синтез белка. Синтез белка - сложный процесс, который осуществляется не одной рибосомой, а целой группой, включающей до нескольких десятков объединенных рибосом. Такую группу рибосом называют полисомой. Синтезированные белки сначала накапливаются в каналах и полостях эндоплазматической сети, а затем транспортируются к органоидам и участкам клетки, где они потребляютя. Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, представляют собой единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.  
Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить, «хондрион» - зерно, гранула). 
Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение митохондрий изучено с помощью электронного мик-роскопа. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии. Складки внутренней мембраны называют кристами (лат. «криста» - гребень, вырост) Число крист неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен, причем особенно много крист в митохондриях активно функционирующих клеток, например мышечных.  
Митохондрии называют «силовыми станциями» клеток» так как их ос-новная функция - синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта ки-слота синтезируется в митохондриях клеток всех организмов и пред-ставляет собой универсальный источник энергии, необходимый для осу-ществления процессов жизнедеятельности клетки и целого организма.  
Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке митохондрий.  
Пластиды. В цитоплазме клеток всех растений находятся пластиды. В клетках животных пластиды отсутствуют. Различают три основных типа пластид: зеленые - хлоропласты; красные, оранжевые и желтые - хромопласты; бесцветные - лейкопласты.  
Хлоропласт. Эти органоиды содержатся в клетках листьев и других зеленых органов растений, а также у разнообразных водорослей. Размеры хлоропластов 4-6 мкм, наиболее часто они имеют овальную форму. У высших растений в одной клетке обычно бывает несколько десятков хлоропластов. Зеленый цвет хлоропластов зависит от содержания в них пигмента хлорофилла. Xлоропласт - основной органоид клеток растений, в котором происходит фотосинтез, т. е. образование органических веществ (углеводов) из неорганических (СО2 и Н2О) при использовании энергии солнечного света.  
По строению хлоропласты сходны с митохондриями. От цитоплазмы хлоропласт отграничен двумя мембранами - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, без складок и выростов, а внутренняя образует много складчатых выростов, направленных внутрь хлоропласта. Поэтому внутри хлоропласта сосредоточено большое количество мембран, образующих особые структуры - граны. Они сложены наподобие стопки монет.  
В мембранах гран располагаются молекулы хлорофилла, потому именно здесь происходит фотосинтез. В хлоропластах синтезируется и АТФ. Между внутренними мембранами хлоропласта содержатся ДНК, РНК. и рибосомы. Следовательно, в хлоропластах, так же как и в митохондриях, происходит синтез белка, необходимого для деятельности этих органоидов. Хлоропласты размножаются делением.  
Хромопласты находятся в цитоплазме клеток разных частей растений: в цветках, плодах, стеблях, листьях. Присутствием хромопластов объясняется желтая, оранжевая и красная окраска венчиков цветков, плодов, осенних листьев.  
Лейкопласты. находятся в цитоплазме клеток неокрашенных частей рас-тений, например в стеблях, корнях, клубнях. Форма лейкопластов раз-нообразна. 
Хлоропласты, хромопласты и лейкопласты способны клетка взаимному переходу. Так при созревании плодов или изменении окраски листьев осенью хлоропласты превращаются в хромопласты, а лейкопласты могут превращаться в хлоропласты, например, при позеленении клубней картофеля. 
Аппарат Гольджи. Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В клетках рас-тений и простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. Строение этого органоида сходно в клетках растительных и животных организмов, несмотря на разнообразие его формы.  
В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей . Все эти элементы составляют единый комплекс.  
Аппарат Гольджи выполняет много важных функций. По каналам эндо-плазматической сети к нему транспортируются продукты синтетической деятельности клетки - белки, углеводы и жиры. Все эти вещества сна-чала накапливаются, а затем в виде крупных и мелких пузырьков поступают в цитоплазму и либо используются в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности, либо выводятся из нее и используются в организме. Например, в клетках поджелудочной железы млекопитающих синтезируются пищеварительные ферменты, которые накапливаются в полостях органоида. Затем образуются пузырьки, наполненные ферментами. Они выводятся из клеток в проток поджелудочной железы, откуда перетекают в полость кишечника. Еще одна важная функция этого органоида заключается в том, что на его мембранах происходит синтез жиров и углеводов (полисахаридов), которые используются в клетке и которые входят в состав мембран. Благодаря деятельности аппарата Гольджи происходят обновление и рост плазматической мем-браны.  
Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы каждая лизосома отграничена мембраной. Внутри лизосомы находятся ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.  
К пищевой частице, поступившей в цитоплазму, подходят лизосомы, сливаются с ней, и образуется одна пищеварительная вакуоль , внутри которой находится пищевая частица, окруженная ферментами лизосом. Вещества, образовавшиеся в результате переваривания пищевой частицы, поступают в цитоплазму и используются клеткой.  
Обладая способностью к активному перевариванию пищевых веществ, лизосомы участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельно-сти частей клеток, целых клеток и органов. Образование новых лизо-сом происходит в клетке постоянно. Ферменты, содержащиеся в лизосо-мах, как и всякие другие белки синтезируются на рибосомах цитоплазмы. Затем эти ферменты поступают по каналам эндоплазматической сети к аппарату Гольджи, в полостях которого формируются лизосомы. В таком виде лизосомы поступают в цитоплазму. 
Клеточный центр. В клетках животных вблизи ядра находится органо-ид, который называют клеточным центром. Основную часть клеточного центра составляют два маленьких тельца - центриоли, расположенные в небольшом участке уплотненной цитоплазмы. Каждая центриоль имеет форму цилиндра длиной до 1 мкм. Центриоли играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании веретена деления. 
Клеточные включения. К клеточным включениям относятся углеводы, жиры и белки. Все эти вещества накапливаются в цитоплазме клетки в виде капель и зерен различной величины и формы. Они периодически синтезируются в клетке и используются в процессе обмена веществ. 
Ядро. Каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных, а также растений содержит ядро. Форма и размеры ядра зависят от формы и размера клеток. В большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. Существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками и даже сотнями ядер. Это - многоядерные клетки. 
Ядерный сок - полужидкое вещество, которое находится под ядерной оболочкой и представляет внутреннюю среду ядра.
 

Химический состав клетки. Неорганические вещества  

Атомный и молекулярный состав клетки. В микроскопической клетке содер-жится несколько тысяч  веществ, которые участвуют в  разнообразных химических реакциях. Химические процессы, протекающие в  клетке,- одно из основных условий ее жизни, развития и функционирования.  
Все клетки животных и растительных организмов, а также микроорга-низмов сходны по химическому составу, что свидетельствует о единстве органического мира.
 

Содержание химических элементов в клетке  

Элементы Количество (в %) Элементы Количество (в %) 

Кислород 65-75 Кальций 0,04-2,00 
Углерод 15-16 Магний 0,02-0,03 
Водород 8-10 Натрий 0,02-0,03 
Азот 1,5-3,0 Железо 0,01-0,015 
Фосфор 0,2-1,0 Цинк 0,0003 
Калий 0,15-0,4 Медь 0,0002 
Сера 0,15-0,2 Йод 0,0001 
Хлор 0,05-0,1 Фтор 0,0001
 

В таблице приведены  данные об атомном составе клеток. Из 109 эле-ментов периодической системы  Менделеева в клетках обнаружено значи-тельное их большинство. Особенно велико содержание в клетке четырех  элементов - кислорода, углерода, азота  и водорода. В сумме они со-ставляют почти 98% всего содержимого клетки. Следующую группу со-ставляют восемь элементов, содержание которых в  клетке исчисляется десятыми и сотыми долями процента. Это сера, фосфор, хлор, калий, магний, натрий, кальций, железо. В сумме они составляют 1.9%. Все  остальные элементы содержатся в  клетке в исключительно малых  количествах (меньше 0,01%)  
Таким образом, в клетке нет каких-нибудь особенных элементов, ха-рактерных только для живой природы. Это указывает на связь и единство живой и неживой природы. На атомном уровне различий между химическим составом органического и не органического мира нет. Различия обнаруживаются на более высоком уровне организации - молекулярном.
 
 

Страница 1 из 1.  
Cтраниц: 1

 
 
 
 
 
 
 

 
0.001794 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМОВ

Половое и бесполое размножение. Многообразие способов бесполого размножения (вегетативное, почкование, спорообразование). Образование половых  клеток. Мейоз. Особенности  образования и  строения мужских  и женских половых  клеток. Оплодотворение. Развитие половых  клеток и двойное  оплодотворение у  цветковых растений.

Размножение - это  способность всех организмов воспроизводить себе подобных, что обеспечивает непрерывность  и приемлемость жизни. Основные способы  размножения представлены:

В основе бесполого  размножения лежит деление клеток путем митоза, при котором из каждой материнской клетки (организма) создаются  две равноценные дочерние клетки (два организма). Биологическая роль бесполого размножения заключается  в возникновении организмов, идентичных родительским по содержанию наследственного  материала, а также анатомическим  и физиологическим свойствам (биологические  копии). При половом размножении  у прокариот две клетки обмениваются наследственной информацией в результате перехода молекулы ДНК из одной клетки в другую по цитоплазматическому  мостику.

У эукариот половой  процесс связан с образованием половых  клеток - ГАМЕТ. Мужскими гаметами являются сперматозоиды, женскими - яйцеклетки. Новый организм возникает в результате оплодотворения, СЛИЯНИЯ ЯДЕР ЯЙЦЕКЛЕТКИ И СПЕРМАТОЗОИДА. Образуется ЗИГОТА.

Очевидно, что  гаметы должны иметь в два раза меньшее число хромосом, чем соматические клетки, так как в противном  случае число хромосом в каждом последующем  поколении должно было бы удваиваться. Этого не происходит благодаря особому  типу клеточного деления МЕЙОЗУ.

Мейоз или редукционное деление состоит из двух следующих  друг за другом делений. Уменьшение числа  хромосом вдвое (редукция) в процессе мейоза обусловленно тем, что за два  мейотических деления удвоение ДНК (хромосом) наблюдается только один раз - в интерфазе перед первым делением. Во втором делении происходит только расхождение имеющихся хромосом.

Обратите внимание на то, что в первом делении мейоза в дочерние клетки расходятся удвоенные  гомологичные хромосомы. Из каждой пары гомологичных хромосом в дочернюю клетку уходит одна (удвоенная в интерфазу). Сравните с поведением хромосом в  процессе митоза.

Во время профазы  первого деления происходит временное  соединение гомологичных хромосом - КОНЬЮГАЦИЯ, при этом может происходить обмен гомологичными участками - КРОССИНГОВЕР.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕЙОЗА В  ТОМ, ЧТО ГОМОЛОГИЧНЫЕ ХРОМОСОМЫ ПОПАДАЮТ В РАЗНЫЕ ГАМЕТЫ, А ПРИ ОПЛОДОТВОРЕНИИ ПАРНОСТЬ ГОМОЛОГИЧНЫХ ХРОМОСОМ ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ, то есть два процесса, мейоз и оплодотворение, обеспечивают постоянство хромосомного набора, или постоянный для каждого вида организмов полный (диплоидный) набор хромосом.

Происходящий  в мейозе перекрест хромосом и  обмен участками между ними, а  также независимое расхождение  каждой пары гомологичных хромосом способствует НАСЛЕДСТВЕННОМУ МНОГООБРАЗИЮ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ.

Полностью процесс  развития и формирования половых  клеток

гамет - гаметогенез  происходит в половых железах  в три этапа:

1) митотическое  деление незрелых половых клеток;

2) их рост  и созревание (мейоз);

3) формирование  гамет. 

Процесс мейоза у самок и самцов протекает  сходно, но есть особенности. У самцов из четырех гаплоидных клеток (при  мейозе образуется 4 гаплоидные клетки) формируется четыре сперматозоида. А у самок из четырех гаплоидных клеток формируется одна яйцеклетка, остальные гибнут.

Процесс оплодотворения обеспечивает восстановление диплоидного  набора хромосом, объединяет в одном  организме отцовские и материнские  наследственные факторы, обеспечивает непрерывность поколений.

ПОЛНЫЙ  ЦИКЛ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ ОСОБИ ОТ МОМЕНТА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ (ПРИ  ПОЛОВОМ РАЗМНОЖЕНИИ) ИЛИ ОТДЕЛЕНИЯ  ЧАСТИ ТЕЛА (ПРИ  БЕСПОЛОМ) ДО КОНЦА  ЖИЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ ОНТОГЕНЕЗОМ.

Онтогенез присущ любому живому организму, вне зависимости  от уровня организации.

В онтогенезе различают  два периода - эмбриональный или  зародышевый, и постэмбриональный (начинается с момента самостоятельного осуществления  процессов жизнедеятельности).

Размножение организмов

Организмы обладают важным биологическим свойством - способностью размножаться, т. е. воспроизводить потомство. Благодаря этой способности поддерживается и продолжается существование всех форм живых существ. Через размножение  же осуществляется и их развитие и  совершенствование. Так, возникающие  в родительском поколении изменения  и новые ценные свойства через  размножение наследуются потомством.

Размножение дает начало жизни новым организмам, новым  поколениям и тем самым оно  сохраняет и поддерживает жизнь  живых существ.

В процессе эволюции живой природы тип размножения  не остается постоянным, а изменяется, переходя от простых форм размножения  к более сложным формам.

Выделяют два  типа размножения - бесполое и половое.

Бесполый тип  размножения более прост и  его биологическая роль в процессе эволюции меньше, чем полового.

Бесполое размножение  широко распространено у бактерий, водорослей. При нем происходит деление  бактерии, представляющей собою организм, состоящий из одной клетки, на две  новые клетки.

Бесполое размножение  может осуществляться также путем  побегов, корневищ, отводков, что распространено у многих высших растений. Так, например, всем известно, как трудно бороться с такими сорняками, как пырей  и осот, потому что кусочек корневища, оставшийся в земле, может воспроизвести  новый организм бесполым размножением. В садоводстве и полеводстве  часто используют этот способ для  быстрого размножения полезных растений.

Бесполое размножение  простым делением встречается, но значительно  реже, и у животных (у одноклеточных  животных вроде амебы и инфузорий, у некоторых червей). На рис. 187 изображено бесполое деление амебы и червя.

 
Рис. 187. Размножение простейших животных делением

При вегетативном размножении жизнь организма, из которого образовалось потомство, как  бы продолжается, а не возникает  заново.

Так, поставленная в воду срезанная ветка даст корни  и будет продолжать развитие с  того состояния, в котором находилось дерево, с которого она была взята. Ветка, срезанная с дерева весной, распустит почки и будет зеленеть; ветка, срезанная осенью, даст опадание листьев.

Более сложный  и биологически более полезный в  эволюционном отношении тип размножения - половой. При этом типе размножения  в различных организмах (мужских  и женских) вырабатываются специальные  половые клетки: в женском организме - яйцеклетки, в мужском - живчики. Слияние  женских клеток с мужскими создает  новый организм. При этом размножении  жизнь возникает заново и создавшийся  при половом размножении организм должен пройти вновь все этапы  развития, присущие данному виду растений или животных.

Так, например, в  оплодотворенном яйце курицы развивается  при определенных температурных  условиях куриный зародыш, который  вылупляется из яйца в виде цыпленка, развивающегося затем в половозрелое животное, - таким образом, половые  клетки родителей создали новый  организм.

Для возникновения  нового организма необходимо не только наличие специальных половых  клеток, но также необходим очень  сложный процесс их слияния, объединения, получивший название оплодотворения.

Объединением  яйцеклетки с живчиками начинается первый этап индивидуального развития нового организма, с которого человек  уже направленно может влиять на него и формировать желательные  свойства. Вот почему в мичуринской  биологии одним из главных разделов является раздел, разрабатывающий теоретические  основы управления развитием организма  через оплодотворение в процессе полового размножения.

Биологическую роль полового размножения вскрыл впервые  Ч. Дарвин. Под влиянием идеалистических  теорий менделизма-морганизма-вейсманизма  эти исследования Дарвина были забыты многими биологами. И только благодаря  работам наших отечественных  ученых К. А. Тимирязева и особенно И. В. Мичурина и академика Т. Д. Лысенко  труды Дарвина по оплодотворению были углублены и достигнуто правильное понимание значения полового размножения  и биологической сущности процесса оплодотворения.

Биологическое значение полового размножения в  процессе эволюции заключается в  том, что оно создает более  сильное, более жизненное потомство, чем потомство, получаемое от бесполого  размножения.

Как мы уже говорили, организм, полученный от вегетативного  размножения, продолжает тот этап развития, в котором находился организм, отделивший этот новый, т. е. срезанная  ветка дерева, превращенная в самостоятельный  организм, будет иметь тот же возраст  и тот же этап развития, какие  имело дерево, от которого ее отделили. У потомства, полученного от вегетативного  размножения, обнаруживается понижение  жизненности и как бы преждевременное  одряхление.

Интересным примером этого служит работа Т. Д. Лысенко  с пирамидальным тополем. Это  быстро растущее дерево, очень нужное для полезащитных насаждений, имеет  один большой недостаток - оно быстро стареет и начинает суховершинить. Академик Т. Д. Лысенко вскрыл причину  этого и нашел меры борьбы. Ранняя суховершинность, т. е. раннее старение объясняется тем, что пирамидальный  тополь размножается у нас ветками  и черенками, т. е. вегетативным бесполым путем. Разводя его так многие столетия, мы получаем с каждым поколением все менее жизненные организмы. Половым же путем тополь не размножался, так как деревьев, имеющих женские  цветки, в Советском Союзе оказалось  очень мало, а деревья с мужскими цветками после цветения не могут  оставить потомства. Вот почему размножения  тополя семенами не происходило.

Информация о работе Строение и функции оболочки клетки