8 фаза мејозе и како се процес развија

8 фаза мејозе и како се процес развија / Медицина и здравље

Нешто дивно у животу је како једна ћелија може изазвати читав организам. Говорим о рођењу новог живог бића путем сексуалне репродукције. То је могуће уједињењем две специјализоване ћелије, назване гамет (нпр. Јајне ћелије), у оплодњи. Изненађујуће је то што омогућава пренос информација о два родитеља, тако да нова ћелија има другачији генетски материјал. Да би се то постигло, потребан је другачији систем пролиферације митозе, имајући у виду да су резултати били идентичне ћелије. За овај случај коришћен је мејоза.

У овом чланку видећемо које су фазе мејозе и шта је овај процес.

  • Релатед артицле: "Разлике између митозе и мејозе"

Формирање хаплоидних ћелија

У случају људи, ћелије су диплоидне, што значи да свака од њих има по две копије по различитим хромозомима. Лако је; људи имају 23 различита хромозома, али су диплоидни, ми заправо имамо 46 (још једну копију за сваку). Током фазе мејозе постижу се хаплоидне ћелије, то јест, они имају само један хромозом по типу (укупно 23).

Као што се дешава у митози, Интерфејс је присутан да би се ћелија припремила за њену неизбежну деобу, повећањем њене величине, реплицирањем генетског садржаја и производњом неопходних алата. То је једина сличност ова два процеса, пошто се све овде мења.

  • Повезани чланак: "4 фазе митозе: на овај начин ћелија се дуплира"

Две узастопне поделе: фазе мејозе

Меиоза представља исте четири фазе као митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза; али се не дешавају на исти начин. Поред тога, мејоза обавља две ћелијске поделе у низу, што објашњава зашто је резултат четири хаплоидне ћелије. Из тог разлога говоримо о мејози И и мејози ИИ, по којој се подјели говори; и они су заправо 8 фаза мејозе, 4 за сваку поделу.

Пре него што наставите, морате разумети два кључна концепта. Први је хомологни хромозоми, и односи се на пар хромозома по отвору. Други је сестрински хроматид, који се састоји од дупликата који је направљен од хромозома током интерфазе.

Меиосис И

Током профазе И, хомологни хромозоми су веома блиски, што омогућава да се "делови" размене између њих, као да се мењају хромозоми. Овај механизам служи за генерисање више генетичке разноликости у потомству. У међувремену, нуклеус је деградиран и створен је транспортни пут хромозома: митотичко вретено.

Метафаза И настаје када су хромозоми везани за митотичко вретено. Затим улази у анафазу И, која се преноси на супротне полове. Али овај пут, оно што раздваја хомологне хромозоме, а не сестринске хроматиде, што се дешава у митози. Једном раздвојени, почиње брзом телофазом И, где се јавља само цитокинеза, односно раздвајање на две ћелије. Без времена за више, ове нове ћелије улазе у другу ћелијску поделу.

Меиосис ИИ

У овом тренутку фазе мејозе имамо две диплоидне ћелије, али парови хромозома су реплике (изузев делова размењених у току профазе И), а не оригиналног пара, јер су раздвојени хомологни хромозоми.

Пошто је то нова ћелијска подела, циклус је исти са неком разликом, а ова фаза је више као оно што се дешава у митози. Током профазе ИИ митотичко вретено је реформисано тако да у метафази ИИ он спаја хромозоме кроз његов центар и сада, током анафазе ИИ, сестринске хроматиде су одвојене према супротним половима. Током телофазе ИИ, језгро се формира тако да садржи генетски садржај и настаје раздвајање две ћелије.

Коначни резултат су четири хаплоидне ћелије, јер свака има само по једну копију по хромозому. У случају људи, Овим механизмом настају сперма или јаје, у зависности од рода, и ове ћелије садрже 23 хромозома, за разлику од 46 хромозома осталих ћелија (23к2).

Сексуална репродукција

Циљ који је постигнут у свим фазама мејозе је циљ стварају хаплоидне ћелије, зване гамете, које могу изазвати нови организам. То је основа сексуалног размножавања, способност двију особа исте врсте да имају потомство тако што ће ускладити свој генетски садржај.

Према томе, логично је да су ове ћелије хаплоидне, тако да у време оплодње, која је спој два типа гамета (у људском случају сперме и јајне ћелије), ствара се нова диплоидна ћелија чији генетски материјал се формира упаривањем хромозома из сваке гамете.