감수 분열 1 : 세포 분열의 단계 및 중요성

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작가: Robert Simon
창조 날짜: 20 6 월 2021
업데이트 날짜: 15 할 수있다 2024
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감수분열(생식세포 분열)
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감수 분열은 진핵 생물의 세포 분열 유형으로 배우자또는 성 세포. 인간의 경우, 생식 세포는 수컷의 정자 (정자)와 암컷의 알 (ova)입니다.

감수 분열을 겪은 세포의 주요 특징은 반수체 인간의 23 개인 염색체의 수 유사 분열 총 46 쌍의 염색체를 23 쌍 포함하고 있습니다. 이배체 번호), gametes는 22 개의 "정규"번호가 매겨진 염색체와 X 또는 Y로 표시된 단일 성 염색체를 포함합니다.

감수 분열은 여러 가지 다른 방법으로 유사 분열과 대조 될 수 있습니다. 예를 들어, 유사 분열이 시작될 때 46 개의 염색체가 모두 핵의 최종 분열 선을 따라 개별적으로 조립됩니다. 감수 분열 과정에서 23 쌍의 상동 염색체 모든 핵에서이 평면을 따라 정렬됩니다.

왜 Meiosis인가?

감수 분열의 역할에 대한 큰 그림보기는 성 재생산이 유전 적 다양성 주어진 종에서. 감수 분열의 메커니즘은 주어진 사람에 의해 생산 된 모든 게임이 그 사람의 어머니와 아버지로부터의 고유 한 DNA 조합을 포함하도록 보장하기 때문입니다.

유전 적 다양성은 모든 생물체 또는 심지어 전체 종을 멸종시킬 수있는 환경 조건에 대한 보호 역할을하기 때문에 모든 종에서 중요합니다. 유기체가 전염병이나 다른 위협에 덜 취약한 특성을 물려 받았다면, 유기체가 생길 당시에는 존재하지 않았을 수도있는 유기체조차도 그 유기체와 그 자손이 생존 가능성이 더 높습니다.

감수 분열의 개요

사람의 감수 분열과 유사 분열은 같은 방식으로 시작합니다 – 핵에 46 개의 새로 복제 된 염색체가 모입니다. 즉, 모든 46 염색체는 동일한 쌍으로 존재합니다 자매 염색체 (단일 염색체)는 센트로 마레.

에서 유사 분열복제 된 염색체의 중심은 핵 중간을 가로 지르는 선을 형성하고, 핵은 분열하며, 각각의 딸핵은 46 개의 모든 염색체의 단일 사본을 포함한다. 오류가 발생하지 않는 한, 각 딸 세포의 DNA는 부모 세포의 DNA와 동일하며,이 단일 분할 후 유사 분열이 완료됩니다.

에서 감수 분열생식선에서만 발생하는 연속적인 분할이 발생합니다. 이를 감수 분열 I 및 감수 분열 II라고합니다. 이로 인해 생산 딸 세포. 이들 각각은 반수체의 염색체를 함유한다.

이 과정은 의미가 있습니다.이 과정은 총 92 개의 염색체로 시작하며 그 중 46 개는 자매 염색체 쌍입니다. 이 수는 감수 분열 I 후 46, 감수 분열 II 후 23으로 감소시키기에 충분하다. 감수 분열 2는 실제로 그것의 이름 이외의 모든 것에서 유사 분열이기 때문에 객관적으로 더 흥미 롭습니다.

감수 분열의 구별되고 중요한 특징은 건너 (또한 재조합) 및 독립 구색.

Prophase I에서 어떤 일이 발생합니까?

유사 분열과 마찬가지로, 감수 분열의 4 가지 뚜렷한 단계 / 단계는 전상, 중기, 아나 상텔로 페이즈 – "P-mat"은 이것들과 시간 순서를 기억하는 자연스러운 방법입니다.

에서 전립선 I 감수 분열 (각 단계는 그것이 속한 감수 분열 순서와 일치하는 숫자를받습니다), 염색체는 그들이있는 동안 더 분산 된 물리적 배열에서 응축됩니다. 간기셀 수명주기의 비분 할 부분에 대한 집합 이름입니다.

그런 다음 상 동성 염색체, 즉 어머니의 염색체 1과 아버지의 염색체 1의 사본, 다른 21 개의 염색체와 두 개의 성 염색체의 유사체는 짝을 이룹니다.

이것은 일종의 분자 공개 시장 교환 시스템 인 상동 염색체상의 물질 사이를 교차 할 수있게한다.

Prophase I의 단계

감수 분열의 I상은 5 개의 별개의 하위 단계를 포함합니다.

교차점이란 무엇입니까?

교차 또는 유전자 재조합은 본질적으로 하나의 염색체로부터 길이의 이중 가닥 DNA가 절제되고 그의 상 동체에 이식되는 접목 과정이다. 이것이 발생하는 지점을 치아 스 마타 (단수형 치아 스마) 현미경으로 볼 수 있습니다.

이 과정은 상 동체들 사이에서 DNA의 교환이 새로운 상보 적 유전자 물질로 염색체를 생성하기 때문에 자손의 유전 적 다양성의 정도를 보장한다.

중기 I에서 어떤 일이 발생합니까?

이 단계에서 2가는 세포의 중간 선을 따라 정렬됩니다. 염색체는 단백질이라고 불리는 코 헤신.

비판적으로,이 배열은 무작위이며, 이는 세포의 주어진면이 2 가의 모체 반 (즉, 2 개의 모체 염색체) 또는 모계 반을 포함 할 확률이 동일하다는 것을 의미한다.

Anaphase I에서 어떤 일이 발생합니까?

이 단계에서 상 동성 염색체는 분리되어 세포의 반대 극으로 이동하여 세포 분열 선에 직각으로 이동합니다. 이것은 당기는 동작에 의해 달성됩니다 미세 소관 극점의 중심에서 비롯된 것입니다. 또한, 코헤 신은이 단계에서 분해되어, 2 가를 함께 보유하는 "접착제"를 용해시키는 효과가있다.

아나 페이즈 그것은 세포 내에서 문자 그대로의 눈에 보이는 많은 움직임을 수반하기 때문에 현미경을 통해 볼 때 세포 분열은 다소 극적입니다.

Telophase I에서 어떤 일이 발생합니까?

에서 텔로 페이즈 I염색체는 세포의 반대 극으로 여행을 완료합니다. 각 극에 새로운 핵이 형성되고 각 염색체 주위에 핵 외피가 형성됩니다. 각 극을 교차 이벤트로 인해 동일하지만 더 이상 동일하지 않은 자매 염색질을 포함하는 것으로 생각하면 도움이됩니다.

사이 토카이 네 시스핵의 분열과 반대로 전체 세포의 분열이 일어나 2 개의 딸 세포가 생성된다. 이들 딸 세포 각각은 이배체 수의 염색체를 함유한다. 이것은 무대를 설정합니다 감수 분열 II, 제 2 세포 분열 동안 염색체가 다시 분리되어 감수 분열이 종결 될 때 각 정자 및 난자 세포에서 필요한 23을 생성 할 수있다.

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