생물학

감세

감수 분열의 중요성

다세포 유기체 내에서 모든 세포 (서로를 외국으로 인식하지 않는 것)는 동일한 유전 유산을 가지고 있어야합니다. 이것은 유전 적 정보의 평등이 DNA 복제 메커니즘에 의해 보장되는 딸 세포들 사이에서 염색체를 나누는 유사 분열 (mitosis)에 의해 달성되며, 접합체에서 체세포의 마지막 세포로 이어지는 세포 연속성에서 무엇이 그것은 세포 세대의 체세포라고 불린다.

그러나 동일한 메커니즘이 자손의 세대에서 채택 되었다면 전체 종은 유 전적으로 동등한 개체로 구성되는 경향이있다. 이러한 유전 적 다양성의 부족은 환경 조건을 변화시킴으로써 종의 생존을 위태롭게 할 수있다. 그러므로 그것이 받아들이는 유전 물질의 다양성의 맥락에서 종은 단일 생물체 내에서가 아니라 한 세대에서 다른 세대로 이어지는 과정에서 재조합, 혼합을 일으킬 필요가있다. 섹슈얼리티의 현상과 감수 분열 (meiosis)이라고 불리는 세포 분열의 특별한 메커니즘이 이것을 제공합니다.

감수 분열이란 무엇인가?

감수 분열은 생식선 세포에서만 발생합니다 . mitotic 분열의 긴 시리즈가 충분히 배아 세포의 수를 곱하면, 후자는 감수 분열을 입력하므로 gametes 준비. 시냅스에서 합쳐지는 배우자는 그들의 염색체 물질을 모으게됩니다. 배우자가 신체의 다른 세포와 같이 2 배체 인 경우, 접합자에서의 융합은 4n 유산을 가진 아이들에게 줄 것이다. 이것들은 아이들에게 8n 등을 줄 것입니다.

종의 염색체 수를 일정하게 유지하기 위해 배우자는 반수체 여야하는데, 즉 2n 개의 염색체 대신에 수 n이 있어야합니다. 이것은 감수 분열로 이루어집니다.

감수 분열은 반복적 인 삽입없이 두 가지 유사 분열이 이어지는 것으로 이해할 수 있습니다.

배수체 배아 세포 인 4 개의 일배 체형 세포로부터 유래 된 2 개의 연속적인 분열에서 각각, 전좌 (prophase), 중기 (metaphase), 후뇌 (anaphase), 텔 포스페리 및 세포 분열이 연속된다.

그러나 첫 번째 감수 분열의 진전은 특히 복잡하고, leptotene, zigotene, pachitene, diplotene 및 diacinesi의 각각의 이름을 사용하는 순간이 연속적으로 발생합니다.

우리는 하나의 염색체 쌍의 행동을 따라 하나씩 이러한 순간을 고려합니다.

Leptotene . 이것은 감수 분열의 시작입니다. 염색체가 보이기 시작한다. 여전히 나선형이 아니다.

Zigotene . 염색체가 더 명확하게 밝혀지고 상동 염색체가 접근하는 것으로 보입니다. (서로 평행하게 접근하는 필라멘트는 4 가지입니다 : 두 개의 동질 염색체 각각에 대해 2 개의 염색체가 있음).

파치 틴 . 4 개의 염색 분체 필라멘트는 절단 및 용접을 위해 섹션을 서로 교환하여 전체 길이에 부착됩니다.

Diplotene . 나선형 화가 진행되면서 농축이 증가함에 따라 염색체는 각기 별개의 성격을 띠는 경향이 있습니다.

파손과 용접 (교섭)으로 교환이 일어난 지점은 여전히 ​​필라멘트 (chromonemes)를 서로 다른 부분에 보관합니다. 중심 축에 의해 쌍으로 결합되고 교차 축에서 다양하게 부착되는 4 개의 색소가 tetrodes를 형성합니다.

디아 시네 . 사중 무늬는 스핀들의 적도에 위치하는 경향이 있습니다. 핵막이 사라졌다. 중심체의 분리가 시작됩니다. 이런 일이 발생하면 이미 염색체가 교차 합병증에 합쳐져 분리됩니다.

후속 metaphase 후 두 centromeres (아직 분할되지 않음) 스핀들의 반대 극으로 마이 그 레이션.

첫 번째 분열의 상좌, 텔이 페이즈 및 세포 분열은 빠르게 연속적으로 이어지고 두 번째 분열 직후에 이어집니다.

첫 번째 분열의 중기 이후에 중심체는 두 개의 필라멘트를 끌어 당기는 스핀들의 극점으로 이동하고, 두 번째 중기에서는 각 중심체가 분리됩니다. 첫 번째 분열에서 나온 두 세포는 2n 개의 필라멘트로 n 센트로 메로를 받았다. 그러나 이후의 분열로 인해 각각 4 개의 세포가 생겨나 고 각 필라멘트는 n 개의 필라멘트 (즉, 이 시점에서 n 개의 염색체)로 나타난다.

이 일반적인 계획은 세 가지의 서로 다른 평행 한 현상을 설명합니다 :

  1. 유기체의 2 배체 (2n)에서 배우자의 일배체 (n)로 설정된 염색체의 감소.

  2. 모성 또는 부계 기원의 하나 또는 다른 염색체의 배우자에 대한 무작위 속성.

  3. 부계와 모계의 상동 염색체 사이의 유전 물질 교환 (전체 염색체 수준뿐만 아니라 염색체 자체 내에서의 유전 물질의 혼합).

편집자 : Lorenzo Boscariol