Rozmnażanie i rozród. dr Magdalena Markowska



Podobne dokumenty
Rozmnażanie i rozwój ZAKŁAD FIZJOLOGII ZWIERZĄT, INSTYTUT ZOOLOGII WYDZIAŁ BIOLOGII, UNIWERSYTET WARSZAWSKI

RozmnaŜanie się i rozwój człowieka

Narządy płciowe Gruczoły płciowe Drogi przewodzące komórki płciowe Narządy płciowe zewnętrzne

Sposoby determinacji płci

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V

1. Zaznacz punkt, w którym prawidłowo opisano rozmnażanie. (0 1) C) Zmiany zachodzące w organizmie od momentu jego powstania aż do jego śmierci.

Układ dokrewny. Hormony zwierzęce związki chemiczne wydzielane przez gruczoły i tkanki układu dokrewnego; mają funkcję regulacyjną.

Sposoby determinacji płci

Sposoby determinacji płci

wewnętrzne, jajorodne, jajożyworodne, owodniowce).

BIOMEDYCZNE ASPEKTY PŁODNOŚCI. Emilia Lichtenberg-Kokoszka

Układ wewnątrzwydzielniczy

Oś podwzgórze przysadka gonada

REGULACJA WYDZIELANIA HORMONÓW

Czynność wątroby. Fizjologia człowieka

TRZODA CHLEWNA 12/2016. Organizacja stada podstawowego, cz. 2. Marek Gasiński Wytwórnia Pasz LIRA w Krzywiniu

Gruczoły wydzielania wewnętrznego - oddają swoją wydzielinę bezpośrednio do krwi - wydzielają hormony. anatomia i fizjologia człowieka

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Gonocyty komórki prapłciowe

Układ rozrodczy męski. Bogusław Nedoszytko

SCENARIUSZ LEKCJI W KLASIE II BIOLOGIA. HASŁO PROGRAMOWE: Funkcjonowanie organizmu człowieka jako zintegrowanej całości

Układ rozrodczy samicy

samopowielanie się, Czynność życiowa prowadząca do zwiększenia liczby osobników danego gatunku.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z WYCHOWANIADO ŻYCIAW RODZINIE UCZNIÓW SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Temat: FIZJOLOGIA PŁODNOŚCI

Układ rozrodczy samca

Temat 6: Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią.

Badanie opublikowane w jednym z wiodących dzienników medycznych potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez WHO, a także ich hormonalne podłoże:

Regulacja hormonalna

V REGULACJA NERWOWA I ZMYSŁY

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik.

SPIS TREŚCI. 2. Komórka płciowa żeńska komórka jajowa Budowa jajnika Oogeneza Regulacja hormonalna czynności jajnika...

wynikiem niekorzystnych zmian cywilizacyjnych, nieprawidłowej

Stymulacja wymienia: sekrecja mleka - praktyczne podstawy

Układ dokrewny. dr Magdalena Markowska Zakład Fizjologii Zwierząt, UW

1. Zaznacz punkt, w którym prawidłowo opisano rozmnażanie. (0 1) A) Zmiany zachodzące w organizmie od momentu jego powstania aż do jego śmierci.

Okres zarodkowy (embrionalny) jest to okres rozwojowy człowieka, który trwa od około szóstego lub ósmego dnia, czyli od momentu

Hormony Gruczoły dokrewne

Model odpowiedzi i schemat punktowania zadań

Układ wydalniczy (moczowy) Osmoregulacja to aktywne regulowanie ciśnienia osmotycznego płynów ustrojowych w celu utrzymania homeostazy.

Sposoby determinacji płci

SPRAWDZIAN klasa II ORGANELLA KOMÓRKOWE, MITOZA, MEJOZA

NEUROENDOKRYNOIMMUNOLOGIA W MEDYCYNIE

5. Powstawanie dwulistkowej tarczki zarodkowej. Drugi tydzień rozwoju 107 Zaburzenia w rozwoju w pierwszych dwóch tygodniach...

Częstotliwość sukcesu rozrodczego żółwia błotnego w Polsce

MEDYCYNA ROZRODU Z SEKSUOLOGIĄ RÓŻNICOWANIE PŁCIOWE

Budowa anatomiczna: macica pochwa jajniki

Oocyty myszy stopniowo rozwijają zdolność do aktywacji podczas bloku w metafazie II. Jacek Z. Kubiak

Rekomendacje dotyczące diagnostyki i leczenia niepłodności

1 Proces zapłodnienia 15 Kobiecy cykl miesiączkowy 15 Spermatogeneza 20 Zapłodnienie 22. Kiedy należy zwrócić się o pomoc do lekarza?

Fizjologia człowieka

Komórka - budowa i funkcje

Male reproductive system Męski układ płciowy

Partenogeneza jako sposób na przetrwanie gatunku

Jakie są objawy zespołu policystycznych jajników?

DIOKSYNY- CZYNNIKI ZABURZAJĄCE FUNKCJE ENDOKRYNNE

Temat: Świat gadów. Gady pierwotnie lądowe lądzie wtórnie w wodzie zmiennocieplne ciepłolubne

Profil metaboliczny róŝnych organów ciała

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

I. Biologia- nauka o życiu. Budowa komórki.

Embriologia I. Rozwój męskiego i żeńskiego układu płciowego Zapłodnienie

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Zadania na styczeń/luty

Układ pokarmowy człowieka

Wykłady z anatomii dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Rozwój, zaburzenia rozwojowe i wady

Przedmiotowe zasady oceniania wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa 6

FIZJOLOGIA CZŁOWIEKA

KARTA ODPOWIEDZI - KONKURS BIOLOGICZNY ETAP REJONOWY

Disruption of c-mos causes parthenogenetic development of unfertilized mouse eggs

Temat: Świat ssaków. Ssaki gromadą królestwa zwierząt lądowych wodnych stałocieplności Hibernację Estywację

Użytkowanie rozpłodowe świń

8. Układ rozrodczy i jego funkcje

Podział komórkowy u bakterii

Disruption of c-mos causes parthenogenetic develepment of unfertilized mouse eggs. W.H Colledge, M.B.L. Carlton, G.B. Udy & M.J.

Praca kontrolna z biologii LO dla dorosłych semestr V

[IMIĘ I NAZWISKO: KLASA.NR..]

TEST - BIOLOGIA WERONIKA GMURCZYK

Scenariusz zajęć dla klasy 6 Wychowanie do życia w rodzinie

Modyfikacje epigenetyczne w czasie wzrostu oocytów związane z rozszerzeniem rozwoju partenogenetycznego u myszy. Małgorzata Karney

Biologia. OKE Poznań 2013 poziom rozszerzony. Przykładowe odpowiedzi. Zad.1

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Luteina, 50 mg, tabletki dopochwowe. Progesteronum

Scenariusz lekcji z biologii w szkole ponadgimnazjalnej

2. Plan wynikowy klasa druga

KARTA ODPOWIEDZI konkurs z biologii dla uczniów szkół podstawowych ETAP SZKOLNY

Hormonalne sterowanie rozrodem świń

Różnorodność biologiczna

CORAZ BLIŻEJ ISTOTY ŻYCIA WERSJA A. imię i nazwisko :. klasa :.. ilość punktów :.

CYKL ESTRALNY U ŚWINI DOMOWEJ

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Układ rozrodczy żeński

Okres dojrzewania: O co w tym wszystkim chodzi?- cykl zajęć odpowiedzialne macierzyństwo.

dr hab. Katarzyna Szczepańska dr hab. Paweł Majewski dr hab. Piotr Bębas

tęczowych, obrazy chromosomów osobników obu płci porównywano w poszukiwaniu charakterystycznych cech kariotypów samic i samców.

3. Wymagania edukacyjne

Zadanie 5 (1pkt) Zadanie 6 (2pkt) Zadanie 7 (1pkt)

Zadania zamknięte wyboru wielokrotnego. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. D B C C D D A C D D B A C C C B D A D B

Biotechnologia w rozrodzie świń

21. Jakie znamy choroby aparatu ruchu, jak z nimi walczyć i zapobiegać?

Podziały komórkowe cz. I

Transkrypt:

Rozmnażanie i rozród dr Magdalena Markowska Na podstawie Power Point Lecture Slides Prepared by Jason F. Schreer, State University of New York at Potsdam

Przegląd wiadomości Życie zaczyna się od jednej komórki Cechy rozrodcze danego osobnika kształtują się podczas rozwoju embrionalnego Rozród płciowy Determinacja płci Gametogeneza Kojarzenie, kopulacja Zapłodnienie Rozwój Figure 15.1

Rozmnażanie płciowe Pojawia się u wczesnych Eukariontów tj. u pierwotniaków (Protista) Rozmnażanie płciowe powstawanie potomstwa z dwojga rodziców, których wkład materiału genetycznego jest niemal równocenny Samce mają jądra, które wytwarzają małe gamety (plemniki) Samice mają jajniki, które wytwarzają duże gamety (komórki jajowe)

Rozmnażanie płciowe Podczas rozmnażania płciowego tworzy się różnorodność genetyczna poprzez: Wytwarzanie haploidalnych gamet z diploidalnych rodziców Rekombinacja tworzy hybrydowe chromosomy Diploidalne potomstwo jest unikalną kombinacją różnych wariantów wynikającą z pierwszych dwóch procesów Podczas rozmnażania płciowego tworzą się nowe genotypy

Gametogeneza Figure 15.2

Hormony płciowe Regulują, biorą udział w Rozwoju Dojrzewaniu płciowym Gametogenezie Dobór partnera, kopulacja U poszczególnych gatunków samce i samice wytwarzają te same hormony, które jednak pełnią specyficzne funkcje np. testosteron Wyróżniamy różnego rodzaju hormony płciowe: ekdysteroidy, hormony juwenilne, androgeny (np. testosteron), estrogeny

Hormony płciowe Kręgowce Bezkręgowce

Hormony steroidowe Regulują procesy fizjologiczne poprzez wpływ na ekspresję genów Wszystkie są pochodną cholesterolu Bezkręgowce Ekdysteroidy Kontrolują procesy rozrodcze i rozwój Syntetyzowane w gruczołach protorakalnych i gonadach Kręgowce Syntetyzowane w gonadach i nadnerczach Androgeny wpływają na 2 i 3 rzędowe cechy płciowe samców, np. testosteron Estrogeny wpływają na układ rozrodczy samic, są pochodną androgenów

Hormone juwenilny Nazwa pochodzi od charakterystycznej funkcji utrzymywanie larw stawonogów w stanie larwalnym Pochodzą od kwasów tłuszczowych Kontrolują rozród, rozwój, metamorfozę, przepoczwarzanie i metabolizm U niektórych owadów jedynie wyraźny spadek poziomu JH umożliwia przejście w stan poczwarki Figure 15.4

Gonadotropiny Niesteroidowe hormony syntetyzowane w gruczołowej części przysadki. Kontrolują syntezę hormonów steroidowych w gonadach. Są nimi Hormon folikulotropowy (FSH) Hormon lutenizujący (LH) Gonadotropina kosmówkowa (tylko naczelne) Uwalnianie gonadotropin regulowane jest przez podwzgórzowy hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH)

Gonadotropiny Figure 15.5

Determinacja płci Determinacja płci Ssaki: obecność chromosomu Y samiec (XY), samica (XX) Ptaki i motyle: samice są heterogametyczne (ZW) a samce is homogametyczne (ZZ) U innych gatunków: czynniki środowiskowe (np. temperatura u gadów) lub zapłodnienie (u pszczół z zapłodnionych jaj wykluwają się diploidalne samice a z niezapłodnionych haploidalne samce)

Rozmnażanie bezpłciowe Korzystne dla zwierząt żyjących w stałych, niezmiennych warunkach środowiskowych Klony odłączające się fragmenty ciała; umożliwia pojedynczym organizmom powstawanie kolonii np. koralowce Partenogeneza rozwoj osobników potomnych z niezapłodnionej komórki jajowej Partenogeneza automiktyczna drugie ciałko kierunkowe zapładnia komórkę jajową Teliotokia homogametyczne samice (XX) wytwarzają tylko samice Arrhenotokia heterogametyczne samice (ZW) wytwarzają tylko samce (ZZ)

Rozmnażanie bezpłciowe

Hermafrodytyzm - obojniactwo Osobnik ma zdolność do wytwarzania plemników i komórek jajowych Obojniactwo następcze produkowane są plemniki i komórki jajowe nie równocześnie a w zależności od warunków środowiska Figure 15.7

Strategie rozrodcze Jajorodność Jajo jest składane na zewnątrz i cały rozwój zarodka zachodzi w jaju z wykorzystaniem jego materiałów zapasowych Zapłodnienie zewnętrzne (ryby) lub wewnętrzne (ptaki i gady) Żyworodność Potomstwo rozwija się w łonie matki Zapłodnienie wewnętrzne Zachodzi u ssaków i sporadycznie u innych taksonów

Strategie rozrodcze Jajożyworodność Młode rozwijają się w ciele matki, ale zasoby czerpią z jajka Wyklucie zachodzi w ciele matki Zapłodnienie wewnętrzne Rekiny, gady i wiele bezkręgowców

Produkcja komórki jajowej Jajnik zbudowany jest z wytwarzających komórki jajowe oogoniów i otaczających je komórek somatycznych Proces oogenezy do stadium oocytu pierwszego rzędu zachodzi na początku życia samicy, ale ostatnie stadia zachodzą w życiu dorosłym Komórki pęcherzykowe kontrolują oogenezę dzięki oddziaływaniom parakrynowym Figure 15.8

Produkcja komórki jajowej Przed owulacją część pęcherzyków stymulowana jest do dojrzewania (follikulogeneza) U kręgowców oocyty czerpią związki odżywcze z somatycznych komórek pęcherzykowych Gdy pęcherzyk pęka, komórka jajowa opuszcza jajnik i przemieszcza się do jamy ciała Figure 15.8

Witellogeneza Witellogeneza produkcja żółtka Żółtko jest mieszaniną białek i tłuszczów Witellogeneza jest kontrolowana przez gamę hormonów a czynniki zewnętrzne stymulują OUN do wydzielania czynników stymulujących wittelogenezę Figure 15.9

Budowa jaja Budowa jaja różni się u zwierząt wodnych i lądowych Zwierzęta wodne mają jaja przepuszczalne dla wody Ryby i płazy wytwarzają proste żelatynowe jaja, które podczas przechodzenia przez układ rozrodczy pokrywane są lepką otoczką Jaja te składane są do wody niezapłodnione

Budowa jaja Jaja zwierząt lądowych chronione są przed wysychaniem Owady mają białkopodobną kosmówkę Gady i ptaki mają jaja z utwardzoną skorupką zbudowaną z węglanu wapnia Ponieważ skorupa jest nieprzepuszczalna dla wody zapłodnienie musi być wewnętrzne U ssaków łożyskowych i torbaczy nie ma skorupki a jajo rozwija się wewnątrz ciała

Spermatogeneza U wielu gatunków jądra produkują plemniki od okresu dojrzałości do późnego wieku Jądra produkują plemniki w kanalikach nasiennych, które zbudowane są z: Komórek Leydiga produkujących testosteron Komórek Sertoliego Plemniki w różnym stadium rozwoju Figure 15.11

Uwalnianie plemników Prawie dojrzałe plemniki, które nie mogą się jeszcze przemieszczać uwalniane są do światła kanalika nasiennego Sperma jest magazynowana w najądrzu gdzie ulega dojrzewaniu

Uwalnianie plemników Podczas ejakulacji sperma jest wprowadzana w ruch przez rzęski i/lub mięśnie gładkie i przemieszcza się przez nasieniowód do cewki moczowej Podczas uwalniania sperma jest omywana przez płyn nasienny Pęcherzyki nasienne produkują płyn o zasadowym ph zawierający składniki odżywcze Prostata wydziela składniki odżywcze głównie cytrynian Gruczoł opuszkowo-cewkowy wydziela śluz jako związek nawilżający U niektórych gatunków (np. ssaki) plemniki są zdolne do zapłodnienia komórki jajowej jedynie po wniknięciu do dróg rodnych samicy (kapacytacja).

Uwalnianie plemników Figure 15.13

Narządy kopulacyjne samców Samce wielu gatunków zwierząt, u których występuje zapłodnienie wewnętrzne posiadają narząd kopulacyjny usprawniający przemieszczanie się spermy Ptaki stanowią wyjątek Rodzaje narządów kopulacyjnych Pająki mają wyspecjalizowany wyrostek podobny do nogi Niektóre ryby mają przekształconą płetwę brzuszną U wielu gadów w okolicach kloaki znajduje się wyrostek nazywany hemipene Penis właściwy bezpośrednie przedłużenie układu rozrodczego samców

Penis u ssaków Zmiany w ukrwieniu powodują zmiany kształtu (erekcja) Zwiększony napływ krwi do penisa połączony z zahamowanym wypływem żylnym powoduje erekcję Część samców ssaków ma kość w penisie (os penis)

Kontrola erekcji Figure 15.14

Aktywność plemników Aktywność zmienia się pod wpływem różnych czynników Związki chemokinetyczne pobudzają plemniki do szybszego poruszania się Związki chemotaktyczne pobudzają plemniki do poruszania się Są to aminokwasy, peptydy, sulfonowane steroidy Wydzielane przez drogi rodne samicy i/lub komórkę jajową

Przechowywanie i współzawodnictwo plemników Samice niektórych gatunków posiadają komory w których przechowują spermę Umożliwia to zachowanie rozmnażania płciowego nawet wtedy kiedy samica rzadko spotyka samca U niektórych gatunków samice kopulują z kilkoma samcami (poliandria) W takiej sytuacji plemniki muszą ze sobą konkurować o zapłodnienie komórki jajowej

Opóźnione zagnieżdżenie U niektórych ssaków (np. waleni), zapłodniona komórka jajowa rozwija się w macicy do wczesnego stadium blastocysty (100-400 komórek) ale zagnieżdżenie jest opóźnione Rozwój zarodka jest dostosowany do warunków zewnętrznych Może to być obligatoryjny lub opportunistyczny mechanizm

Błony płodowe Krótko po zapłodnieniu tworzą się u owodniowców błony płodowe 4 błony: Kosmówka (Chorion) najbardziej zewnętrzna błona; powierzchnia wymiany gazowej Owodnia (Amnion) otacza zarodek; wypełniona jest płynem, który działa amortyzująco i stwarza odpowiednie środowisko osmotyczne Omocznia (Allantois) mocno ukrwiona; przenosi gazy oddechowe pomiędzy zarodkiem a zewnętrzną powierzchnią; jest magazynem metabolitów azotowych u ptaków i gadów Woreczek żółtkowy (Yolk sac) otacza żółtko i wydziela enzymy trawienne Figure 15.15

Cykl rozrodczy u ssaków Zachowania rozrodcze samic ssaków są ściśle związane z cyklem owulacyjnym (cykl estralny) Ze względu na liczbę i czas występowania owulacji wyróżniamy samice: Monoestralne pojedynczy cykl w ciągu roku, np. psowate Poliestralne wielokrotne cykle w ciągu roku np. naczelne (często nazywany cyklem menstruacyjnym)

Cykl rozrodczy ssaków Różnice pomiędzy cyklem estralnym a menstruacyjnym Estralny Zachowania rozrodcze związane z jedną określona fazą cyklu Złuszczanie tkanki macicznej minimalne Menstruacyjny Receptywność samicy w ciągu wszystkich faz cyklu Spore złuszczanie tkanki macicy

Cykl owulacyjny Cykl estralny ma 4 fazy Estrus Matestrus Diestrus Proestrus Cykl menstruacyjny ma 2 fazy Pęcherzykową (folikularną) Lutealną

Cykl owulacyjny Figure 15.16

Łożysko Łożysko powierzchnia rozdzielająca między matką a płodem zbudowane z komórek pochodzących z obu ciał Po kilku dniach podziałów komórkowych zewnętrzna warstwa komórek zapłodnionej komórki jajowej różnicują się i tworzą trofoblast umożliwiający zagnieżdżenie Komórki trofoblastu penetrująśluzówkę macicy (endometrium), tworzy się zaczątek łożyska Pierwszy trymestr łożysko pełni istotna rolę dla przeżycia zarodka Kosmówka wydziela gonadotropinę kosmówkową (CG), która pobudza ciałko żółte (corpus luteum) do wydzielania estrogenu i progesteronu W późnej ciąży łożysko samo syntetyzuje estrogen i progesteron

Łożysko Figure 15.17

Poród Indukowany przez skurcze mięśni gładkich macicy (myometrium) Rozpoczyna się pod wpływem zmian hormonalnych Poziom progesteronu obniża się co umożliwia skurcze mięśni gładkich macicy Prostaglandyny i oksytocyna stymulują skurcze mięśni gładkich Komórki płodu wytwarzaja oksytocynę, która stymuluje macicę do wydzielania prostaglandyn Oxytocyna wydzielana jest z nerwowej części przysadki Łożysko jest rodzone tuż po porodzie płodu

Synteza i wydzielanie mleka Prolaktyna hormon peptydowy wydzielany przez przysadkę stymulujący syntezę mleka Zwiększa masę gruczołów mlekowych Wydzielana jest pod wpływem zwiększonego poziomu estrogenów podczas ciąży Wysoki poziom progesteronu podczas ciąży hamuje produkcję mleka Prolaktyna stymuluje opiekę nad potomstwem

Budowa gruczołu mlekowego Podobny do gruczołu łojowego Związany z kłębuszkami włosowymi Dwa rodzaje komórek zewnątrzwydzielniczych wydzielają mleko mięśniowo-nabłonkowych kontrolują wydzielanie mleka Figure 15.19

Skład mleka Źródło wody, soli mineralnych i składników odżywczych Skład zmienia się wraz z czasem wydzielania Siara pierwsza część mleka bogata w czynniki immunoprotekcyjne, czynniki wzrostu, sole mineralne i witaminy A i D Wraz z zanikaniem siary mleko wzbogacane jest w tłuszcze, węglowodany (laktoza) i białka (kazeina)