8 fáz meiózy a spôsob, akým sa proces vyvíja

8 fáz meiózy a spôsob, akým sa proces vyvíja / Lekárstvo a zdravie

Niečo úžasné o živote je ako môže jediná bunka spôsobiť vznik celého organizmu. Hovorím o narodení novej živej bytosti prostredníctvom sexuálnej reprodukcie. Toto je možné spojením dvoch špecializovaných buniek, nazývaných gamety (napr. Ovule), pri oplodnení. Prekvapujúce je, že umožňuje prenášať informácie dvoch rodičov, takže nová bunka má iný genetický materiál. Aby sa to dosiahlo, je potrebný iný systém proliferácie mitózy, pričom si uvedomuje, že výsledkom boli identické bunky. V tomto prípade je použitá metóda meióza.

V tomto článku uvidíme, aké sú fázy meiózy a aký je tento proces.

  • Súvisiaci článok: "Rozdiely medzi mitózou a meiózou"

Tvorba haploidných buniek

V prípade ľudí sú bunky diploidné, čo znamená, že každá z nich má dve kópie na každý iný chromozóm. Je to jednoduché; ľudia majú 23 rôznych chromozómov, ale sú diploidní, v skutočnosti máme 46 (ešte jedna kópia pre každého). Počas fáz meiózy sa dosahujú haploidné bunky, to znamená, že majú len jeden chromozóm na typ (celkovo 23).

Ako sa to deje v mitóze, rozhranie je prítomné na prípravu bunky na jej bezprostredné delenie buniek, zvýšenie jeho veľkosti, replikovanie genetického obsahu a výroba potrebných nástrojov. Toto je jediná podobnosť týchto dvoch procesov, pretože všetko sa odtiaľ mení.

  • Súvisiaci článok: "4 fázy mitózy: týmto spôsobom je bunka duplikovaná"

Dve po sebe idúce divízie: fázy meiózy

Meióza predstavuje rovnaké štyri fázy ako mitóza: propáza, metafáza, anafáza a telopháza; ale nestane sa to rovnakým spôsobom. Okrem toho, meióza vykonáva dve bunkové delenia v rade, čo vysvetľuje, prečo je jeho výsledkom štyri haploidné bunky. Z tohto dôvodu hovoríme o meióze I a meióze II podľa toho, o ktorej časti sa hovorí; a sú vlastne 8 fázami meiózy, 4 pre každú divíziu.

Pred pokračovaním musíte pochopiť dva kľúčové pojmy. Prvým je homológny chromozóm, a označuje pár chromozómov na dieru. Druhým sú sesterské chromatidy, ktoré pozostávajú z duplikácie, ktorá bola vytvorená z chromozómu počas interfázy.

Meióza I

Počas prvej fázy I sú homológne chromozómy veľmi blízke, čo umožňuje, aby sa medzi nimi "vymieňali" časti, ako keby menili chromozómy. Tento mechanizmus slúži na vytvorenie väčšej genetickej diverzity v potomstve. Medzitým sa jadro degraduje a vytvára sa transportná dráha chromozómov: mitotické vreteno.

Metafáza I nastáva, keď sú chromozómy pripojené k mitotickému vretienku. Ďalej vstupuje do anafázy I, ktorá je, keď sú prepravované na opačné póly. Ale tentoraz, čo sa oddeľuje sú homológne chromozómy a nie sesterské chromatidy, čo sa deje v mitóze. Po oddelení, začína rýchlu fázu I, kde dochádza len k cytokinéze, to znamená k separácii do dvoch buniek. Bez ďalších časov sa tieto nové bunky dostanú do druhého bunkového delenia.

Meióza II

V tomto momente fáz meiózy máme dve diploidné bunky, ale páry chromozómov sú replikami (s výnimkou častí vymenených počas propázy I) a nie pôvodného páru, pretože to, čo bolo oddelené, sú homológne chromozómy.

Keďže ide o nové delenie buniek, cyklus je rovnaký s určitým rozdielom a táto fáza je skôr to, čo sa deje v mitóze. Počas fázy II mitotické vreteno sa reformuje tak, že v metafáze II sa spája s chromozómami cez svoje centrum a teraz, počas anafázy II, sú sesterské chromatidy oddelené oproti opačným pólom. Počas telophasy II sa vytvára jadro, ktoré obsahuje genetický obsah a dochádza k separácii týchto dvoch buniek.

Konečným výsledkom sú štyri haploidné bunky, pretože každá má len jednu kópiu na chromozóm. V prípade ľudí, týmto mechanizmom sa vytvárajú spermie alebo vajíčko, v závislosti od rodu a tieto bunky obsahujú 23 chromozómov, na rozdiel od 46 chromozómov zvyšku buniek (23x2).

Sexuálna reprodukcia

Cieľ, ktorý bol dosiahnutý vo všetkých fázach meiózy, je cieľ generujú haploidné bunky, nazývané gamety, ktoré môžu spôsobiť nový organizmus. To je základom sexuálnej reprodukcie, schopnosti dvoch jedincov toho istého druhu mať potomstvo tým, že zodpovedajú ich genetickému obsahu.

Preto je logické, že tieto bunky sú haploidné, takže v čase oplodnenia, ktoré je spojením dvoch typov gamét (v ľudskom prípade spermií a vajíčka), vzniká nová diploidná bunka, ktorej genetický materiál je tvorený párovaním chromozómov z každého gametu.