полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между

Полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между

Взаимоотношения между разными организмами, обитающими на одной территории, изучаются на уровне организации жизни

Для молекул ДНК характерна функция

Когда происходит выделение кислорода при фотосинтезе?

Полинуклеотидные нити в молекуле ДНК удерживаются рядом за счет связей между

В результате полового размножения в популяциях

Суть множественного аллелизма заключается в том, что

Загрязнение окружающей среды мутагенами, повышение уровня радиации — причины

Получение селекционерами сортов полиплоидной пшеницы возможно благодаря мутации

Геномные мутации — это мутации, которые приводят к добавлению либо утрате одной, нескольких или полного гаплоидного набора хромосом. Полиплоидии — кратного изменения числа хромосом.

Хромосомные мутации — тип мутаций, которые изменяют структуру хромосом. Классифицируют: делеции (утрата участка хромосомы), инверсии (изменение порядка генов участка хромосомы на обратный), дупликации (повторение участка хромосомы), транслокации (перенос участка хромосомы на другую).

Цитоплазматические мутации – изменения в ДНК митохондрий и пластид. Передаются только по женской линии, т. к. митохондрии и пластиды из сперматозоидов в зиготу не попадают.

Что из перечисленного изображено на рисунке?полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть картинку полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Картинка про полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между

Что позволило покрытосеменным растениям занять господствующее положение на Земле

Членистое строение тела имеют

Защитных яйцевых оболочек нет у яиц:

Одноядерные, веретенообразные клетки с сократительными волокнами образуют

Кроманьонцы, в отличие от своих предков, начали

Заболевание СПИДом может привести:

полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть картинку полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Картинка про полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей междуЗвуковой сигнал преобразуется в нервные импульсы в структуре, обозначенной на рисунке буквой

Б) слуховые косточки

В) полукружные каналы

Г) барабанная перепонка

Какое из нижеприведённых значений кровяного давления у человека можно считать признаком гипертонии?

Внутривидовая борьба как движущая сила эволюции ведёт к

Основным критерием возникновения нового вида является

Выберите среди предложенных вариантов пример палеонтологического доказательства эволюции.

1) сходство строения передней конечности рептилий и земноводных

2) одинаковое строение эмбрионов млекопитающих и рептилий на определённой стадии

3) сходство ДНК земноводных и рептилий

4) существование костей динозавров

1) сходство строения передней конечности рептилий и земноводных — это сравнительно-анатомические доказательства;

2) одинаковое строение эмбрионов млекопитающих и рептилий на определённой стадии — это эмбриологические доказательства;

3) сходство ДНК земноводных и рептилий — биохимические доказательства эволюции.

К абиотическим факторам относят

В биогеоценозе главными связями между зайцами и растениями являются

На круговорот веществ расходуется солнечная энергия, которая включается в этот процесс

Верны ли следующие суждения о свойствах экосистемы?

А. Экосистема характеризуется числом организмов на каждом трофическом уровне.

Б. Чем больше видов, тем сложнее сети питания.

Основными свойствами экосистем являются:

— Целостность и самовоспроизводимость

— Развитие и смена (сукцессия)

Большинство экосистем различаются видовым составом и свойствами среды обитания.

Потоки вещества и энергии обеспечивают целостность экосистемы — взаимосвязь ее организмов друг с другом и с природной средой. Основными условиями самовоспроизводства экосистемы являются:

— наличие в среде пищи и энергии (для автотрофов — солнечной, для хемотрофов — химической);

— способность существ к размножению;

— способность организмов воспроизводить химический состав и физические свойства природной среды (структуру почвы, прозрачность воды).

Устойчивость экосистем падает с обеднением видового состава. Самые устойчивые — богатые жизнью тропические леса (свыше 8000 видов растений), достаточно устойчивы леса умеренной полосы (2000 видов), менее устойчивы тундровые биоценозы (500 видов), мало устойчивы экосистемы океанических островов. Еще менее устойчивы фруктовые сады, а посевные поля без поддержки человека вообще не могут существовать, они быстро зарастают сорняками и уничтожаются вредителями.

Обычно устойчивость связывали и связывают с биоразнообразием видов в экосистеме, то есть, чем выше биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем сложнее пищевые сети, тем выше устойчивость экосистем. Но уже 40 и более лет назад на данный вопрос существовали различные точки зрения, и на данный момент наиболее распространено мнение, что как локальная, так и общая устойчивость экосистемы зависят от значительно большего набора факторов, чем просто сложность сообществ и биоразнообразие.

Эффективность саморегуляции определяется разнообразием видов и пищевых взаимоотношений между ними. Если снижается численность одного из первичных консументов, то при разнообразии видов хищники переходят к питанию более многочисленными животными, которые раньше были для них второстепенными.

Длинные цепи питания часто пересекаются, создавая возможность вариации пищевых отношений

полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Смотреть картинку полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Картинка про полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между. Фото полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей междуКакие ткани и органы позвоночного животного образуются из клеток, обозначенных на рисунке цифрой 1?

3) ногтевые пластинки

4) соединительная ткань

5) кожный эпидермис

6) гладкая мышечная ткань

Эктодерма формирует эпителиальные и нервную ткани.

Из эпителиальной ткани эктодермального происхождения развиваются: эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы, эмаль зубов), из нервной тканиорганы нервной системы.

Приспособлением растений к жизни в засушливых условиях служит

1) наличие воскового налёта на листьях

2) цветение до распускания листьев

3) образование многочисленных устьиц на листьях

4) способность накапливать воду в тканях

5) ярусное расположение организмов

6) глубоко уходящая в почву корневая система

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В клетке растений в отличие от клетки животных, имеются

4) плазматическая мембрана

5) целлюлозная клеточная стенка

6) вакуоли с клеточным соком

Одной из постоянных структур клеток растений и животных являются вакуоли. Однако различие в их строении и функциях у этих групп живых организмов довольно существенно.

В клетках одноклеточных животных находится сократительная вакуоль. Строение и функции ее несколько иные. Это пульсирующий пузырек, который контролирует уровень внутриклеточного давления и концентрации веществ.

Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом.

А) происходит в два этапа

Б) после деления образуются диплоидные клетки

В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2n2с

Г) сопровождается конъюгацией хромосом

Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК

Е) происходит кроссинговер

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) профаза: спирализация хромосом, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, исчезновение ядрышка, исчезновение ядерной оболочки, диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

2) метафаза: нити веретена прикрепляются к центромерам хромосом, хромосомы выстраиваются в плоскости экватора (мефатазная пластинка, или материнская звезда), диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

3) анафаза: центромеры делятся надвое, нити веретена деления растягивают хроматиды (однохроматидные хромосомы) к полюсам клетки, тетраплоидный набор однохроматидных хромосом (4n4c);

4) телофаза: образование ядерной оболочки вокруг хромосом, образование ядрышек в ядрах, деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, в каждой дочерней клетке – диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c).

Мейоз – процесс деления клеток, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа хромосом. Мейоз состоит из двух последовательных делений – редукционного (профаза I, метафаза I, анафаза I, телофаза I), приводящего к уменьшению хромосомного набора в два раза, и равного эквационного равного (профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II). В результате мейоза из диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных дочерних клетки.

1) профаза I: спирализация 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);

2) 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);

3) анафаза I: разделение и расхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам, в клетке – диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

4) телофаза I: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

5) профаза II: спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

6) метафаза II: хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

7) анафаза II: деление хромосом в местах центромеры на две хроматиды, расхождение сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки, в клетке – диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c);

8) телофаза II: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор однохроматидных хромосом (nc).

(А) происходит в два этапа — мейоз;

(Б) после деления образуются диплоидные клетки — митоз;

(В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2n2с — митоз;

(Г) сопровождается конъюгацией хромосом — мейоз;

(Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК nс — мейоз;

(Е) происходит кроссинговер — мейоз.

Источник

Полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между

Дезоксирибонуклеиновая кислота – полимер, состоит из нуклеотидов. Нуклеотид ДНК состоит из

Нуклеотиды соединяются между собой в полинуклеотидную цепь. Две полинуклеотидные цепи соединяются друг с другом слабыми водородными связями между азотистыми основаниями по принципу комплементарности: напротив аденина всегда стоит тимин, напротив цитозина – гуанин. Получается двойная цепь ДНК, она скручивается в двойную спираль.

Функция ДНК – хранение и копирование наследственной информации (информации о первичной структуре белка). Точность копирования информации обеспечивается принципом комплементарности. Днк участвует в процессах:

Отличия РНК от ДНК:

Тесты

1. Хранителем наследственности в клетке являются молекулы ДНК, так как в них закодирована информация о
А) составе полисахаридов
Б) структуре молекул липидов
В) первичной структуре молекул белка
Г) строении аминокислот

2. Принцип комплементарности (дополнительности) лежит в основе взаимодействия
А) аминокислот и образования первичной структуры белка
Б) нуклеотидов и образования двуцепочечной молекулы ДНК
В) глюкозы и образования молекулы полисахарида клетчатки
Г) глицерина и жирных кислот и образования молекулы жира

3. Принцип комплементарности лежит в основе образования водородных связей между
А) аминокислотами и молекулами белка
Б) нуклеотидами в молекуле ДНК
В) глицерином и жирной кислотой в молекуле жира
Г) глюкозой в молекуле клетчатки

4. Рибоза входит в состав молекул
А) гемоглобина
Б) ДНК
В) РНК
Г) хлорофилла

5. Молекулы ДНК
А) переносят информацию о строении белка к рибосомам
Б) переносят информацию о строении белка в цитоплазму
В) доставляют к рибосомам аминокислоты
Г) содержат наследственную информацию о первичной структуре белка

6. Какая нуклеиновая кислота может быть в виде двухцепочечной молекулы
А) иРНК
Б) тРНК
В) рРНК
Г) ДНК

7. Молекулы ДНК в отличие от молекул белка обладают способностью
А) образовывать спираль
Б) образовывать третичную структуру
В) самоудваиваться
Г) образовывать четвертичную структуру

8. Наследственная информация о признаках организма сосредоточена в молекулах
А) тРНК
Б) ДНК
В) белков
Г) полисахаридов

9. Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как в них закодирована информация о структуре молекул
А) полисахаридов
Б) белков
В) липидов
Г) аминокислот

10. Полинуклеотидные нити в молекуле ДНК удерживаются рядом за счет связей между
А) комплементарными азотистыми основаниями
Б) остатками фосфорной кислоты
В) аминокислотами
Г) углеводами

11. Потомки животных получают наследственную информацию от родителей в виде
А) последовательности аминокислот белка
Б) последовательности генов на ДНК
В) молекул информационных РНК
Г) триплетов нуклеотидов молекулы РНК

12. Рибоза в отличие от дезоксирибозы входит в состав
А) ДНК
Б) иРНК
В) белков
Г) полисахаридов

13. При расщеплении нуклеиновых кислот образуются молекулы
А) глюкозы
Б) жирных кислот и глицерина
В) аминокислот
Г) нуклеотидов

14. Для молекул ДНК характерна функция
А) самоудвоения
Б) денатурации
В) ферментативная
Г) гормональная

15. Программа о первичной структуре молекул белка зашифрована в молекулах
А) тРНК
Б) ДНК
В) липидов
Г) полисахаридов

16. Связь, возникающая между азотистыми основаниями двух комплементарных цепей ДНК
А) ионная
Б) пептидная
В) водородная
Г) ковалентная полярная

17. Молекулы РНК, в отличие от ДНК, содержат азотистое основание
А) аденин
Б) гуанин
В) урацил
Г) цитозин

18. Дезоксирибоза является составной частью
А) аминокислот
Б) белков
В) иРНК
Г) ДНК

19. К репликации способны молекулы
А) белков
Б) липидов
В) углеводов
Г) ДНК

20. К биологическим полимерам относят молекулу
А) рибозы
Б) глюкозы
В) аминокислоты
Г) ДНК

21. Соединение двух цепей в молекуле ДНК происходит за счет
А) гидрофобных взаимодействий нуклеотидов
Б) пептидных связей между азотистыми основаниями
В) взаимодействий комплементарных азотистых оснований
Г) ионных взаимодействий нуклеотидов

22. По принципу комплементарности происходит соединение
А) двух цепей в молекуле ДНК
Б) аминокислот вмолекуле белка
В) нуклеотидов в полинуклеотидной цепи
Г) тРНК с определенной аминокислотой

Источник

Полинуклеотидные нити в молекуле днк удерживаются рядом за счет связей между

Взаимоотношения между разными организмами, обитающими на одной территории, изучаются на уровне организации жизни

Для молекул ДНК характерна функция

Когда происходит выделение кислорода при фотосинтезе?

Полинуклеотидные нити в молекуле ДНК удерживаются рядом за счет связей между

В результате полового размножения в популяциях

Суть множественного аллелизма заключается в том, что

Загрязнение окружающей среды мутагенами, повышение уровня радиации — причины

Получение селекционерами сортов полиплоидной пшеницы возможно благодаря мутации

Геномные мутации — это мутации, которые приводят к добавлению либо утрате одной, нескольких или полного гаплоидного набора хромосом. Полиплоидии — кратного изменения числа хромосом.

Хромосомные мутации — тип мутаций, которые изменяют структуру хромосом. Классифицируют: делеции (утрата участка хромосомы), инверсии (изменение порядка генов участка хромосомы на обратный), дупликации (повторение участка хромосомы), транслокации (перенос участка хромосомы на другую).

Цитоплазматические мутации – изменения в ДНК митохондрий и пластид. Передаются только по женской линии, т. к. митохондрии и пластиды из сперматозоидов в зиготу не попадают.

Что из перечисленного изображено на рисунке?

Что позволило покрытосеменным растениям занять господствующее положение на Земле

Членистое строение тела имеют

Защитных яйцевых оболочек нет у яиц:

Одноядерные, веретенообразные клетки с сократительными волокнами образуют

Кроманьонцы, в отличие от своих предков, начали

Заболевание СПИДом может привести:

Звуковой сигнал преобразуется в нервные импульсы в структуре, обозначенной на рисунке буквой

Б) слуховые косточки

В) полукружные каналы

Г) барабанная перепонка

Какое из нижеприведённых значений кровяного давления у человека можно считать признаком гипертонии?

Внутривидовая борьба как движущая сила эволюции ведёт к

Основным критерием возникновения нового вида является

Выберите среди предложенных вариантов пример палеонтологического доказательства эволюции.

1) сходство строения передней конечности рептилий и земноводных

2) одинаковое строение эмбрионов млекопитающих и рептилий на определённой стадии

3) сходство ДНК земноводных и рептилий

4) существование костей динозавров

1) сходство строения передней конечности рептилий и земноводных — это сравнительно-анатомические доказательства;

2) одинаковое строение эмбрионов млекопитающих и рептилий на определённой стадии — это эмбриологические доказательства;

3) сходство ДНК земноводных и рептилий — биохимические доказательства эволюции.

К абиотическим факторам относят

В биогеоценозе главными связями между зайцами и растениями являются

На круговорот веществ расходуется солнечная энергия, которая включается в этот процесс

Верны ли следующие суждения о свойствах экосистемы?

А. Экосистема характеризуется числом организмов на каждом трофическом уровне.

Б. Чем больше видов, тем сложнее сети питания.

Основными свойствами экосистем являются:

— Целостность и самовоспроизводимость

— Развитие и смена (сукцессия)

Большинство экосистем различаются видовым составом и свойствами среды обитания.

Потоки вещества и энергии обеспечивают целостность экосистемы — взаимосвязь ее организмов друг с другом и с природной средой. Основными условиями самовоспроизводства экосистемы являются:

— наличие в среде пищи и энергии (для автотрофов — солнечной, для хемотрофов — химической);

— способность существ к размножению;

— способность организмов воспроизводить химический состав и физические свойства природной среды (структуру почвы, прозрачность воды).

Устойчивость экосистем падает с обеднением видового состава. Самые устойчивые — богатые жизнью тропические леса (свыше 8000 видов растений), достаточно устойчивы леса умеренной полосы (2000 видов), менее устойчивы тундровые биоценозы (500 видов), мало устойчивы экосистемы океанических островов. Еще менее устойчивы фруктовые сады, а посевные поля без поддержки человека вообще не могут существовать, они быстро зарастают сорняками и уничтожаются вредителями.

Обычно устойчивость связывали и связывают с биоразнообразием видов в экосистеме, то есть, чем выше биоразнообразие, чем сложнее организация сообществ, чем сложнее пищевые сети, тем выше устойчивость экосистем. Но уже 40 и более лет назад на данный вопрос существовали различные точки зрения, и на данный момент наиболее распространено мнение, что как локальная, так и общая устойчивость экосистемы зависят от значительно большего набора факторов, чем просто сложность сообществ и биоразнообразие.

Эффективность саморегуляции определяется разнообразием видов и пищевых взаимоотношений между ними. Если снижается численность одного из первичных консументов, то при разнообразии видов хищники переходят к питанию более многочисленными животными, которые раньше были для них второстепенными.

Длинные цепи питания часто пересекаются, создавая возможность вариации пищевых отношений

Какие ткани и органы позвоночного животного образуются из клеток, обозначенных на рисунке цифрой 1?

3) ногтевые пластинки

4) соединительная ткань

5) кожный эпидермис

6) гладкая мышечная ткань

Эктодерма формирует эпителиальные и нервную ткани.

Из эпителиальной ткани эктодермального происхождения развиваются: эпидермис кожи и его производные (ногти, волосы, сальные и потовые железы, эмаль зубов), из нервной тканиорганы нервной системы.

Приспособлением растений к жизни в засушливых условиях служит

1) наличие воскового налёта на листьях

2) цветение до распускания листьев

3) образование многочисленных устьиц на листьях

4) способность накапливать воду в тканях

5) ярусное расположение организмов

6) глубоко уходящая в почву корневая система

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В клетке растений в отличие от клетки животных, имеются

4) плазматическая мембрана

5) целлюлозная клеточная стенка

6) вакуоли с клеточным соком

Одной из постоянных структур клеток растений и животных являются вакуоли. Однако различие в их строении и функциях у этих групп живых организмов довольно существенно.

В клетках одноклеточных животных находится сократительная вакуоль. Строение и функции ее несколько иные. Это пульсирующий пузырек, который контролирует уровень внутриклеточного давления и концентрации веществ.

Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом.

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕНИЯВИД ДЕЛЕНИЯ

А) происходит в два этапа

Б) после деления образуются диплоидные клетки

В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2n2с

Г) сопровождается конъюгацией хромосом

Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК

Е) происходит кроссинговер

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1) профаза: спирализация хромосом, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, исчезновение ядрышка, исчезновение ядерной оболочки, диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

2) метафаза: нити веретена прикрепляются к центромерам хромосом, хромосомы выстраиваются в плоскости экватора (мефатазная пластинка, или материнская звезда), диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

3) анафаза: центромеры делятся надвое, нити веретена деления растягивают хроматиды (однохроматидные хромосомы) к полюсам клетки, тетраплоидный набор однохроматидных хромосом (4n4c);

4) телофаза: образование ядерной оболочки вокруг хромосом, образование ядрышек в ядрах, деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, в каждой дочерней клетке – диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c).

Мейоз – процесс деления клеток, в результате которого происходит уменьшение (редукция) числа хромосом. Мейоз состоит из двух последовательных делений – редукционного (профаза I, метафаза I, анафаза I, телофаза I), приводящего к уменьшению хромосомного набора в два раза, и равного эквационного равного (профаза II, метафаза II, анафаза II, телофаза II). В результате мейоза из диплоидной материнской клетки образуется четыре гаплоидных дочерних клетки.

1) профаза I: спирализация 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);

2) 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);

3) анафаза I: разделение и расхождение гомологичных хромосом к противоположным полюсам, в клетке – диплоидный набор двухроматидных хромосом (2n4c);

4) телофаза I: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, разрушение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

5) профаза II: спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки, расхождение центриолей к полюсам клетки и образование веретена деления, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

6) метафаза II: хромосомы располагаются в экваториальной плоскости клетки, нити веретена деления соединяются с центромерами хромосом, в клетке – одинарный набор двухроматидных хромосом (n2c);

7) анафаза II: деление хромосом в местах центромеры на две хроматиды, расхождение сестринских хроматид к противоположным полюсам клетки, в клетке – диплоидный набор однохроматидных хромосом (2n2c);

8) телофаза II: образование ядер (ядерных оболочек), деспирализация хромосом, исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, в каждой дочерней клетке – одинарный набор однохроматидных хромосом (nc).

(А) происходит в два этапа — мейоз;

(Б) после деления образуются диплоидные клетки — митоз;

(В) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК 2n2с — митоз;

(Г) сопровождается конъюгацией хромосом — мейоз;

(Д) образовавшиеся клетки имеют набор хромосом и ДНК nс — мейоз;

(Е) происходит кроссинговер — мейоз.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ОСОБЕННОСТИ ДЕЛЕНИЯВИД ДЕЛЕНИЯ