6. Тотипотентность клеток
Как же возникают разнообразные типы клеток в многоклеточных организмах? Известно, что организм человека, развившийся всего из одной исходной клетки, зиготы, содержит более 200 различных типов клеток. Каким образом возникает это разнообразие, сегодня до конца не ясно, так как еще мало конкретных данных, касающихся путей появления тех или иных клеточных типов.
Современная биология на базе представлений эмбриологии, молекулярной биологии и генетики считает, что индивидуальное развитие от одной клетки до многоклеточного зрелого организма – результат последовательного, избирательного включения работы разных генных участков хромосом в различных клетках. Это приводит к появлению клеток со специфическими для них структурами и особыми функциями, т.е. к процессу, называемому дифференцировкой.
Дифференцировка – это результат избирательной активности разных генов в клетках по мере развития многоклеточного организма. Другими словами, дифференцировка – это результат дифференциальной активности генов. Следовательно, можно утверждать, что любая клетка многоклеточного организма обладает одинаковым полным фондом генетического материала, всеми возможными потенциями для проявления этого материала, т.е. все – или тотипотентна, но в разных клетках одни и те же гены могут находиться или в активном или в репрессированном состоянии. Эти представления базируются на большом экспериментальном материале. Стало возможным вырастить зрелое растение из одной его соматической клетки. Многочисленные опыты на лягушках показали, что ядра дифференцированных клеток сохраняют все те потенции, которые есть у ядра в зиготе.
Было найдено, что если после оплодотворения яйцеклетки лягушки у возникшей зиготы микрохирургически удалить ядро, а на место его имплантировать ядро из другой зиготы, то произойдет полное развитие нормальной лягушки. Если же в этом эксперименте ядро зиготы заменить на ядро из специализированной (дифференцированной) клетки взрослого животного, то развитие эмбриона пройдет нормальным путем, вплоть до появления взрослой лягушки (рис. 5).
Аналогичным путем можно в безъядерную зиготу млекопитающих ввести ядро из ткани взрослого животного и получить клонированную особь, имеющую идентичную генетическую информацию с животным-донором. Так была получена (клонирована) овечка Долли.
Из этого вытекает, что клетки многоклеточных организмов обладают полным набором генетической информации, свойственной для данного организма, в этом отношении они равнозначны. Но одновременно клетки отличаются по объему проявления этой информации, что и создает возможность появления специализированных клеток. Однако эти представления не могут быть приняты полностью, так как имеются исключения, показывающие, что при дифференцировке происходит количественное изменение генетического материала. Так, при дроблении яиц аскариды клетки, дающие начало соматическим тканям, теряют часть хромосомного материала (диминуция). Сходный процесс описан у насекомых-галлин. В этом случае при обособлении соматических ядер происходит значительная редукция хромосомного материала. При этом клетки половых зачатков содержат 40 хромосом, а соматические – всего 8. Следует помнить, что такие различия были обнаружены только между половыми и соматическими клетками; различий в хромосомных наборах между разными соматическими клетками не обнаружено. Однако в последнее время появились данные о том, что плазмациты, в результате специфической дифференцировки при иммунном ответе претерпевают молекулярные перестройки в области генов, ответственных за синтез антител, и тем самым генетически отличаются от остальных клеток.
Общим же законом для многоклеточных растительных и животных организмов является то, что несмотря на структурные и функциональные различия клеток данного организма в генетическом отношении они однородны, тождественны и тотипотентны.
Подводя итог рассмотрению современного состояния клеточной теории, нужно сказать, что именно клетка является единицей развития многоклеточных, единицей их строения, единицей функционирования и единицей патологических изменений организма.
Для того, чтобы понять не только значение структурных особенностей клетки, но и, главное, разобраться в функциональных отправлениях ее отдельных компонентов и всей клетки в целом, чтобы сочетать изучение морфологии клетки с главнейшими биохимическими и генетическими особенностями ее устройства и работы, чтобы изучать клетку именно с позиций современной клеточной биологии, необходимо хотя бы вкратце вспомнить основные молекулярно-биологические закономерности, еще раз кратко обратиться к содержанию центральной догмы молекулярной биологии (см. глава 3).
- Часть I. Введение. Предмет клеточной биологии
- Часть I. Введение. Предмет клеточной биологии
- Глава 1. Клеточная теория
- 1. Клетка – элементарная единица живого
- 2. Клетка – единая система сопряженных функциональных единиц
- 3. Гомологичность клеток
- 4. Клетка от клетки
- 5. Клетки и многоклеточный организм
- 6. Тотипотентность клеток
- Глава 2. Методы клеточной биологии
- Световая микроскопия
- Витальное (прижизненное) изучение клеток
- Изучение фиксированных клеток
- Электронная микроскопия
- Контрастирование корпускулярных объектов
- Ультрамикротомия
- Фракционирование клеток
- Часть II. Строение и химия клеточного ядра Глава 3. Центральная догма молекулярной биологии
- Глава 4. Морфология ядерных структур Роль ядерных структур в жизнедеятельности клетки
- Ядерные компоненты прокариот
- Ядро эукариотических клеток
- Эухроматин и гетерохроматин
- Хромосомный цикл
- Общая морфология митотических хромосом
- Клеточный цикл эукариот
- Эндорепродукция и полиплоидия
- Глава 5. Структура и химия хроматина
- Основные белки хроматина - гистоны
- Нуклеосомы при репликации и транскрипции
- Второй уровень компактизациии – 30 нм фибрилла
- Негистоновые белки
- Глава 6. Ядерный белковый матрикс Общий состав ядерного матрикса
- Днк ядерного белкового матрикса
- Четвертый – хромонемный уровень упаковки хроматина
- Глава 7. Общая организация митотических хромосом
- Часть III
- Глава 8. Ядрышко – источник рибосом
- Ядрышко во время митоза: периферический хромосомный материал
- Глава 9. Нерибосомные продукты клеточного ядра Транскрипция нерибосмных генов
- Морфология рнп-компонентов в ядре
- Глава 10. Ядерная оболочка
- Часть IV. Цитоплазма
- Глава 11. Гиалоплазма и органеллы
- Глава 12. Общие свойства биологических мембран
- Глава 13. Плазматическая мембрана
- Клеточная стенка (оболочка) растений
- Глава 14. Вакуолярная система внутриклеточного транспорта
- Глава 15. Аппарат (комплекс) Гольджи
- Глава 16. Лизосомы
- Глава 17. Гладкий ретикулум и другие мембранные вакуоли
- Часть V. Цитоплазма: системы энергообеспечения клеток
- Глава 18. Митохондрии – строение и функции
- Глава 19. Пластиды
- Часть VI. Цитоплазма: Опорно-двигательная система (цитоскелет)
- Глава 20. Промежуточные филаменты
- Глава 21.Микрофиламенты
- Глава 21. Микротрубочки
- Глава 23. Клеточный центр
- Двигательный аппарат бактерий
- Часть VII. Механизмы клеточного деления. Глава 24. Митотическое деление клеток. Общая организация митоза
- Различные типы митоза эукариот
- Центромеры и кинетохоры
- Длительность фаз митоза
- Глава 25. Мейоз
- Глава 26. Регуляция клеточного цикла
- Фактор стимуляции митоза
- Циклины
- Регуляция клеточного цикла у млекопитающих
- Глава 27. Гибель клеток: некроз и апоптоз
- Апоптоз