Ero mitoosin ja meioosin välillä

ero mitoosin ja meioosin välillä

Genetiikan maailmassa erottuu kaksi erittäin tärkeää prosessia kaikkien elävien olentojen oikean toiminnan sisällä, puhumme mitoosista ja meioosista. Molempia prosesseja ovat tutkineet ja analysoineet useiden vuosien ajan alan ammattilaiset keinona ymmärtää paremmin solujen lisääntymistä. On olemassa monia käsitteitä ja prosessi, joka erottaa mitoosin ja meioosin.

Molemmat käsitteet ovat kaksi erilaista solunjakautumisen muotoa tai prosessia. Monien tutkimusten ja erilaisissa geneettisissä tutkimuksissa kerättyjen eri vaiheiden mikroskooppisten kuvien ansiosta on nyt paljon helpompi saada tietoa näistä biologisista prosesseista. Kun luet tätä julkaisua, huomaat näiden kahden käsitteen väliset erot.

Solusyklin aikana eukaryoottisoluissa tapahtuu tiettyjä muutoksia, jotka saavat ne muodostamaan uusia soluja. Kaikki tämä riippuu solutyypistä, joka voidaan jakaa mitoosi- tai meioosiprosessilla. Tässä julkaisussa näemme niiden tärkeimmät erot, mutta myös selitämme, mistä kukin prosessi koostuu ja mitkä ovat niiden vaiheet.

Mikä on mitoosi; määritelmä ja vaiheet

mitoosin

Tämä termi ymmärretään somaattiseen solun jakautumiseen liittyvä biologinen solunjakautumisprosessi. Tämän tyyppiset eukaryoottisen organismin solut ovat sellaisia, jotka eivät käy läpi prosessia, josta tulee sukusoluja. Mitoosi johtaa kahteen täysin identtiseen soluun.

Elävät organismit tämän prosessin ansiosta, takaavat niiden selviytymisen solujen hyvän kasvun ja ylläpidon ansiosta. Tätä solumitoosiprosessia esiintyy sekä eläimissä että kasveissa, sienissä tai mikro-organismeissa.

Mitoosi on jatkuva soluprosessi, jossa tapahtuu seuraavat vaiheet, jotka näytämme ja selitämme alla.

  • interphase
  • Prophase
  • metafaasivaiheeseen
  • Anafaasi
  • telofase

Mitoosin perimmäinen tavoite on saada kaksi identtistä solua, joilla on sama geneettinen informaatio.. Näiden tietojen on oltava samat sekä kantasolun kanssa että niiden välillä. Siksi mitoosi ymmärretään aseksuaalisen lisääntymisen prosessiksi, johon osallistuu vain yksi kantasolu.

Mitoosiprosessin vaiheet

Mitoosivaiheet

Tässä osiossa aiomme nähdä jokaisen fmitoosiässiä, jotka olemme nimenneet edellisessä kohdassa ymmärtääksesi paremmin tätä prosessia.

interphase

Tämä ensimmäinen vaihe on aika, joka kuluu kahden mitoosin tai soluytimen jakautumisen välillä. Tämän vaiheen aikana tapahtuu kromosomien lukumäärän, DNA:n, kahdentuminen. Jokainen DNA-säikeistä muodostaa tarkan kopion alkuperäisestä. Tämän kopiointiprosessin päätavoitteena on, että jokaisessa uudessa solussa on sama määrä geneettistä materiaalia kuin alkuperäisessä solussa.

Prophase

Tässä toisessa vaiheessa DNA-säikeet, joista olemme puhuneet rajapinnassa, muodostuvat ja tiivistyvät kromosomissa. Solussa sijaitsevat sentriolit sijaitsevat vastakkaisilla puolilla ja alkaa prosessi, jossa muodostuu ohuita filamentteja, joita kutsutaan mitoottiseksi karaksi.

metafaasivaiheeseen

Nämä hienot filamentit, joista puhuimme, kiinnittyvät sellaiseen kromosomin alueeseen, jolla on vastuu auttaa solua DNA:n jakautumisessa. Jokainen näistä on järjestetty soluekvaattoriin, ja jokainen niistä on liimattu kopioonsa.

Anafaasi

Kromosomiparit jakautuvat ja siirtyvät solun vastakkaisille napoille, jokainen tytär perii yhden kopion jokaisesta kromosomista. Tässä vaiheessa kromosomit saavuttavat maksimaalisen kondensaatiotasonsa.

telofase

Tässä viimeisessä vaiheessa uudet kalvot alkavat muodostua kromosomien ympärille solun jokaiseen napaan. Nämä hajoavat ja hajoavat, pikkuhiljaa ne lakkaavat näkyvistä mikroskoopin alla.

Mikä on meioosi; määritelmä ja vaiheet

meioosi

https://es.wikipedia.org/

Meioosi on solunjakautumisprosessi, joka johtaa neljään tytärsoluun. Toisin sanoen se on solun jakautumisprosessi, jossa on diploidisolu ja siitä saadaan neljä haploidia. Kaiken tämän seurauksena ovat sukupuolisolut, siittiöt miehillä ja munasolut naisilla.

meioosin vaiheet

Kuten mitoosiprosessissa, meioosi esiintyy myös sarjan vaiheita solun jakautumisen kannalta. Nämä vaiheet ovat niitä, jotka näet seuraavaksi ja jotka selitämme myöhemmin.

  • Meioosi I
    • Profaasi I
    • Metafaasi I
    • Anafaasi I
    • Telofaasi I
  • Meioosi II
    • Profaasi II
    • Metafaasi II
    • Anafaasi II
    • Telofaasi II

Tapahtuu kaksi ydinjakoa, ja vaiheilla, kuten olette pystyneet havainnoimaan, on sama nimi kuin mitoosissa aiemmin nähdyillä vaiheilla.

Meioosi I

Ensimmäisen meioottisen jakautumisen aikana kromosomit heijastuvat, kukin niistä koostuu kahdesta kromaattisesta osasta.

  • Profaasi I: Tässä ensimmäisessä vaiheessa homologiset kromosomit ovat sukulaisia ​​ja vaihtavat geneettistä materiaalia.
  • Metafaasi I: Homologiset kromosomit sijaitsevat solun päiväntasaajalla symmetrisesti kuvitteellisella viivalla. Siksi seuraavassa vaiheessa jokainen matkustaa solun sivuille.
  • Anafaasi I: Tämän meioosi I:n kolmannen vaiheen aikana mitoottiseen karaan kiinnittyneet kromosomit jakautuvat tasaisesti ja kulkevat, kunnes ne sijaitsevat edellisessä vaiheessa osoitetulla tavalla, jompaankumpaan solun kahdesta napasta.
  • Telofaasi I: Haploidisten kromosomien ryhmät muodostuvat emosolun molemmille puolille, joissa jokaisesta tyypistä yksi kromosomi sijaitsee. Kromosomit hajaantuvat ja alkavat järjestyä uudelleen ydinvaipan vaikutuksesta.

Meioosi II

Tässä toisessa jaossa ei ole geneettistä päällekkäisyyttä. Kromosomit koostuvat kahdesta kromatidista, jotka liikkuvat päiväntasaajalle ja kiinnittyvät mitoottiseen karaan. Kaksi kromatidia, joissa on kukin kromosomi, eroavat toisistaan ​​ja sijaitsevat navoissa.

  • Profaasi II: Jälleen kromatiini tiivistyy ja ydinvaippa katoaa.
  • Metafaasi II: Kromosomit on järjestetty linjaan siten, että jokainen kromatidi katsoo solun jokaista napaa.
  • Anafaasi II: Sisarkromatidit erottuvat ja kulkevat solun napoihin.
  • Teofaasi II: Tässä vaiheessa kromosomeilla on vain yksi kromatidi ja ne sijaitsevat solun napoissa, missä ne alkavat järjestää uudelleen kirjekuoren jokaisen ympärillä.

Tämän toisen jakoprosessin lopussa neljän haploidisen solun saamisen tulos on tuotettava, joissa jokaisella on puolet geneettisestä materiaalista.

Tärkeimmät erot meioosin ja mitoosin välillä

Kun olemme tienneet, mistä molemmat prosessit koostuvat, olemme voineet päätellä joitakin tärkeimpiä eroja näiden kahden termin välillä. Seuraava, Aiomme syventää aihetta ja osoittaa selkeämmin, miten ne eroavat toisistaan.

Suurin ero näiden kahden prosessin välillä määräytyy kunkin niistä suorittaman toiminnon mukaan.. Mitoosissa elävän organismin minkä tahansa solun ytimen jakautuminen, kun taas meioosiprosessi, suoritetaan yksinomaan lisääntymisprosessiin liittyvien solujen toimesta.

Toinen keskeinen ero näiden kahden käsitteen välillä on solutyyppi, kromosomien tai geneettisen materiaalin lukumäärä ja tyyppi, joiden kanssa kukin näistä prosesseista toimii.. Mitoosissa prosessi on kestoltaan lyhyempi, ja siinä on mukana haploidisia soluja, joissa on parittomia kromosomeja. Meioosissa prosessi on pidempi ja sisältää diploidisia soluja ja tässä tapauksessa parillisia kromosomeja.

On myös huomattava, että Mitoosivaihe kulkee vain yhden jakautumisen läpi, kun taas meioosissa tarvitaan kaksi vaihetta solujen jakautumista, joten voimme korostaa toisen eron näiden kahden prosessin välillä.

Lopuksi sano se Jokaisen prosessin lopputuloksissa on myös eroja.. Solunjakautumisen jälkeisessä mitoosissa saadaan tuloksena kaksi uutta tytärsolua, jotka ovat geneettisesti täysin identtisiä. Meioosissa kahden jakautumisvaiheen jälkeen alkuperäinen solu johtaa neljään sukupuolisoluun, joista jokaisessa on puolet alkuperäisestä solusta pienempi määrä kromosomeja. Näillä neljällä uudella solulla on erilainen geneettinen informaatio.

Jätämme sinulle alla taulukon, jossa on yhteenveto tärkeimmistä osista, jotka olemme nähneet tämän mitoosi- ja meioosiprosesseja käsittelevän julkaisun aikana.

MITOOSI

MEIOOSI

suvuttoman lisääntymisen tyyppi seksuaalisen lisääntymisen tyyppi
syntyy somaattisia soluja synnyttää sukupuolisoluja
Tuottaa kaksi diploidista solua Tuottaa neljä haploidista solua
Tuloksena geneettisesti identtiset solut Tuloksena geneettisesti erilaisia ​​soluja
Ytimen jako Kaksi ytimen jakautumista
Ei aiheuta geneettistä vaihtelua Esittelee geneettisen variaation
lyhyempi prosessi pisin prosessi

Toivomme, että tämä julkaisu, jossa olemme vähitellen selostaneet mitoosin ja meioosin prosesseja ja niiden tärkeimpiä eroja, auttaa sinua ymmärtämään paremmin, mistä tämä kaikki koostuu.

Seuraavaksi, jos olet kiinnostunut tämäntyyppisestä artikkelista, jätämme sinulle tämän artikkelin, jossa puhumme eläinsolun eri osista ja sen päätoiminnoista.


Ole ensimmäinen kommentti

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

*

  1. Vastaa tiedoista: Actualidad-blogi
  2. Tietojen tarkoitus: Roskapostin hallinta, kommenttien hallinta.
  3. Laillistaminen: Suostumuksesi
  4. Tietojen välittäminen: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin lain nojalla.
  5. Tietojen varastointi: Occentus Networks (EU) isännöi tietokantaa
  6. Oikeudet: Voit milloin tahansa rajoittaa, palauttaa ja poistaa tietojasi.