的继承机制是那些控制基因或遗传特征的通道从父母的儿童和发生,通过细胞周期中,对应于有丝分裂和减数分裂阶段期间。
所有生物都是由细胞组成的,细胞理论提出,每个细胞都是从已经存在的另一个细胞中产生的,就像动物只能从另一个动物,另一个植物中的植物产生一样。
概述的动物细胞的生命周期(来源:Kelvinsong,来自Wikimedia Commons)
从另一个细胞中产生新细胞的步骤构成了所谓的细胞周期,这是繁殖活体,单细胞和多细胞生物的最重要过程。
在细胞周期中,细胞会“复制”其中的所有信息,这些信息以一种称为脱氧核糖核酸或DNA的特殊分子的形式,传递给将要形成的新细胞。因此,细胞周期是一次分裂与另一次分裂之间发生的一切。
在整个细胞周期中,单细胞分裂时会产生一个完整的个体,而多细胞生物的细胞则必须分裂许多次才能形成组织,器官和系统,例如动物和植物。
有丝分裂和减数分裂
多细胞生物具有两种类型的细胞:体细胞和配子或性细胞。体细胞通过有丝分裂繁殖,性细胞通过减数分裂繁殖。
原核生物和较简单的真核生物通过有丝分裂繁殖,但是“高”真核生物由于减数分裂而在性上繁殖。
细胞周期与有丝分裂
体细胞是在生物体中分裂以产生构成整个人体的细胞的细胞,因此,当这种情况发生时,有必要将其内部的所有信息都忠实地复制,以便可以形成另一个相同的细胞,并且它在整个细胞周期中发生,分为四个阶段:
- M期
- G1期
- S期
- G2阶段
M期(M =有丝分裂)是最重要的细胞周期,在其中发生有丝分裂和胞质分裂,分别是遗传物质的复制(核分裂)和所导致的细胞分离或分裂( “母”单元和子单元)。
该接口是一个M相和另一个之间的时间段。在此期间,包括上面提到的所有其他阶段,该细胞仅生长和发育,但不分裂。
S期(S =合成)由DNA的合成和复制组成,DNA以核内染色体的形式组织(真核细胞内发现的非常重要的细胞器)。
G1相(G =间隙或间隔)是M相和S相之间的时间,G2相是S相和下一个M相之间的时间。成长并准备分裂。
细胞周期主要在间隔阶段(G1和G2阶段)的水平进行调节,因为一切都必须处于良好状态才能使细胞分裂(营养物质,应激源等)。
有丝分裂阶段
因此,在有丝分裂期间,细胞从其女儿那里继承了其“成为”细胞所需的一切,并在其完整染色体的副本中找到了它。如果计算胞质分裂,则将有丝分裂分为六个阶段:前期,前中期,中期,后期,末期和胞质分裂。
1-DNA在细胞周期的S期复制,在复制的前期,这些复制缩合或在核内可见为染色体。在这一阶段,还形成了“管”或“电缆”系统,该系统将用于分离“原始”分子(有丝分裂纺锤体)的拷贝。
2- 在前中期,染色体所在的核膜解体,当发生这种情况时,染色体就会与有丝分裂纺锤体接触。
3-在将复制染色体与原始染色体分离之前,它们在细胞的中央对齐,处于称为中期的阶段。
4- 后期是复制的染色体分离时,其中一些朝向细胞的一个极点,另一个朝向另一极,这被称为染色体的“分离”。
5-在复制和分离后,在即将分裂的细胞内,形成了两个核,每个染色体组处于一个称为末期的时期。
6- 胞质分裂是当产生两个独立细胞“祖”细胞分裂的细胞质和细胞膜,。
细胞周期与减数分裂
有丝分裂是在体细胞中遗传特征的机制,而减数分裂是形成性细胞的机制,性细胞负责通过有性生殖将信息从一个完整的多细胞个体传给另一个。
体细胞是由一种特殊细胞的有丝分裂分裂产生的:合子,它是减数分裂产生的“生殖系”中两个性细胞(配子)之间结合的产物,由减数分裂产生,并且来自两个不同的个体:母亲和父亲。
减数分裂的阶段
在生殖系细胞的细胞周期中,减数分裂由两个细胞分裂组成,分别称为减数分裂I(减数分裂)和减数分裂II(类似于有丝分裂)。每个阶段分为前期,中期,后期和末期。减数分裂I的前期(前期I)最复杂,最长。
1-在前期I期间,染色体在进入减数分裂的每个亲本的细胞中凝聚并相互混合(重组)。
2-在中期I,核膜消失,染色体在细胞中心排列。
3-A在有丝分裂后期,在减数分裂的后期I中,染色体朝着细胞的相反两极分开。
4- 末期I在某些生物中包括核膜的重建以及所得细胞之间新膜的形成,这些细胞的染色体数是原始细胞(单倍体)的一半。
5-减数分裂II立即开始,在前期II中观察到染色体浓缩。在中期II期间,这些细胞位于有丝分裂的细胞中间。
6- 由于有丝分裂纺锤体的组成,染色体在后期II期朝着细胞的两个极分离,而在末期II期则形成了新的核,并分离了4个子细胞(配子)。
减数分裂产生的每个配子都包含其起源的生物体的所有遗传物质的组合,只有一个副本。当来自不同生物体(父母)的两个配子融合时,该物质混合在一起,并且还原了两个副本,但是一个来自一个父母,另一个来自另一个。
参考文献
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