Мейоза 1: Етапи и значение в клетъчното делене

Posted on
Автор: Robert Simon
Дата На Създаване: 20 Юни 2021
Дата На Актуализиране: 14 Може 2024
Anonim
Мейоз - деление клетки | самое простое объяснение
Видео: Мейоз - деление клетки | самое простое объяснение

Съдържание

Мейозата е вид клетъчно делене в еукариотни организми, което води до производството на гаметиили полови клетки. При хората гаметите са сперматозоиди (сперматозоиди) при мъжете и яйца (яйцеклетки) при жените.


Ключовата характеристика на клетка, претърпяла мейоза, е, че съдържа а хаплоидната брой хромозоми, който при хората е 23. като има предвид, че по-голямата част от трилионите клетки на човешкото тяло се делят по митоза и съдържат 23 двойки хромозоми, общо за 46 (това се нарича диплоиден номер), гаметите съдържат 22 "правилни" номерирани хромозоми и една полова хромозома, обозначени като X или Y.

Мейозата може да бъде контрастирана с митозата по редица други начини. Например, в началото на митозата, всички 46 хромозоми се сглобяват индивидуално по линията на евентуално делене на ядрото. В процеса на мейоза, 23 двойки на хомоложни хромозоми във всяка линия на ядрото нагоре по тази равнина.

Защо мейозата?

Голямата картина на ролята на мейозата е, че сексуалната репродукция гарантира поддържането на генетично разнообразие при даден вид. Това е така, защото механизмите на мейозата гарантират, че всяка гамета, произведена от даден човек, съдържа уникална комбинация от ДНК от тези лица майка и баща.


Генетичното разнообразие е важно при всеки вид, тъй като служи като предпазна мярка срещу условията на околната среда, които биха могли да заличат цяла популация от организми или дори цял вид. Ако организмът има наследствени черти, които го правят по-малко податлив на инфекциозен агент или друга заплаха, дори такава, която може да не съществува в момента на възникване на организма, тогава този организъм и неговото потомство имат по-голям шанс за оцеляване.

Преглед на мейозата

Мейозата и митозата при хората започват по един и същи начин - с обикновена колекция от 46 наскоро репликирани хромозоми в ядрото. Тоест всички 46 хромозоми съществуват като двойка еднакви сестрински хроматиди (единични хромозоми), съединени в точка по дължината им, наречена центромера.

в митоза, центромерите на реплицираните хромозоми образуват линия през средата на ядрото, ядрото се разделя и всяко дъщерно ядро ​​съдържа едно копие от всички 46 хромозоми. Ако не се появят грешки, ДНК във всяка дъщерна клетка е идентична с тази на родителската клетка и митозата е завършена след това единично деление.


в смекчен израз, което се среща само в половите жлези, две възникват последователни разделения. Те се наричат ​​мейоза I и мейоза II. Това води до производството на четири дъщерни клетки. Всяка от тях съдържа хаплоиден брой хромозоми.

Това има смисъл: процесът започва с общо 92 хромозоми, 46 от които са в двойки хроматидни двойки; две разделения са достатъчни, за да се намали това число до 46 след мейоза I и 23 след мейоза II. Мейозата I е обективно по-интересното от тях, тъй като мейозата 2 наистина е просто митоза във всичко, освен нейното име.

Отличителните и жизненоважни особености на мейозата съм пресичане над (също наричан рекомбинация) и независим асортимент.

Какво се случва в Профаза I?

Както при митозата, четирите различни фази / стадии на мейоза са профаза, метафаза, анафаза и телофазата - "P-мат" е естествен начин да запомните тези и тяхната хронологична последователност.

в профаза I на мейоза (всеки етап получава число, съответстващо на последователността на мейозата, към която принадлежи), хромозомите се кондензират от по-дифузното физическо разположение, в което се намират по време на интерфазата, съвкупното име за неразделящата се част от жизнения цикъл на клетките.

След това хомоложните хромозоми - тоест копието на хромозома 1 от майката и хромозома 1 на бащата и подобно на останалите 21 номерирани хромозоми, както и двете полови хромозоми - се сдвояват.

Това позволява да се премине между материал върху хомоложни хромозоми, нещо като молекулярна система за обмен на отворен пазар.

Фази на Профаза I

Профаза I на мейозата включва пет отделни подетапа.

Какво е пресичането?

Пресичането или генетичната рекомбинация по същество е процес на присаждане, при който дължина на двуверижна ДНК се изрязва от една хромозома и се трансплантира в нейния хомолог. Петната, на които това се случва, се наричат chiasmata (ед.ч. хиазма) и може да се визуализира под микроскоп.

Този процес осигурява по-голяма степен на генетично разнообразие в потомството, тъй като обмяната на ДНК между хомолозите води до хромозоми с ново допълнение на генетичен материал.

Какво се случва в метафаза I?

В тази фаза бивалентите се редят по средната линия на клетката. Хроматидите са свързани заедно с протеини, наречени cohesins.

Критично, това разположение е случайно, което означава, че дадена страна на клетката има еднаква вероятност да включва или майчината половина на двувалентното (т.е. двете майчини хроматиди), или бащинската половина.

Какво се случва в Анафаза I?

В тази фаза хомоложните хромозоми се разделят и мигрират към противоположни полюси на клетката, придвижвайки се под прав ъгъл към линията на клетъчното делене. Това се осъществява чрез дърпащото действие на микротубулите които произхождат от центриоли на полюсите. В допълнение, кохезините се разграждат в тази фаза, което води до разтваряне на "лепилото", което държи бивалентите заедно.

Анафаза на всяко клетъчно деление е доста драматично, когато се гледа чрез микроскоп, тъй като включва много буквално, видимо движение в клетката.

Какво се случва в телофаза I?

в телофаза I, хромозомите завършват пътуванията си до противоположните полюси на клетката. На всеки полюс се образуват нови ядра, а около всеки набор от хромозоми се образува ядрена обвивка. Полезно е да мислите за всеки полюс като съдържащ несестрински хроматиди, които си приличат, но вече не са идентични поради кръстосаните събития.

Цитокинеза, разделянето на цяла клетка, за разлика от самото разделяне на нейното ядро, се извършва и произвежда две дъщерни клетки. Всяка от тези дъщерни клетки съдържа диплоиден брой хромозоми. Това поставя основата за мейоза II, когато хроматидите отново ще бъдат разделени по време на второ клетъчно деление, за да се получат необходимите 23 във всяка сперма и яйцеклетка в края на мейозата.

Свързани теми за мейоза: