Glavna naloga mejoze. Bistvo, mehanizem in biološki pomen mejoze

V naravi obstaja več načinov in vrst delitve celic. Eden od teh je delitveni proces, imenovan mejoza. V tem članku boste izvedeli, kako poteka ta postopek, o njegovih značilnostih in tudi o tem, kaj je biološkega pomena mejoza.

Faze mejoze

Metoda delitve, zaradi katere iz materinske celice z dvojnim naborom kromosomov nastanejo štiri hčerinske celice, se imenuje mejoza.

Če se torej diploidna somatska celica razdeli, so rezultat štiri haploidne celice.

Celoten postopek poteka neprekinjeno v dveh fazah, med katerimi praktično ni medfaze. Naslednja tabela vam bo pomagala na kratko opisati celoten postopek:

Faza

Opis

Prva divizija:

Profaza 1

Jedra se raztopijo, jedrske membrane se uničijo in nastane cepitveno vreteno.

Metafaza 1

Spiralizacija doseže svoje največje vrednosti, pari kromosomov se nahajajo v ekvatorialnem delu vretena.

Anafaza 1

Homologni kromosomi se razvejajo na različne polove. Zato od vsakega para vstopi v hčerinsko celico.

Telofaza 1

Vreteno delitve se uniči, nastanejo jedra in porazdeli se citoplazma. Rezultat sta dve celici, ki dobesedno takoj začneta nov postopek delitve z metodo mitoze.

Druga divizija:

2. faza

Pojavi se tvorba kromosomov, ki se naključno nahajajo v citoplazmi celice. Nastane novo cepitveno vreteno.

Metafaza 2

Kromosomi se premaknejo na ekvator cepitvenega vretena.

Anafaza 2

Kromatide se ločijo in razhajajo na različne polove.

Telofaza 2

Kot rezultat dobimo štiri haploidne celice z eno kromatido.

Slika: 1. Shema mejoze

Profaza 1 poteka v petih stopnjah, med katerimi se kromatin spiralizira, nastanejo dikromatidni kromosomi. Obstaja dvojni pristop homolognih kromosomov (konjugacija), medtem ko se ponekod sekajo in izmenjujejo določena območja (prečkajo).

Slika: 2. Shema profaze 1

Biološki pomen mejoze

Proces delitve evkariontskih celic z mejozo igra pomembno vlogo, zlasti pri tvorbi celic reproduktivnega sistema - spolnih celic. V postopku oploditve, ko se spolni celici združita, novi organizem prejme diploidni nabor kromosomov in tako se ohranijo znaki kariotipa. Če ne bi bilo mejoze, bi se zaradi razmnoževanja število kromosomov nenehno povečevalo.

Slika: 3. Shema tvorbe spolnih celic

Poleg tega biološki pomen mejoza je:

TOP-4 člankiki berejo skupaj s tem

  • spor v nekaterih rastlinski organizmipa tudi gobe;
  • kombinacijska variabilnost organizmov, saj se med konjugacijo dobijo novi sklopi genetskih informacij;
  • temeljna stopnja pri nastanku spolnih celic;
  • prenos genetske kode v novo generacijo;
  • vzdrževanje konstantnega števila kromosomov med razmnoževanjem;
  • hčerinske celice niso podobne materinim in sestrskim celicam.

Kaj smo se naučili?

Mejoza se imenuje proces, katerega bistvo je zmanjšanje števila kromosomov med delitvijo celic. Poteka v dveh fazah, od katerih je vsaka sestavljena iz štirih faz. Kot rezultat prve faze dobimo dve celici s haploidnim naborom kromosomov. Druga stopnja poteka po principu delitve z mitozo, zaradi česar dobimo štiri celice s haploidnim nizom. Ta postopek zelo pomembno pri tvorbi zarodnih celic, ki sodelujejo pri oploditvi. Nastale celice - gamete s haploidnim nizom, ko se združijo, tvorijo zigoto z diploidnim nizom in tako ohranjajo konstantno število kromosomov. Posebnost mejoze je, da hčerinske celice niso videti kot materinske celice in imajo poseben genski material.

Mejoza - To je poseben način delitve celic, zaradi česar se število kromosomov zmanjša (zmanjša) za polovico. Prvič ga je opisal W. Flemming leta 1882 pri živalih in E. Grasburger leta 1888 pri rastlinah. S pomočjo mejoze nastanejo spore in spolne celice - gamete. Kot rezultat zmanjšanja kompleta kromosomov pride en kromosom iz vsakega para kromosomov, ki so prisotni v dani diploidni celici, v vsako haploidno sporo in gameto. Med nadaljnjim postopkom oploditve (fuzija spolnih celic) bo organizem nove generacije spet prejel diploidni komplet kromosomov, tj. kariotip organizmov dane vrste ostaja nespremenjen v številnih generacijah. Tako je najpomembnejša vrednost mejoze zagotoviti nespremenljivost kariotipa v številnih generacijah organizmov določene vrste med spolnim razmnoževanjem.

Mejoza vključuje dve hitro sledijo ena za drugo delitve. Pred nastopom mejoze se vsak kromosom replicira (podvoji v S-obdobju medfaze). Nekaj \u200b\u200bčasa ostaneta dve nastali kopiji med seboj povezani s centromero. Posledično vsako jedro, v katerem se začne mejoza, vsebuje enakovredne štiri sklope homolognih kromosomov (4c).

Druga delitev mejoze sledi skoraj takoj po prvi in \u200b\u200bv intervalu med njima ni sinteze DNA (tj. Med prvo in drugo delitvijo dejansko ni interfaze).

Prva mejotska (redukcijska) delitev vodi do nastanka haploidnih celic (n) iz diploidnih celic (2n). Začne se z profazejaz, pri katerem se tako kot pri mitozi izvaja pakiranje dednega materiala (spirala kromosomov). Hkrati se homologni (seznanjeni) kromosomi konvergirajo z enakimi odseki - konjugacija (dogodek, ki ga pri mitozi ne opazimo). Kot rezultat konjugacije nastanejo kromosomski pari - bivalenti... Kot je navedeno zgoraj, ima vsak kromosom, ki vstopi v mejozo, podvojeno vsebnost dednega materiala in je sestavljen iz dveh kromatid, zato je dvovalentnost sestavljena iz 4 verig. Ko so kromosomi v konjugiranem stanju, se njihova nadaljnja spiracija nadaljuje. V tem primeru se posamezne kromatide homolognih kromosomov prepletajo, sekajo med seboj. Nato se homologni kromosomi nekoliko odbijejo drug od drugega. Kot rezultat tega lahko na mestih prepletanja kromatid pride do njihovega preloma, zato v procesu ponovne združitve prelomov kromatid homologni kromosomi izmenjajo ustrezne odseke. Kot rezultat je prišel kromosom ta organizem od očeta, vključuje del materinega kromosoma in obratno. Imenuje se križanje homolognih kromosomov, ki ga spremlja izmenjava ustreznih odsekov med njihovimi kromatidami prečkati... Po prehodu se že spremenjeni kromosomi razhajajo, torej z drugačno kombinacijo genov. Kot naravni proces prehajanje vsakič vodi do izmenjave različnih področij in tako zagotavlja učinkovito rekombinacijo kromosomskega materiala v spolnih celicah.

Biološki pomen prehoda je izjemno visoka, saj genetska rekombinacija omogoča ustvarjanje novih, prej neobstoječih kombinacij genov in povečuje stopnjo preživetja organizmov v procesu evolucije.

IN metafazajaz končana je tvorba cepitvenega vretena. Njeni filamenti se pritrdijo na kinetohore kromosomov, združenih v bivalente. Posledično niti, povezane s kinetohori homolognih kromosomov, vzpostavijo bivalente v ravnini ekvatorja cepitvenega vretena.

IN anafaza I homologni kromosomi se med seboj ločijo in razhajajo proti polovom celice. V tem primeru na vsak pol odstopi haploidni niz kromosomov (vsak kromosom je sestavljen iz dveh kromatid).

IN telofaza I na polih vretena je sestavljen en sam, haploidni sklop kromosomov, v katerem vsaka vrsta kromosoma ni več predstavljena s parom, temveč z enim kromosomom, sestavljenim iz dveh kromatid. V kratki telofazi I se obnovi jedrska ovojnica, po kateri se materna celica razdeli na dve hčerinski celici.

Tako nastajanje bivalentov pri konjugaciji homolognih kromosomov v profazi I mejoze ustvarja pogoje za nadaljnje zmanjšanje števila kromosomov. Tvorba haploidnega sklopa v spolnih celicah je zagotovljena z razhajanjem v anafazi I ne kromatid, kot pri mitozi, temveč homolognih kromosomov, ki so bili prej združeni v bivalente.

Po telofaza I delitvi sledi kratka medfaza, v kateri se DNA ne sintetizira, celice pa nadaljujejo do naslednje delitve, ki je podobna običajni mitozi. ProfazaII kratek. Jedra in jedrna ovojnica se uničijo, kromosomi pa se skrajšajo in zgostijo. Centriole, če so prisotne, se premaknejo na nasprotne polove celice in pojavijo se nitke vretena. IN metafaza II kromosomi se poravnajo v ekvatorialni ravnini. IN anafaza II zaradi gibanja vretenskih filamentov se kromosomi razdelijo na kromatide, saj se njihove vezi v regiji centromere uničijo. Vsaka kromatida postane neodvisen kromosom. S pomočjo vretenskih filamentov delitve se kromosomi raztezajo do polov celice. Telofaza II je značilno izginotje vretenskih filamentov, ločevanje jeder in citokineza, kar ima za posledico nastanek štirih haploidnih celic iz dveh haploidnih celic. Na splošno po mejozi (I in II) iz ene diploidne celice nastanejo 4 celice s haploidnim nizom kromosomov.

Redukcijska delitev je pravzaprav mehanizem, ki preprečuje nenehno povečevanje števila kromosomov med fuzijo spolnih celic; brez njega bi se med spolnim razmnoževanjem število kromosomov podvojilo v vsaki novi generaciji. Z drugimi besedami, zahvaljujoč mejozi se vzdržuje določeno in stalno število kromosomov v vseh generacijah kakršnih koli rastlin, živali in gliv. Druga pomembna vloga mejoze je zagotoviti izredno raznolikost genske sestave spolnih celic tako zaradi križanja kot tudi zaradi drugačne kombinacije očetovskih in materinih kromosomov z njihovo neodvisno divergenco v anafazi I mejoze, ki zagotavlja pojav raznolikih in raznolikih potomcev med spolnim razmnoževanjem organizmov.

Blogiram že skoraj tri leta mentor biologije... Nekatere teme so še posebej zanimive in komentarji na članke postanejo neverjetno napihnjeni. Razumem, da je branje tako dolgih "prtljažnikov" sčasoma zelo neprijetno.
Zato sem se odločil, da bom nekaj vprašanj bralcev in svoje odgovore nanje, ki bi lahko zanimali mnoge, objavil v ločenem blogovskem odseku, ki sem ga v komentarjih poimenoval "Iz dialogov".

Zakaj je tema tega članka zanimiva? Navsezadnje je jasno, da glavni biološki pomen mejoze : zagotavljanje stalnosti števila kromosomov v celicah iz generacije v generacijo med spolnim razmnoževanjem.

Poleg tega ne smemo pozabiti, da pri živalskih organizmih v specializiranih organih (gonadah) iz diploidnih somatskih celic (2n) nastanejo mejoze zarodne celice haploidnih spolnih celic (n).

Spomnimo se tudi, da vse rastline živijo z njimi : spore, ki tvorijo sporofite, in gamete, ki tvorijo gametofite. Mejoza v rastlinah nadaljuje v fazi zorenja haploidnih spor (n). Iz spore se razvije gametofit, katerega celice so haploidne (n). Zato se v gametofitih z mitozo tvorijo haploidne moške in ženske zarodne celice spolnih celic (n).

Zdaj pa si oglejmo gradiva komentarjev k članku, kakšni so testi za izpit na vprašanje o biološkem pomenu mejoze.

Svetlana (učitelj biologije). Dober dan, Boris Fagimovič!

Analiziral sem 2 priročnika za UPORABO Kalinovy \u200b\u200bG.S. in to sem našel.

1 vprašanje.


2. Nastanek celic z podvojenim številom kromosomov;
3. Nastanek haploidnih celic;
4. Rekombinacija odsekov nehomoloških kromosomov;
5. Nove kombinacije genov;
6. Videz več somatske celice.
Uradni odgovor je 3,4,5.

2 vprašanje je podobno, VENDAR!
Biološki pomen mejoze je:
1. Pojav novega nukleotidnega zaporedja;
2. Nastanek celic z diploidnim naborom kromosomov;
3. Nastanek celic s haploidnim nizom kromosomov;
4. Nastanek krožne molekule DNA;
5. Pojav novih kombinacij genov;
6. Povečanje števila zarodnih plasti.
Uradni odgovor je 1,3,5.

Kaj pride ven : pri 1. vprašanju je odgovor 1 pomaknjen na stran, toda pri 2. vprašanju je pravilen? Toda 1 je najverjetneje odgovor na vprašanje, kaj zagotavlja mutacijski proces; če - 4, potem je to načeloma lahko tudi pravilno, saj se zdi, da se poleg homolognih kromosomov rekombinirajo tudi nehomologni? Bolj se nagibam k 1,3,5 odgovorom.

Pozdravljena Svetlana! Obstaja biološka veda, ki je zapisana v univerzitetnih učbenikih. Obstaja disciplina biologija, ki je (kolikor je le mogoče) določena v šolskih učbenikih. Dostopnost (in pravzaprav popularizacija znanosti) pogosto povzroči vse vrste netočnosti, s katerimi se »grešijo« šolski učbeniki (celo ponatisnjeni 12-krat z enakimi napakami).

Svetlana, in kaj lahko rečemo o testnih nalogah, ki jih je "sestavilo" že več deset tisoč (seveda vsebujejo naravnost napake in vse vrste nepravilnosti, povezane z dvojno razlago vprašanj in odgovorov).

Ja, prav imate, pride do očitne absurdnosti, ko isti odgovor v različnih nalogah celo enega avtorja oceni kot pravilen in kot nepravilen. In ta, milo rečeno, "zmeda" je zelo, zelo velika.

Šolarje učimo, da lahko konjugacija homolognih kromosomov v 1. fazi mejoze povzroči prehod. Prehod zagotavlja kombinacijsko variabilnost - pojav nove kombinacije genov ali, ki je enaka "novemu zaporedju nukleotidov". V tem vsebuje tudi eno od bioloških vrednosti mejoze, zato bi bilo treba odgovor 1 nedvomno šteti za pravilen.

Toda v pravilnosti odgovora 4 na račun rekombinacije odsekov NONOMOLOŠKIH kromosomov vidim ogromna "pobuna" pri pripravi takega testa na splošno. V mejozi so HOMOLOŠKI kromosomi običajno konjugirani (to je bistvo mejoze, to je njegov biološki pomen). Vendar obstajajo kromosomske mutacije, ki izhajajo iz napak mejoze, ko so konjugirani nehomologni kromosomi. Tu v odgovoru na vprašanje: "Kako nastajajo kromosomske mutacije" - bi bil ta odgovor pravilen.

Sestavljalci včasih očitno "ne vidijo" delca "ne" pred besedo "homologen", saj sem naletel tudi na druge teste, kjer sem moral na vprašanje o biološkem pomenu mejoze ta odgovor izbrati kot pravilen . Seveda morajo prosilci vedeti, da so pravilni odgovori 1,3,5.

Kot lahko vidite, sta ta dva testa tudi slaba, ker na splošno vsebujeta ni glavnega pravilnega odgovora na vprašanje o biološkem pomenu mejoze, odgovora 1 in 5 pa sta pravzaprav ista stvar.

Ja, Svetlana, to so "blooperji", za katere diplomanti in kandidati plačujejo izpite ob opravljenem enotnem državnem izpitu. Zato je glavna stvar še vedno, tudi za opravljen izpit, učite svoje učence predvsem iz učbenikovnamesto testnih predmetov. Učbeniki zagotavljajo celovito znanje. Šele tako znanje bo študentom pomagalo odgovoriti na katero koli pravilno sestavljena preskusi.

**************************************************************

Komu bodo vprašanja o članku mentor biologije preko Skypea, kontaktirajte v komentarjih.

Med spolnim razmnoževanjem nastane hčerinski organizem zaradi fuzije dveh zarodnih celic ( spolne celice) in nadaljnji razvoj iz oplojenega jajčeca - zigote.

Spolne celice staršev imajo haploidni sklop ( n) in v zigoti, ko se združita dva taka sklopa, število kromosomov postane diploidno (2 n): vsak par homolognih kromosomov vsebuje en očetovski in en materin kromosom.

Haploidne celice nastanejo iz diploidnih celic kot posledica posebne delitve celic - mejoze.

Mejoza - vrsta mitoze, zaradi katere iz diploidnih (2n) reproduktivnih somatskih celiclez nastajajo haploidne gamete (1n). Med oploditvijo se jedra spolnih celic združijo in diploidni niz kromosomov se obnovi. Tako mejoza zagotavlja vzdrževanje stalnega nabora kromosomov in količine DNA za vsako vrsto.

Mejoza je neprekinjen proces dveh zaporednih delitev, imenovanih mejoza I in mejoza II. V vsakem oddelku ločimo profazo, metafazo, anafazo in telofazo. Zaradi mejoze I se število kromosomov prepolovi ( delitev zmanjšanja):pri mejozi II je haploidija celic ohranjena (enakovredna delitev).Celice, ki vstopajo v mejozo, vsebujejo genetske informacije 2n2xp (slika 1).

V fazi mejoze I pride do postopne spiralizacije kromatina s tvorbo kromosomov. Homologni kromosomi se konvergirajo in tvorijo skupno strukturo, sestavljeno iz dveh kromosomov (dvovalentnih) in štirih kromatid (tetrad). Stik dveh homolognih kromosomov po celotni dolžini se imenuje konjugacija. Nato se med homolognimi kromosomi pojavijo odbojne sile in kromosomi se najprej razdelijo v območje centromere, ostanejo povezani v predelu ramen in tvorijo križanja (hiasma). Razhajanje kromatid se postopoma povečuje in križi se premaknejo na svoje konce. V procesu konjugacije med nekaterimi kromatidami homolognih kromosomov lahko pride do izmenjave mest - prehajanja, kar vodi do rekombinacije genskega materiala. Na koncu profaze se jedrska ovojnica in jedrca raztopijo in nastane cepitev akromatinskega vretena. Vsebina genskega materiala ostaja enaka (2n2xp).

V metafazi Bivalenti kromosomov mejoze I se nahajajo v ekvatorialni ravnini celice. V tem trenutku njihova spirala doseže svoj maksimum. Vsebina genskega materiala se ne spremeni (2n2xp).

V anafazi Homologni kromosomi Meioze I, sestavljeni iz dveh kromatid, končno odstopajo drug od drugega in se razhajajo do polov celice. Posledično iz vsakega para homolognih kromosomov v hčerinsko celico pride le en - število kromosomov se prepolovi (pride do zmanjšanja). Vsebina genskega materiala postane 1n2xp na vsakem polu.

V telofazi nastanejo jedra in citoplazma se razdeli - nastaneta dve hčerinski celici. Hčerinske celice vsebujejo haploidni niz kromosomov, vsak kromosom vsebuje dve kromatidi (1n2xp).

Interkineza - kratek interval med prvo in drugo mejotsko delitvijo. Trenutno se replikacija DNK ne zgodi in dve hčerinski celici hitro vstopita v mejozo II, ki poteka kot mitoza.

Slika: eno. Diagram mejoze (prikazan je en par homolognih kromosomov). Mejoza I: 1, 2, 3,5 - profaza; 6 - metafaza; 7 - anafaza; 8 - telofaza; 9 - interkineza. Mejoza II; 10 - metafaza; II —anafaza; 12 - hčerinske celice.

V profazi mejoza II se pojavijo enaki procesi kot v fazi mitoze. V metafazi se kromosomi nahajajo v ekvatorialni ravnini. Vsebina genskega materiala ni spremenjena (1n2хр). V anafazi mejoze II se kromatide vsakega kromosoma premaknejo na nasprotne polove celice, vsebnost genskega materiala na vsakem polu pa postane lnlxp. V telofazi nastanejo 4 haploidne celice (lnlxp).

Tako se kot rezultat mejoze iz ene diploidne materinske celice oblikujejo 4 celice s haploidnim nizom kromosomov. Poleg tega v profazi mejoze I pride do rekombinacije genskega materiala (prečkanje), pri anafazi I in II pa naključni odhod kromosomov in kromatid na en ali drugi pol. Ti procesi so vzrok za kombinacijsko variabilnost.

Biološki pomen mejoze:

1) je glavna stopnja gametogeneze;

2) zagotavlja prenos genskih informacij iz organizma v organizem med spolnim razmnoževanjem;

3) hčerinske celice niso genetsko enake materi in med seboj.

Hkrati je biološki pomen mejoze v tem, da je za tvorbo zarodnih celic potrebno zmanjšanje števila kromosomov, saj se med oploditvijo jedra spolnih celic združijo. Če se to zmanjšanje ne bi zgodilo, bi potem število kromosomov v zigoti (torej v vseh celicah hčerinskega organizma) postalo dvakrat večje. Vendar je to v nasprotju s pravilom o nespremenljivosti števila kromosomov. Zaradi mejoze so spolne celice haploidne in med oploditvijo se v zigoti obnovi diploidni niz kromosomov (sliki 2 in 3).


Slika: 2.Shema gametogeneze: a - spermatogeneza; b - ovogeneza


Slika: 3.Diagram, ki prikazuje mehanizem vzdrževanja diploidnega nabora kromosomov med spolnim razmnoževanjem

Med spolnim razmnoževanjem nastane hčerinski organizem zaradi fuzije dveh zarodnih celic ( spolne celice) in nadaljnji razvoj iz oplojenega jajčeca - zigote.

Spolne celice staršev imajo haploidni sklop ( n) in v zigoti, ko se združita dva taka sklopa, število kromosomov postane diploidno (2 n): vsak par homolognih kromosomov vsebuje en očetovski in en materin kromosom.

Haploidne celice nastanejo iz diploidnih celic kot posledica posebne delitve celic - mejoze.

Mejoza - vrsta mitoze, zaradi katere iz diploidnih (2n) reproduktivnih somatskih celiclez nastajajo haploidne gamete (1n). Med oploditvijo se jedra spolnih celic združijo in diploidni niz kromosomov se obnovi. Tako mejoza zagotavlja vzdrževanje stalnega nabora kromosomov in količine DNA za vsako vrsto.

Mejoza je neprekinjen proces dveh zaporednih delitev, imenovanih mejoza I in mejoza II. V vsakem oddelku ločimo profazo, metafazo, anafazo in telofazo. Zaradi mejoze I se število kromosomov prepolovi ( delitev zmanjšanja):pri mejozi II je haploidija celic ohranjena (enakovredna delitev).Celice, ki vstopajo v mejozo, vsebujejo genetske informacije 2n2xp (slika 1).

V fazi mejoze I pride do postopne spiralizacije kromatina s tvorbo kromosomov. Homologni kromosomi se konvergirajo in tvorijo skupno strukturo, sestavljeno iz dveh kromosomov (dvovalentnih) in štirih kromatid (tetrad). Stik dveh homolognih kromosomov po celotni dolžini se imenuje konjugacija. Nato se med homolognimi kromosomi pojavijo odbojne sile in kromosomi se najprej razdelijo v območje centromere, ostanejo povezani v predelu ramen in tvorijo križanja (hiasma). Razhajanje kromatid se postopoma povečuje in križi se premaknejo na svoje konce. V procesu konjugacije med nekaterimi kromatidami homolognih kromosomov lahko pride do izmenjave regij - prehajanja, kar vodi do rekombinacije genskega materiala. Na koncu profaze se jedrska ovojnica in jedrca raztopijo in nastane cepitev akromatinskega vretena. Vsebina genskega materiala ostaja enaka (2n2xp).

V metafazi Bivalenti kromosomov mejoze I se nahajajo v ekvatorialni ravnini celice. V tem trenutku njihova spirala doseže svoj maksimum. Vsebina genskega materiala se ne spremeni (2n2xp).

V anafazi Homologni kromosomi Meioze I, sestavljeni iz dveh kromatid, končno odstopajo drug od drugega in se razhajajo do polov celice. Posledično iz vsakega para homolognih kromosomov v hčerinsko celico pride le en - število kromosomov se prepolovi (pride do zmanjšanja). Vsebina genskega materiala postane 1n2xp na vsakem polu.

V telofazi nastanejo jedra in citoplazma se razdeli - nastaneta dve hčerinski celici. Hčerinske celice vsebujejo haploidni niz kromosomov, vsak kromosom vsebuje dve kromatidi (1n2xp).

Interkineza - kratek interval med prvo in drugo mejotsko delitvijo. Trenutno se replikacija DNK ne pojavi in \u200b\u200bdve hčerinski celici hitro vstopita v mejozo II, ki poteka kot mitoza.

Slika: eno. Diagram mejoze (prikazan je en par homolognih kromosomov). Mejoza I: 1, 2, 3,5 - profaza; 6 - metafaza; 7 - anafaza; 8 - telofaza; 9 - interkineza. Mejoza II; 10 - metafaza; II -anafaza; 12 - hčerinske celice.

V profazi mejoza II se pojavijo enaki procesi kot v fazi mitoze. V metafazi se kromosomi nahajajo v ekvatorialni ravnini. Vsebina genskega materiala ni spremenjena (1n2хр). V anafazi mejoze II se kromatide vsakega kromosoma premaknejo na nasprotne polove celice, vsebnost genskega materiala na vsakem polu pa postane lnlxp. V telofazi nastanejo 4 haploidne celice (lnlxp).

Tako se kot rezultat mejoze iz ene diploidne materinske celice oblikujejo 4 celice s haploidnim nizom kromosomov. Poleg tega v profazi mejoze I pride do rekombinacije genskega materiala (prečkanje), pri anafazi I in II pa pride do naključnega odhoda kromosomov in kromatid na en ali drugi pol. Ti procesi so vzrok za kombinacijsko variabilnost.

Biološki pomen mejoze:

1) je glavna stopnja gametogeneze;

2) zagotavlja prenos genskih informacij iz organizma v organizem med spolnim razmnoževanjem;

3) hčerinske celice niso genetsko enake materi in med seboj.

Hkrati je biološki pomen mejoze v tem, da je za tvorbo zarodnih celic potrebno zmanjšanje števila kromosomov, saj se med oploditvijo jedra spolnih celic združijo. Če do tega zmanjšanja ne bi prišlo, bi število kromosomov v zigoti (torej v vseh celicah hčerinskega organizma) postalo dvakrat večje. Vendar je to v nasprotju s pravilom o nespremenljivosti števila kromosomov. Zaradi mejoze so spolne celice haploidne in med oploditvijo se v zigoti obnovi diploidni niz kromosomov (sliki 2 in 3).

Slika: 2. Shema gametogeneze :? - spermatogeneza; ? - ovogeneza

Slika: 3.Diagram, ki prikazuje mehanizem vzdrževanja diploidnega nabora kromosomov med spolnim razmnoževanjem

2021 zdajonline.ru
O zdravnikih, bolnišnicah, klinikah, porodnišnicah