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2 A reprodução refere-se á função através da qual seres vivos produzem descendentes,dando continuidade à sua espécie. Todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes, os métodos conhecidos podem agrupar-se geneticamente em dois tipos de reprodução assexuada e reprodução sexuada. Fotografia de uma Hydra, da qual dois novos organismos estão brotando (setas). Os descendentes, que são geneticamente idênticos ao organismo que os originou, se desprenderão e viverão de forma independente. (Cortesia de Amata Hornbruch.)

3 Reprodução sexuada implica a combinação de material genético de dois seres distintos (os progenitores) através da conjugação de duas células haplóides. Na etapa final de reprodução sexuada, uma célula haplóide de um dos indivíduos progenitores se funde com outra célula haplóide de outros progenitores misturando os dois genomas e resultando o estado haplóide.

4 Eletromicrografia de varredura de um oócito com muitos espermatozoides humanos ligados a sua superfície. Apesar de oócito não ser móvel, os espermatozóides têm alta motilidade. Embora muitos espermatozoides estejam ligados ao oócito, somente um irá fecundá-lo, como será discutido mais adiante. (Cortesia de D. Phillips/Science Photo Library.)

5 Células haploides e diploides no ciclo de vida de eucariotos superiores e alguns inferiores. Células da linhagem germinativa (A) Organismos diploides Oócitos haploide MEIOSE FECUNDAÇÂO Zigoto diploide MITOSE Organismos diploides EUCARIOTOS SUPERIORES Células somáticas Espermatozóide haploide (B) Organismos haploides ACASALAMENTO Zigoto diploides MEIOSE Células haploides MITOSE Organismos haploides ALGUNS EUCARIOTOS INFERIORES As células haploides são mostradas em vermelho e as células diploides em azul. (A) As células na maioria dos animais e das plantas normalmente proliferam na fase diploide para formar um organismo multicelular; apenas os gametas (oócitos e espermatozoides em animais) são haploides, e eles se fundem no momento da fecundação para formar um zigoto diploide, que se desenvolve como um novo indivíduo. Os gametas se desenvolvem a partir de células diploides da linhagem germinativa (cinza) nas gônadas; todas as células restantes no organismo são células somáticas. (B) Em alguns eucariotos inferiores, como leveduras de fissão e a alga verde Chlamydomonas, ao contrário, as células haploides proliferam, e a única célula diploide é o zigoto, que existe temporariamente após acasalamento.

6 A meiose, formando células com metade do número de cromossomos típico da espécie, permite que, com a união dos gametas haplóide (n), se restabeleça, nos novos indivíduos,o número diploide (2n) de cromossomos característicos da espécie. A mistura de cromossomos paternos e maternos que ocorre durante a primeira divisão meiótica e, também a troca de genes na permuta aumentam a variabilidade genética é um dos requisitos fundamentais para que ocorra evolução.

7 Uma vantagem da reprodução sexual parece ser que o rearranjo de genes ajuda uma espécie a sobreviver em um ambiente variável imprevisível. Outra vantagem da reprodução sexuada parece ser sua capacidade de auxiliar na eliminação de genes prejudiciais de uma população. Um pavão mostrando sua complexa cauda. Esta plumagem extravagante serve para atrair as fêmeas, com o objetivo de reprodução sexuada. Ela desenvolveu-se porque apenas os machos mais aptos e elegantes deixarão descendentes. (Cortesia de Cyril Laubscher.)

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9 A meiose é um tipo especial de divisão celular que envolve duas divisões meióticas: Meiose 1:Reducional Meiose 2:Equacional Antes do início da meiose I, as células passam por um processo semelhante ao que ocorre na intérfase das células somáticas.os cromossomos se duplicam (Replicação do DNA) e se apresentam como filamentos duplos, as cromátides.

10 Comparação entre a meiose e mitose. MEIOSE II MEIOSE I FASE S MEIÓTICA MEIOSE Homólogo paterno Homólogo materno REPLICAÇÃO DO DNA PAREAMENTO DE HOMÓLOGOS DUPLICADOS HOMÓLOGOS PAREADOS ALINHADOS NO FUSO SEPARAÇÃO DE HOMÓLOGOS NA ANÁFASE I SEPARAÇÃO DE CROMÁTIDES-IRMÃS NA ANÁFASE II MITOSE REPLICAÇÃO DO DNA CROMOSSOMOS DUPLICADOS ALINHADOS INDIVIDUALMENTE AO FUSO SEPARAÇÃO DE CROMÁTIDES-IRMÃS NA ANÁFASE Células-filhas haploides Células-filhas diploides

11 MEIOSE I MEIOSE II PRÓFASE I Leptóteno Paquíteno Diacinese METÁFASE I ANÁFASE I Zigóteno Diplóteno PRÓFASE II METÁFASE II ANÁFASE II TELÓFASE II TELÓFASE I

12 PRÓFASE I - É uma fase de longa duração e muito complexa. Porém ocorre o processo mais importante da reprodução sexuada, a recombinação. Os cromossomos homólogos se associam formando pares, ocorrendo permuta (crossing-over) de material genético entre eles. Vários estágios são definidos durante esta fase: Leptóteno, Zigóteno, Paquíteno, Diplóteno e Diacinese.

13 METÁFASE I Há o desaparecimento da membrana nuclear. Forma-se um fuso e os cromossomos pareados se alinham no plano equatorial da célula com seus centrômeros orientados para pólos diferentes.

14 ANÁFASE I Os dois membros de cada bivalente se separam e seus respectivos centrômeros com as cromátides-irmãs fixadas são puxados para pólos opostos da célula. TELÓFASE I Nesta fase os dois conjuntos haplóides de cromossomos se agrupam nos pólos opostos da célula.

15 A meiose II também é constituída por quatro fases: PRÓFASE II È bem simplificada, visto que os cromossomos não perdem a sua condensação. Assim depois da formação do fuso e do desaparecimento da membrana nuclear as células resultantes entram logo na metáfase II, sem que ocorra a Interfase.

16 METÁFASE II Os 23 cromossomos subdivididos em duas cromátides unidas por um centrômero prendem-se ao fuso. ANÁFASE II Após a divisão dos centrômeros as cromátides de cada cromossomo migram para pólos opostos.

17 TELÓFASE II Forma-se uma membrana nuclear ao redor de cada conjunto de cromátides.

18 Durante a meiose I, é fundamental que homólogos se reconheçam uns aos outros e tornem-se ligados fisicamente, ocorrendo um processo chamado de pareamento. Cromossomo 1 paterno replicado Cromossomo 1 materno replicado Com o avanço da prófase I, os homólogos tornam-se mais intimamente justapostos, formando uma estrutura de quatro cromátides chamada de bivalente Bivalente Centrômero Cromátides- -irmãs

19 Os homólogos pareados são trazidos a uma íntima justaposição, por um mecanismo que depende na maioria das espécies, das quebras programadas na fita dupla de DNA que ocorre nas cromátides-irmãs.

20 Uma diferença fundamental entre meiose I e mitose (e meiose II) é que, na meiose I, ao invés das cromátides-irmãs, são os homólogos que se separam e são segregados em duas células -filhas.

21 Comparação do comportamento do cromossomo em meiose I, meiose II e mitose. MEIOSE microtúbulos do cinetocoro Complexo coesina Cinetócoro Cinetócoro Cromátide Centrômero Complexos coesina Células-filhas haploides METÁFASE I MITOSE ANÁFASE I METÁFASE II ANÁFASE II TELÓFASE II Complexo coesina Cromátide Células-filhas diploides Centrômero microtúbulos do cinetócoro Cinetócoro METÁFASE ANÁFASE TELÓFASE

22 Não causa surpresa que podem ocorrer erros na distribuição dos cromossomos durante este processo complicado. Erros são especialmente comuns na meiose de fêmeas humanas. Quando os homólogos falham em se separar adequadamente um fenômeno chamado de nãodisjunção. Apesar de sua falibilidade quase todos os eucariotos usam a meiose, para embaralhar sua informação genética.

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24 Em todos os embriões de vertebrados, certas células são escolhidas no início do desenvolvimento como progenitoras dos gametas. Organismos diploides Células da linhagem germinativa MEIOSE Células somáticas Oócito haploide Espermatozoide haploide FECUNDAÇÃO Zigoto diploide MITOSE Organismo diploide EUCARIOTOS SUPERIORES

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26 Na verdade, alguns organismos, incluindo uns poucos vertebrados, como alguns lagartos, normalmente reproduzem-se por meio de oócitos que se tornam ativados na ausência de espermatozóide isto é, por partenogênese. Os mamíferos são os únicos animais que não podem ser produzidos partenogeneticamente; eles necessitam tanto de contribuições genéticas maternas quanto paternas.

27 O tamanho real de três oócitos.. Oócito humano Oócito de galinha Oócito de rã

28 Os oócitos da maioria dos animais são células únicas gigantes. Eles contêm reservas de todos os materiais necessários ao desenvolvimento inicial do embrião até o estágio no qual o novo indivíduo possa começar a se alimentar.

29 Normalmente, o citoplasma do oócito contém reservas de nutrientes na forma de gema, a qual é rica em lipídeos, chamadas de grânulos da gema. Nos oócitos que se desenvolvem como grandes animais fora do corpo da mãe, a gema pode ocupar mais de 95% do volume da célula. Nos mamíferos,cujos embriões são em grande parte nutridos por suas mães através da placenta, há pouca ou nenhuma gema.

30 Um gameta feminino em desenvolvimento, diferencia-se em oócito maduro por uma série de modificações progressivas. A regulagem destas modificações é coordenada com as fases da meiose, onde as células germinativas passam por suas duas divisões finais.

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32 Na maioria das espécies, existem dois tipos fundamentalmente diferentes de gametas. O oócito está entre as maiores células em um organismo, enquanto o espermatozóide normalmente é a menor. O espermatozóide, é otimizado para difundir os genes paternos explorando este investimento materno: de modo geral, ele é altamente móvel e tem uma forma aerodinâmica que lhe proporciona rapidez e eficiência para realizar a fecundação.

33 A competição entre os espermatozóides é feroz,e a grande maioria falha na sua missão: dos bilhões de espermatozóides liberados durante a vida reprodutiva de um homem, apenas uns poucos conseguem fecundar um oócito.

34 Os espermatozóides são células despidas, equipadas com um flagelo forte que os impulsiona através de um meio aquoso, mas desprovidas de organelas citoplasmáticas, como ribossomos, retículo endoplasmático ou aparelho de Golgi, que são desnecessárias para a tarefa de transferir seu DNA para o oócito. No entanto, os espermatozóides contêm muitas mitocôndrias localizadas estrategicamente onde elas possam dar força ao flagelo de forma mais eficiente.

35 Os espermatozóides geralmente consistem em duas regiões morfológica e funcionalmente diferentes, contidas por uma única membrana plasmática: a cauda, que impulsiona o espermatozóide em direção ao oócito e auxilia na sua passagem através do revestimento do gameta feminino, e a cabeça, que contém um núcleo haplóide altamente condensado CABEÇA CAUDA Um espermatozoide humano. Vesícula acrossômica (ou acrossomo) Núcleo haploide Peça intermediária Mitocôndrias Membrana plasmática Flagelo 10 μm

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37 Uma vez liberados, o oócito e o espermatozoide estão igualmente destinados a morrer dentro de minutos ou horas, a menos que encontrem um ao outro e se fundam no processo de fecundação. Por meio da fecundação, o oócito e o espermatozoide são salvos.

38 Dos 300 milhões ou mais de espermatozóides humanos ejaculados durante o ato sexual, apenas cerca de 200 alcançam o local de fecundação no oviduto.

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