Mejoza 1: Etapy i znaczenie w podziale komórek

Posted on
Autor: Robert Simon
Data Utworzenia: 20 Czerwiec 2021
Data Aktualizacji: 14 Móc 2024
Anonim
Mejoza 1: Etapy i znaczenie w podziale komórek - Nauka
Mejoza 1: Etapy i znaczenie w podziale komórek - Nauka

Zawartość

Mejoza jest rodzajem podziału komórek w organizmach eukariotycznych, który powoduje wytwarzanie gametylub komórki płciowe. U ludzi gametami są plemniki (plemniki) u mężczyzn i jaja (komórki jajowe) u kobiet.

Kluczową cechą komórki, która przeszła mejozę, jest to, że zawiera ona haploidalne liczba chromosomów, która u ludzi wynosi 23. Natomiast ogromna większość ludzkich trylionów komórek dzieli się przez mitoza i zawierają 23 pary chromosomów, w sumie 46 (nazywa się to diploidalny liczba), gamety zawierają 22 „regularne” ponumerowane chromosomy i pojedynczy chromosom płci, oznaczony jako X lub Y.

Mejozę można przeciwdziałać mitozie na wiele innych sposobów. Na przykład na początku mitozy wszystkie 46 chromosomów gromadzi się indywidualnie wzdłuż linii ostatecznego podziału jądra. W procesie mejozy 23 pary chromosomy homologiczne w każdym jądrze wzdłuż tej płaszczyzny.

Dlaczego mejoza?

Ogólny obraz roli mejozy polega na tym, że rozmnażanie płciowe zapewnia utrzymanie różnorodność genetyczna u danego gatunku. Wynika to z faktu, że mechanizmy mejozy zapewniają, że każda gameta wyprodukowana przez daną osobę zawiera unikalną kombinację DNA tej osoby, matki i ojca.

Różnorodność genetyczna jest ważna u każdego gatunku, ponieważ służy jako ochrona przed warunkami środowiskowymi, które mogłyby zniszczyć całą populację organizmów, a nawet cały gatunek. Jeśli zdarzy się, że organizm odziedziczy cechy, które czynią go mniej podatnym na czynnik zakaźny lub inne zagrożenie, nawet takie, które może nie istnieć w momencie jego powstania, wówczas organizm ten i jego potomstwo mają większą szansę na przeżycie.

Przegląd mejozy

Mejoza i mitoza u ludzi zaczynają się w ten sam sposób - zwykłym zbiorem 46 nowo zreplikowanych chromosomów w jądrze. Oznacza to, że wszystkie 46 chromosomów istnieje jako para identycznych chromatydy siostrzane (pojedyncze chromosomy) połączone w punkcie na długości zwanym centromer.

W mitoza, centromery replikowanych chromosomów tworzą linię pośrodku jądra, jądro dzieli się, a każde potomne jądro zawiera pojedynczą kopię wszystkich 46 chromosomów. O ile nie wystąpią błędy, DNA w każdej komórce potomnej jest identyczne z DNA komórki macierzystej, a mitoza jest zakończona po tym pojedynczym podziale.

W mejoza, który występuje tylko w gonadach, dwa następują kolejne podziały. Są to tak zwane mejozy I i mejozy II. Powoduje to produkcję cztery komórki potomne. Każdy z nich zawiera haploidalną liczbę chromosomów.

Ma to sens: proces rozpoczyna się od 92 chromosomów, z których 46 jest w parach siostrzanych chromatyd; wystarczą dwa działy, aby zmniejszyć tę liczbę do 46 po mejozie I i 23 po mejozie II. Mejoza I jest z nich obiektywnie bardziej interesująca, ponieważ mejoza 2 jest tak naprawdę tylko mitozą we wszystkim oprócz jej nazwy.

Wyróżniające i istotne cechy mejozy przechodzić przez (nazywany również rekombinacja) i niezależny asortyment.

Co się dzieje w Propazie I?

Podobnie jak w przypadku mitozy, istnieją cztery odrębne fazy / etapy mejozy propaza, metafaza, anafaza i telofaza - „P-mat” jest naturalnym sposobem na zapamiętanie ich i ich chronologicznej sekwencji.

W propaza I mejozy (każdy etap otrzymuje liczbę pasującą do sekwencji mejozy, do której należy), chromosomy kondensują z bardziej rozproszonego układu fizycznego, w którym się znajdują interfaza, zbiorowa nazwa niepodzielnej części cyklu życia komórek.

Następnie homologiczne chromosomy - czyli kopia chromosomu 1 od matki i chromosomu 1 ojca, i podobnie dla pozostałych 21 ponumerowanych chromosomów, jak również dwóch chromosomów płciowych - łączą się w pary.

Pozwala to na przechodzenie między materiałem na homologicznych chromosomach, rodzaj molekularnego systemu wymiany otwartego rynku.

Fazy ​​Propazy I

Propaza I mejozy obejmuje pięć różnych podstacji.

Co to jest przejście?

Krzyżowanie lub rekombinacja genetyczna jest zasadniczo procesem przeszczepu, w którym odcinek dwuniciowego DNA jest wycinany z jednego chromosomu i przeszczepiany na jego homolog. Miejsca, w których to się nazywa, są nazywane chiasmata (pojedynczy chiasma) i mogą być wizualizowane pod mikroskopem.

Proces ten zapewnia większy stopień różnorodności genetycznej u potomstwa, ponieważ wymiana DNA między homologami daje chromosomy z nowym uzupełnieniem materiału genetycznego.

Co się dzieje w Metafazie I?

W tej fazie biwalenty ustawiają się wzdłuż linii środkowej komórki. Chromatydy są związane ze sobą zwanymi białkami kohezyny.

Krytycznie ten układ jest losowy, co oznacza, że ​​dana strona komórki ma równe prawdopodobieństwo włączenia albo matczynej połowy biwalentnej (tj. Dwóch chromatyd matczynych), albo połowy ojcowskiej.

Co się dzieje w Anafazie I?

W tej fazie homologiczne chromosomy oddzielają się i migrują do przeciwnych biegunów komórki, przesuwając się pod kątem prostym do linii podziału komórki. Osiąga się to poprzez działanie ciągnące mikrotubule pochodzące z centrioles na biegunach. Ponadto kohezyny ulegają degradacji w tej fazie, co powoduje rozpuszczenie „kleju” utrzymującego biwalenty razem.

Anafaza podział komórek jest dramatyczny, gdy patrzy się na nie pod mikroskopem, ponieważ wymaga dużej ilości dosłownego, widzialnego ruchu w komórce.

Co się dzieje w Telofazie I?

W telofaza I, chromosomy kończą swoją podróż na przeciwne bieguny komórki. Na każdym biegunie tworzą się nowe jądra, a wokół każdego zestawu chromosomów tworzy się otoczka jądrowa. Warto pomyśleć o każdym biegunie jako zawierającym chromatydy inne niż siostrzane, które są do siebie podobne, ale nie są już identyczne z powodu zdarzeń krzyżowych.

Cytokineza, następuje podział całej komórki, w przeciwieństwie do samego jądra, i powstają dwie komórki potomne. Każda z tych komórek potomnych zawiera diploidalną liczbę chromosomów. To przygotowuje scenę mejoza II, gdy chromatydy zostaną ponownie rozdzielone podczas drugiego podziału komórek w celu wytworzenia wymaganych 23 w każdej spermie i komórce jajowej po zakończeniu mejozy.

Powiązane tematy mejozy: