8 faz mejoze in kako se proces razvija

8 faz mejoze in kako se proces razvija / Medicina in zdravje

Nekaj ​​čudovitega je v življenju kako lahko ena celica povzroči nastanek celotnega organizma. Govorim o rojstvu novega živega bitja s spolnim razmnoževanjem. To je mogoče z združitvijo dveh specializiranih celic, imenovanih gamete (npr. Jajčeca), pri oploditvi. Presenetljivo je, da omogoča prenos informacij obeh staršev, tako da ima nova celica drugačen genetski material. Da bi to dosegli, je potreben drugačen sistem proliferacije mitoze, pri čemer je treba upoštevati, da so rezultati enaki celicam. V tem primeru je uporabljena metoda mejoza.

V tem članku videli bomo, kakšne so faze mejoze in kaj je ta proces.

  • Sorodni članek: "Razlike med mitozo in mejozo"

Oblikovanje haploidnih celic

V primeru ljudi so celice diploidne, kar pomeni, da imajo vsaka po dve kopiji na različne kromosome. To je enostavno; ljudje imajo 23 različnih kromosomov, vendar so diploidni, dejansko imamo 46 (še eno kopijo za vsako). Med fazami mejoze se dosežejo haploidne celice, to pomeni, da imajo samo en kromosom na vrsto (skupaj 23).

Kot se dogaja v mitozi, vmesnik je prisoten, da celico pripravi na njeno neizbežno delitev celic, povečanje njegove velikosti, posnemanje genetske vsebine in izdelava potrebnih orodij. To je edina podobnost obeh procesov, saj se vse tukaj spreminja.

  • Sorodni članek: "4 faze mitoze: na ta način je celica podvojena"

Dve zaporedni delitvi: faze mejoze

Meioza predstavlja iste štiri faze kot mitoza: profaza, metafaza, anafaza in telofaza; vendar se ne dogajajo na enak način. Poleg tega mejoza opravi dve celični delitvi v vrsti, kar pojasni, zakaj je rezultat štiri haploidne celice. Iz tega razloga govorimo o meiozi I in mejozi II, glede na to, o kateri delitvi govorimo; in so dejansko 8 faz mejoze, 4 za vsako delitev.

Preden nadaljujete, morate razumeti dva ključna koncepta. Prva je homologna kromosoma, in se nanaša na par kromosomov na luknjo. Drugi je sestrski kromatid, ki je sestavljen iz podvajanja kromosoma med interfazo.

Meioza I

Med profazo I so homologni kromosomi zelo blizu, kar omogoča, da se "deli" med seboj "izmenjujejo", kot če bi spreminjali kromosome. Ta mehanizem služi za ustvarjanje večje genske raznovrstnosti potomcev. Medtem se jedro razgradi in nastane transportna pot kromosomov: mitotično vreteno.

Metafaza I se pojavi, ko so kromosomi vezani na mitotično vreteno. Nato vstopi v anafazo I, ki se prenaša na nasprotna pola. Toda ob tej priložnosti so ločeni homologni kromosomi in ne sestrske kromatide, ki se pojavijo pri mitozi. Ko jih ločimo, začne hitra telofaza I, kjer se pojavlja samo citokineza, to je ločitev v dve celici. Brez časa za več, te nove celice vstopijo v drugo delitev celic.

Meioza II

V tem trenutku faze mejoze imamo dve diploidni celici, toda pari kromosomov so replike (razen delov, ki so bili izmenjani med profazo I) in ne izvirnega para, ker so ločeni homologni kromosomi..

Ker gre za novo delitev celic, je cikel enak z določeno razliko, in ta faza je bolj podobna tistemu, kar se dogaja v mitozi. Med profazo II mitotično vreteno se reformira tako da se v metafazi II povezuje kromosomi skozi njegovo središče in zdaj, med anafazo II, sestrske kromatide ločimo proti nasprotnim polom. Med telofazo II se jedro oblikuje tako, da vsebuje genetsko vsebino in nastopi ločitev obeh celic.

Končni rezultat so štiri haploidne celice, saj ima vsaka od njih samo po eno kopijo na kromosom. V primeru ljudi, s tem mehanizmom nastajajo sperme ali jajčeca, odvisno od roda in te celice vsebujejo 23 kromosomov, za razliko od 46 kromosomov preostalih celic (23x2).

Spolna reprodukcija

Cilj, ki je bil dosežen v vseh fazah mejoze, je cilj tvorijo haploidne celice, imenovane gamete, ki lahko povzročijo nov organizem. To je osnova spolnega razmnoževanja, zmožnost dveh posameznikov iste vrste, da imata potomce z usklajevanjem njihove genetske vsebine..

Zato je logično, da so te celice haploidne, tako da je v času oploditve, ki je spoj dveh vrst gamet (v človeškem primeru sperme in jajčeca), nastala nova diploidna celica, katere genski material nastane s povezovanjem kromosomov iz vsake gamete.