Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Интеркинез

    Интеркинез (интерфаза) — стадия покоя между первым и вторым делениями мейоза или между двумя митозами, когда в клетке происходят все процессы биосинтеза. [c.343]

Рис. 37. Схема комбинированной химиотерапии в синхронной культуре, содержащей нормальные и трансформированные клетки. Нормальные клетки ЗТЗ и такие же клетки, трансформированные вирусом 5У40, могут быть разобщены по фазе митотического цикла с помощью веществ (кофеин и др.), которые блокируют развитие нормальных клеток в определенной фазе, после чего опухолевые клетки могут быть элиминированы токсическими агентами (оксимочевиной и т. п,) в последующей фазе интеркинеза. Рис. 37. <a href="/info/51082">Схема комбинированной</a> химиотерапии в <a href="/info/1047160">синхронной культуре</a>, содержащей нормальные и трансформированные клетки. <a href="/info/1338677">Нормальные клетки</a> ЗТЗ и такие же клетки, трансформированные вирусом 5У40, могут быть разобщены по фазе <a href="/info/611033">митотического цикла</a> с <a href="/info/55741">помощью веществ</a> (кофеин и др.), которые блокируют <a href="/info/1355582">развитие нормальных</a> клеток в <a href="/info/12771">определенной фазе</a>, после чего <a href="/info/98601">опухолевые клетки</a> могут быть элиминированы <a href="/info/940124">токсическими агентами</a> (оксимочевиной и т. п,) в последующей фазе интеркинеза.

    Качество митозов, характеризуемое выходом хромосомных аберраций после облучения [3, 4, 10, 16], может зависеть от повреждения ДНК в разные периоды интеркинеза. Различаются хроматидные и хромосомные перестройки, связанные с реализацией повреждений, полученных в разные периоды интеркинеза — Gi, S, G2. [c.41]

    Затем следует особый период — интеркинез. В интеркинезе в отличие от интерфазы митоза отсутствует 8-период и, следовательно, не происходит репликации ДНК и удвоения числа хромосом. Сестринские хроматиды перед профазой И уже удвоены. [c.38]

    Интеркинез — стадия покоя между первым и вторым делением мейоза или между двумя митозами. [c.456]

    Телофаза — стадия митоза и мейоза, представляющая собой переход между анафазой и интеркинезом. [c.464]

    В телофазе I (рис. 77, а) хромосомы конденсированы. В конце этой фазы у злаковых происходит цитокинез. Из одной клетки образуются две, значительно отличающиеся по форме от исходной. Обе клетки (диада) вступают в интеркинез.,  [c.199]

    Интересные опыты были проведены с введением в клетку меченого (радиоактивного) тимидина — вещества, которое может входить в состав одного из нуклеотидов ДНК. Оказалось, что на протяжении S-периода интеркинеза тимин легко включается в ядро. После того как количество ДНК удваивается, включение радиоактивного тимина прекращается. [c.36]

    После непродолжительной интерфазы, или интеркинеза, наблюдается второе деление мейоза. От обычной интерфазы интер-кинез отличается тем, что в нем хромосомы не удваиваются. [c.74]

    За интеркинезом наступает второе мейотическое деление — эквационное, которое состоит из таких же фаз, как и митоз. Уже в начале второго мейотического деления клетка содержит 23 хромосомы, каждая из которых состоит из двух сестринских хроматид. В профазе II формируется новое веретено деления, в метафазе II хромосомы вновь располагаются в экваториальной плоскости клетки. Во время анафазы II за счет деления центромеры к полюсам расходятся сестринские хроматиды, и в телофазе II образуются дочерние клетки с гаплоидным числом хромосом. [c.38]

    Перейдем к вопросу о постоянном отсутствии излучения некоторых органов (печень, почка) и временной потери способности к излучению клеткой (например, при остановке течения протоплазмы в растительной клетке). Один из наиболее интересных и важных вопросов о временной потере излучения клеткой в средние фазы интеркинеза и возникновении вспышки излучения перед митозом мы рассмотрим более подробно в главе, посвященной клеточному делению. [c.49]

    Третий период носит название периода созревания. Этот период включает в себя два деления сперматогенных клеток. Сначала сперматоцит первого порядка делится на 2 сперма-тоцита второго порядка (при этом остается половина хромосом). Сперматоциты второго порядка немедленно, без сколько-нибудь выраженного периода интеркинеза делятся вновь. В результате этого деления образуются сперматиды. Четвертый период — период формирования зрелых сперматозоидов, у которых гаплоидный (половинный) набор хромосом. [c.248]


    А. Пахинема с ядрышком. Б. Диплонема. В. Диакинез одна из десяти пар хромосом несет ядрышко. Г. Первая метафаза десять пар хромосом образуют экваториальную пластинку, которая здесь видна сбоку. ДнЕ. Первая анафаза 10 пар хромосом отходят к разным полюсам. Ж. Первая телофаза хромосомы сливаются в бесформенную массу. 3. Интеркинез (интерфаза) образовались два покоящихся ядра. И к К. Профаза перед вторым делением. Каждая хромосома состоит из двух хроматид, объединенных вместе центромерой иа фото Я видно ядрышко. Л, Вторая метафаза. М, Вторая [c.101]

    Первая анафаза постепенно переходит в первую телофазу (фиг. 38, Ж). При этом хромосомы теряют свою четкую форму, слипаются вместе, деспирализуются, вбирают воду и становятся все менее и менее видными. Таким образом достигается стадия покоя, называемая интеркинезом, или интерфазой (фиг. 38,3). Интерфаза характеризуется наличием двух ядер, образованных теми группами хромосом, которые разошлись в анафазе и телофазе. Стадия интерфазы может быть [c.102]

    V--материнская клетка макроспор, 2— лептонема, 3—пахинема, —диакииез, 5- метафаза I, 5 - анафаза I, 7 — интеркинез, 8--диада макроспор, 9 —метафаза II. 70 — тетрада макроспор, II — линейное расположение макроспор. По Атабековой. [c.109]

Рис. 10. Отношения между репликативным и репаративиым синтезом ядерной ДНК на протяжении митотического цикла клеток HeLa. А. В фазе S ДНК реплицируется, в остальной части интеркинеза-. происходит ее репарация (или ее амплификация). Эти процессы прослежены по включению Н-тимидина в ядерную ДНК в течение 30 Минутных периодов [30]. Б. Схема репликации двух цепей ДНК с образованием фрагментов Оказаки, растущих в направлении 5 — 3 [33]. В. Схема репарации ДНК в участке, поврежденном, например, в результате облучения ультрафиолетом. 7 —индукция димера Т—Т Рис. 10. <a href="/info/103573">Отношения между</a> репликативным и репаративиым <a href="/info/2907">синтезом ядерной</a> ДНК на протяжении <a href="/info/611033">митотического цикла</a> клеток HeLa. А. В фазе S ДНК реплицируется, в <a href="/info/1682811">остальной части</a> интеркинеза-. происходит ее репарация (или ее амплификация). Эти процессы прослежены по включению Н-тимидина в ядерную ДНК в течение 30 Минутных периодов [30]. Б. <a href="/info/33396">Схема репликации</a> <a href="/info/1696521">двух</a> цепей ДНК с <a href="/info/958954">образованием фрагментов</a> Оказаки, растущих в направлении 5 — 3 [33]. В. Схема репарации ДНК в участке, поврежденном, например, в результате <a href="/info/1304568">облучения ультрафиолетом</a>. 7 —индукция димера Т—Т
    На рис. 20 показаны количественные изменения трех основных классов РНК в расчете на одну клетку и скорость их синтеза в периоды интеркинеза и митоза. В то время как относительное содержание 4S-, 18S- и 28S-PHK остается на протяжении клеточного цикла примерно одинаковым (рис. 20, Б), скорость их синтеза значительно изменяется. Удивительно то, что синтез 4S-PHK (тРНК) варьирует параллельно с образованием 18S-рРНК, а накопление двух рРНК—18S и 28S — изменяется независимо (рис. 20, Б). [c.47]

    В течение интеркинеза идет подготовка к митозу. Интеркинез состоит из трех периодов Gi, S и G2 (от англ. gap — промежуток, интервал). Период G называется пресинтетическим-, в это время синтез ДНК в клетке еще не начинается. [c.36]

    В телофазе I формируется ядерная оболочка, но дихроматидные хромосомы не конденсируются. Образуются две клетки, ядра которых содержат вдвое меньше хромосом, чем ядро исходной клетки. Затем после непродолжительной подготовки к следующему делению, т. е. интеркинеза, в котором не происходит удвоения хромосом, обе клетки, обычно синхронно, вступают во второе деление мейоза. Последнее мало отличается от митоза по своему механизму, но имеет некоторые особенности. [c.196]

    При анализе мейоза учитывают время заложения клеточной перегородки. У однодольных растений чаще встречается сукцес-сивный (последовательный) тип образования тетрад, когда перегородки в телофазе закладываются как в первом, так и во втором делениях мейоза. Интеркинез при этом может быть длительным. У двудольных растений чаще (но не всегда) наблюдается симультанный (одновременный) тип образования тетрад — когда четыре клетки возникают сразу после завершения двух делений мейоза. Интеркинез при этом сокращен. Встречается, хотя и редко, промежуточный тип образования тетрад микроспор, при котором перегородка после первого деления мейоза закладывается не полностью и последующее развитие протекает по симультанному типу. [c.202]

    Изучение мейоза и гаметогенеза у мягкой яровой пшеницы Цезиум III после облучения семян лучами Рентгена в различных дозах проводила в 1941 г. А. С. Афанасьева. При высоких дозах облучения пшеницы (16 000 Р) в метафазе I наблюдалось расположение всех бивалентов в нормальную экваториальную пластинку. В анафазе I правильное распределение хромосом нередко нарушалось и к полюсам отходило неравное число хромосом или целые биваленты. Иногда хромосомы совсем не расходились, и формировалось реституционное ядро. В таком случае в интеркинезе после первого деления наблюдалась одна крупная одноядерная клетка вместо двух. После завершения второго деления вместо тетрады микроспор возникала диада микроспор. [c.227]

    Тем больший интерес представляло выяснение этого вопроса в меристемных тканях Во всех исследованных с этой точки зрения объектах обратимое охлаждение вызывало деградационное излучение и, так как в большинстве из них длительность интеркинеза значительно превышает длительность самого деления, то высокое энергетическое состояние можно в основном отнести именно к интерфазе в целом, не дифференцируя пока, к каким именно стадиям. [c.187]



Смотреть страницы где упоминается термин Интеркинез: [c.456]    [c.22]    [c.25]    [c.98]    [c.55]    [c.106]    [c.108]   
Генетические исследования (1963) -- [ c.102 , c.456 ]

Молекулярная генетика (1974) -- [ c.23 ]

Цитология растений Изд.4 (1987) -- [ c.108 , c.109 , c.112 , c.166 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте