Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2013 в 19:12, реферат
Патология митоза развивается при нарушении нормального течения митотического деления и зачастую приводит к возникновению клеток с несбалансированными кариотипами, следовательно, ведёт к развитию мутаций и анеуплоидии. Также в результате развития отдельных форм патологии наблюдаются хромосомные аберрации. Незавершённые митозы, прекращающиеся по причине дезорганизации или разрушения митотического аппарата приводят к образованию полиплоидных клеток. Полиплоидия и формирование дву- и многоядерных клеток возникают в случае нарушений механизмов цитокинеза. При значительных последствиях патологии митоза возможна гибель клетки.
Вторичная – не расхождение возникает в гаметах у особей с избытком (трисомией) одной хромосомы в кариотипе. В результате этого в процессе мейоза образуются и биваленты, и униваленты.
Из всех синдромов, возникающих
вследствие нерасхождения аутосом, наиболее
распространенной патологией является
болезнь Дауна (95 % от числа всех трисомий
по аутосомам). При болезни Дауна наблюдается
трисомия 21-й хромосомы. Клиническими
признаками болезни являются низкий рост,
широкое круглое лицо, близко расположенные
глаза с узкими глазными щелями, полуоткрытый
рот.
Для болезни характерны также идиотия
и дефекты сердечно-сосудистой системы
(пороки сердца и крупных сосудов). При
синдроме Эдвардса, характеризующемся
трисомией по 18-й хромосоме, имеются множественные
физические пороки развития: общая гипотрофия
новорожденного, задержка психомоторного
развития, крипторхизм, порок сердца, грыжи
и многие другие. Синдром Патау, трисомия
по 13-й хромосоме, характеризуется микроцефалией,
полидактилией, наличием расщелины верхней
губы и неба.
Частичные трисомии и частичные моносомии
выявляются при анализе причин врожденных
дефектов развития новорожденных детей.
Несбалансированность по генам каждой
из хромосом проявляется у новорожденных
в виде специфических признаков. Так, например,
частичная моносомия короткого плеча
5-й хромосомы дает патологию, описанную
как синдром "кошачьего крика" при
котором имеются аномалии развития нижней
челюсти и гортани, что сопровождается
характерным изменением голоса, а также
микроцефалия, пороки сердца, четырехпалость
и др.
При нерасхождении половых
хромосом формируется группа синдромов,
для которых с клинической точки зрения
наиболее характерны интеллектуальное
и половое недоразвитие наряду с физическими
дефектами. Так, при синдроме Тернера —
Шерешевского у пациента женского пола
(генотип ОХ) обнаруживаются отставание
в развитии (низкий рост), половой инфантилизм,
бесплодие, иногда умственная отсталость,
пороки сердца и др.
У женщины при трисомий X (генотип XXX) имеются
умственная отсталость и нарушения физического
развития. При синдроме Клайнфелтера (генотип
XXY) или сверх Клайнфелтера — (XXXY) наблюдается
высокий рост с непропорционально длинными
конечностями, гипоплазия яичек, недоразвитие
вторичных половых признаков, бесплодие,
склонность к асоциальному поведению.
Третичная – нерасхождения наблюдают
у особей, имеющих структурные перестройки
хромосом, например транслокации. Нерасхождение
хромосом отрицательно влияет на жизнеспособность
организма.
Структурные перестройки
хромосом, какого бы вида они ни были,
вызывают нарушения развития организма
вследствие или недостатка части
материала по данной хромосоме (частичная
моносомия) или его избытка (частичная
трисомия).
Как пример можно привести Х-полисомию
при отсутствии У-хромосомы. Такие организмы
имеют хромосомный набор 47,XXX и хотя внешне
женщины выглядят нормально и они плодовиты,
но у них отмечается умственная отсталость.
При синдроме Клайнфельтера (47,ХХУ) мужчина
обладает некоторыми вторичными женскими
подовыми признаками, бесплоден, яички
слабо развиты, волос на лице мало, иногда
развиваются молочные железы, обычно низкий
уровень умственного развития.
При хромосомном наборе 47.ХУУ мужчины
имеют высокий рост, различный уровень
умственного развития, иногда обладают
психопатическими чертами или проявляют
склонность к мелким правонарушениям.
Генные болезни делятся на две большие
группы: болезни с выясненным первичным
биохимическим дефектом и болезни с невыясненным
первичным биохимическим дефектом. К первой
группе принадлежат наследственные болезни
обмена веществ, биосинтеза белка, ферментов.
Примером наследственных дефектов обмена
углеводов является галактоземия. Одним
из путей обмена моносахаридов в организме
является превращение 0-галактозы, которая
поступает в организм с пищей (образуется
в кишечнике при ферментивном гидролизе
пищевой лактозы), в 0"глюкозу. Процесс
превращения состоит из нескольких этапов
и может прерваться при недостаточности
фермента галактоэо-1-
Наследственные аминоацидопатии (наследственные
дефекты обмена аминокислот) составляют
самую большую группу наследственных
дефектов обмена. К началу 1985 года их список
насчитывал около 60 различных нозологических
единиц, и хотя каждая из них встречается
редко (1:20000 - 1:100000 новорожденных) , в сумме
они составляют значительную часть наследственных
дефектов обмена.
Фенилкетонурия. Клинически эта болезнь была впервые описана в 1934 году, однако лишь спустя 19 лет было установлено, что этот наследственный дефект связан с недостаточностью фенилаланин-4-гидроксилаэы.
Отличительная особенность мейоза у животных(самок) — образование в первом и втором мейотических делениях так называемых полярных телец, которые впоследствии дегенерируют и в размножении не участвуют. Неравные деления в овогенезе обеспечивают яйцеклетке необходимое количество цитоплазмы и запасного желтка, чтобы она могла выжить после оплодотворения. В отличие от спермиогенеза, который у самцов происходит как во внутриутробный (пренатальный) период, так и после рождения (постнатальный период), у самок яйцеклетка после рождения не образуется.
Однако к концу пренатального
периода у самок накапливается огромное
количество овоцитов (у коров, например,
десятки тысяч), а созревают и дают начало
развитию потомства лишь немногие из них.
Этот резерв генетического материала,
особенно у малоплодных животных, таких,
как крупный рогатый скот, в настоящее
время начинают использовать для искусственного
стимулирования созревания многих яйцеклеток,
последующего их оплодотворения и пересадки
(трансплантации) специально подготовленным
коровам-реципиентам. Таким образом от
одной ценной коровы в год можно получить
не одного, а несколько телят.
Оплодотворение наступает после слияния
гаплоидных сперматозоида и яйцеклетки
и образования диплоидной клетки — зиготы,
дающей начало развитию эмбриона. При
делении клеток эмбриона, содержащих хромосомы
матери и отца, генетическая информация
поступает во все клетки нового организма.
Морфологические и функциональные различия
хромосомных наборов — основные причины
эмбриональной смертности после оплодотворения
при скрещивании разных видов или бесплодия
гибридов. Так, при скрещивании зайца и
кролика не происходит имплантации и развития
оплодотворенной яйцеклетки. Эмбриональная
смертность наступает при скрещивании
козы и овцы. Мужские гибриды осла (2и =
62) и лошади (2я = 64), как известно, не дают
потомства, они стерильные, или бесплодные.
Стерильность гибридов-самцов
наблюдается при скрещивании
европейского крупного рогатого скота
с бизоном, зубром, яком, а также
гауром и гаялом.
Это связано с тем, что у гибридов нарушаются
процессы спермиогенеза. Однако при скрещивании
европейского крупного рогатого скота
с азиатским горбатым зебу, дикого кабана
(2и = 36) и домашней свиньи (2и = 38) потомство
рождается плодовитое. В результате сложных
вариантов скрещиваний в последнее время
удалось получить плодовитых гибридов
крупного рогатого скота с зубром, бизоном,
яком. Гибриды отличаются такими ценными
качествами, как крепкое телосложение,
высокая жизнеспособность, хорошие мясные
признаки.
Информация о работе Патологии митоза, мейоза и оплодотворения