8-те фази на мейозата и как се развива процесът
Нещо прекрасно за живота е как една клетка може да предизвика цял организъм. Говоря за раждането на ново живо същество чрез сексуално размножаване. Това е възможно чрез обединяване на две специализирани клетки, наречени гамети (напр. Яйцеклетки), при оплождането. Изненадващото е, че позволява предаването на информация на двамата родители, така че новата клетка има различен генетичен материал. За да се постигне това, е необходима различна система за пролиферация на митозата, като се помни, че резултатът е идентичен с клетките. В този случай използваният метод е мейоза.
В тази статия ще видим какви са фазите на мейозата и какъв е този процес.
- Свързана статия: "Разлики между митоза и мейоза"
Образуване на хаплоидни клетки
В случай на хора, клетките са диплоидни, което означава, че всеки от тях има по две копия на различна хромозома. Лесно е; хората имат 23 различни хромозоми, но са диплоидни, всъщност имаме 46 (още едно копие за всеки). По време на фазите на мейоза се постигат хаплоидни клетки, те имат само по една хромозома за всеки тип (общо 23).
Както се случва при митоза, интерфейсът съществува, за да подготви клетката за нейното непосредствено клетъчно делене, увеличаване на неговия размер, възпроизвеждане на генетичното съдържание и производство на необходимите инструменти. Това е единственото сходство на двата процеса, тъй като всичко се променя от тук.
- Свързана статия: "4 фази на митоза: по този начин клетката се дублира"
Две последователни деления: фази на мейоза
Meiosis представя същите четири фази като митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза; но те не се случват по същия начин. В допълнение, мейоза изпълнява две клетъчни деления в един ред, което обяснява защо резултатът му е четири хаплоидни клетки. Поради тази причина говорим за мейоза I и мейоза II, според това за какво се говори; и всъщност те са 8 фази на мейоза, 4 за всяко разделение.
Преди да продължите, трябва да разберете две ключови понятия. Първият е този на хомоложните хромозоми, и се отнася до двойката хромозоми на дупка. Втората е сестринските хроматиди, които се състоят от дублиране на хромозома по време на интерфазата.
Мейоза I
По време на профаза I хомоложните хромозоми са много близки, което позволява "частите" да бъдат "обменяни" между тях, сякаш променят хромозомите. Този механизъм служи за генериране на повече генетично разнообразие в потомството. Междувременно ядрото се разгражда и се генерира транспортният път на хромозомите: митотичното вретено.
Метафаза I се появява, когато хромозомите са прикрепени към митотичното вретено. След това тя влиза в анафаза I, която е, когато те се транспортират до противоположни полюси. Но този път разделят хомоложните хромозоми, а не сестринските хроматиди, което се случва при митоза. Веднъж разделени, започва бърза телофаза I, където се среща само цитокинеза, т.е. разделяне на две клетки. Без време за повече, тези нови клетки влизат във второ клетъчно делене.
Мейоза II
В този момент от фазите на мейоза имаме две диплоидни клетки, но двойките хромозоми са репликите (с изключение на частите, обменени по време на профаза I), а не оригиналната двойка, тъй като разделят се хомоложните хромозоми..
Тъй като това е ново клетъчно делене, цикълът е същият с известна разлика, и тази фаза е по-скоро подобна на това, което се случва при митоза. По време на профаза II митотичното вретено се реформира така че в метафаза II тя се присъединява към хромозомите през неговия център и сега, по време на анафаза II, сестринските хроматиди се разделят на противоположни полюси. По време на телофаза II ядрото се образува, за да съдържа генетичното съдържание и се отделя двете клетки.
Крайният резултат е четири хаплоидни клетки, тъй като всеки един има само по едно копие на хромозома. В случай на хора, чрез този механизъм се генерират сперматозоидите или яйцеклетката, в зависимост от рода, и тези клетки съдържат 23 хромозоми, за разлика от 46-те хромозоми на останалите клетки (23x2).
Сексуално размножаване
Целта, която е постигната по време на фазите на мейозата е тази на генерират хаплоидни клетки, наречени гамети, които могат да причинят нов организъм. Това е основата на половото размножаване, способността на двама индивиди от един и същи вид да имат потомство, като съпоставят тяхното генетично съдържание.
Следователно, логично е тези клетки да са хаплоидни, така че по време на оплождането, което е обединението на двата вида гамети (в човешкия случай на спермата и яйцето), се генерира нова диплоидна клетка, чийто генетичен материал се образува чрез сдвояване на хромозоми от всяка гамета.