Hvordan oppstår arvemekanismene gjennom cellesyklusen?
- 4112
- 1280
- Dr. Andreas Hopland
De arvemekanismer Det er de som kontrollerer passering av genene eller de genetiske egenskapene til foreldrene overfor barna og blir gitt, gjennom Cellular syklus, I løpet av stadiene som tilsvarer mitose og meiose.
Alle organismer er sammensatt av celler og Cellteori Den foreslår at hver celle er født fra en annen celle som allerede eksisterer, på samme måte som et dyr bare kan bli født fra et annet dyr, en plante fra en annen plante og så videre.
Livssyklus for en dyrecelle skjematisert (kilde: Kelvinsong [CC0] via Wikimedia Commons)Trinnene som en ny celle er født fra en annen celle, komponerer det som er kjent som Cellular syklus, som er den viktigste prosessen for reproduksjon av levende vesener, encellede og flercellede.
I løpet av cellesyklusen "kopier" cellene deoksyribonukleinsyre enten DNA, å overføre den til den nye cellen som vil bli dannet; Så cellesyklusen er alt som skjer mellom en divisjon og følgende.
Gjennom cellesyklusen produserer encellede vesener når de er delt et komplett individ, mens cellene i flercellede organismer må deles mange ganger for å danne vev, organer og systemer som for eksempel utgjør dyrene og plantene.
[TOC]
Mitose og meiose
Pluricellulære organismer har to typer celler: somatiske celler og gameter eller kjønnsceller. Somatiske celler multipliserer med mitose og seksuell ved meiose.
Enkle eukaryote organismer og eukaryote organismer.
Cellesyklus og mitose
Somatiske celler er de som er delt inn i en organisme for å produsere cellene som vil danne hele kroppen, og når dette skjer, er det nødvendig at all informasjonen inni blir trofast kopiert, slik at en annen identisk celle kan dannes og denne den den Forekommer for cellesyklusen, som har fire faser:
- Fase m
- Fase G1
- Fase s
- G2 -fase
Fase m (m = mitose) er den viktigste av cellesyklusen og i den mitose og Cytokinesis, som er henholdsvis kopien av det genetiske materialet (kjernefysisk inndeling) og separasjonen eller delingen av cellene som resulterer ("mor" -cellen og dattercellen).
De Grensesnitt Det er perioden mellom den ene fasen M og den andre. I løpet av denne tiden, som inkluderer alle de andre fasene som er nevnt ovenfor, vokser og utvikler cellen seg bare, men er ikke delt.
Fase S (S = syntese) består av syntese og duplisering av DNA som er organisert i form av kromosomer i kjernen (en veldig viktig organelle som finnes i eukaryote celler).
Fase G1 (G = MELLOMROM eller intervall) er tiden mellom fase m og fase s, og fasen G2 er tiden mellom fase s og neste fase m. I disse to stadiene av syklusen fortsetter cellene å vokse og forberede seg på å dele seg.
Cellesyklusen er hovedsakelig regulert på nivået av intervallfasene (fasene G1 og G2), siden alt må være i god stand for at cellen skal deles (mengden næringsstoffer, stressende faktorer og andre).
Faser av mitose
Så det er under mitosen at en celle arve Til datteren hans alt som er nødvendig for å "være" celle, og det er i kopien av hans komplette kromosomer. Hvis cytokinesis telles, er myitose delt inn i 6 stadier: profase, lovet, metafase, anafase, telofase og cytokinesis.
1-DNA er kopiert i løpet av s-fasen av cellesyklusen og under profase Disse kopiene er kondensert eller synlige i kjernen som kromosomer. På dette stadiet dannes også "rør" eller "kabler" -systemet som skal brukes til å skille kopier fra de "originale" molekylene (den mitotiske spindelen).
Kan tjene deg: hvor er DNA?2-kjernemembranen, der kromosomene er, går i oppløsning under Love, Og når dette skjer, kommer kromosomer i kontakt med mitotisk spindel.
3-før som skiller kromosomer kopier av originalene, samkjører de i midten av cellene i en fase kjent som Metafase.
4-i Anafase Det er når dupliserte kromosomer skilles, noen mot en celle av cellen og de andre mot den andre, og det er kjent som "segregering" av kromosomer.
5-etter sin duplisering og separasjon, innenfor cellen som skal deles, er to kjerner dannet er hvert kromosomspill i en periode kjent som telofase.
6-La Cytokinesis Det er når cytoplasma og plasmamembran til "foreldre" -cellen er delt, noe som resulterer i to uavhengige celler.
Cellesyklus og meiose
Mitose er mekanismen som egenskaper arves i somatiske celler, men meiose er det som danner seksuelle celler, som er ansvarlige for passering av informasjon fra et komplett flercellulært individ til en annen gjennom seksuell reproduksjon.
Somatiske celler produseres av mitotiske inndelinger av en spesiell celle: zygote, som er produktet av foreningen mellom to kjønnsceller (gameter) fra "kimlinjen", produsert av meiose og som kommer fra to forskjellige individer: en mor og far.
Faser av meiose
I cellesyklusen til kimlinjecellene består meiose av to celledelinger, som kalles meiose I (reduksjons) og meiose II (lik mitose). Hver er delt inn i profase, metafase, anafase og telofase. Profasen over meiose I (profase I) er den mest komplekse og lange.
1-During Profase i, Kromosomene kondenserer og blandes med hverandre (de rekombinerer) i cellene i hver foreldres som kommer inn i meiose.
Kan tjene deg: hvor viktig er mutasjoner for levende vesener?2-i Metafase i Atommembranen forsvinner og kromosomene er på linje i midten av cellen.
3-så vel som i mitotisk anafase, under Anafase i Fra meiose kromosomer atskilt mot motsatte poler av cellen.
4-La telofase i Den består i visse organismer, i rekonstruksjonen av kjernemembranen og i dannelsen av en ny membran mellom de resulterende celler, som har halvparten av antall kromosomer som den opprinnelige cellen (haploider).
5-Meiosen II begynner umiddelbart og i Profase II kondensatkromosomer observeres. Under Metafase II Disse ligger midt i cellen, som i mitose.
6-kromosomene skiller seg mot begge stolper fra cellen under Anafase II, Takk til komponentene i den mitotiske spindelen, og under Telofase II De nye kjernene er dannet og de 4 dattercellene er atskilt (gameter).
Hver gamete som er produsert av meiose inneholder en kombinasjon av alt det genetiske materialet i organismen der det kom fra, bare i en enkelt kopi. Når to gameter av forskjellige organismer (foreldrene) blir slått sammen, blir materialet blandet og de to eksemplarene er gjenopprettet, men den ene av den ene foreldrenten og den andre av den andre.
Referanser
- Alberts, f., Dennis, f., Hopkin, k., Johnson, a., Lewis, J., Raff, m.,... Walter, s. (2004). Essensiell cellebiologi. Abingdon: Garland Science, Taylor & Francis Group.
- Alberts, f., Johnson, a., Lewis, J., Raff, m., Roberts, k., & Walter, P. (2008). Biologi av cellemolekylæren (5. utg.). New York: Garland Science, Taylor & Francis Group.
- Griffiths, a., Wessler, s., Lewontin, r., Gelbart, w., Suzuki, d., & Miller, J. (2005). En introduksjon til genetisk analyse (8. utg.). Freeman, w. H. & Selskap.
- Pierce, f. (2012). Genetikk: En konseptuell tilnærming. Freeman, w. H. & Selskap.
- Rodden, t. (2010). Genetikk for dummies (2. utg.). Indianapolis: Wiley Publishing, Inc.
- « Dominerende allelegenskaper og eksempler
- Karakteristikk genotype, reaksjonsstandard, bestemmelse »