Articles

비전공을 위한 생물학

일부 종에서는 세포가 감수 분열 2 에 들어가기 전에 짧은 간기 또는 운동 간으로 들어갑니다. 감수 분열에서 생성 된 두 세포는 감수 분열 2 의 사건을 통해 동시성으로 진행됩니다. 감수 분열 동안 2,두 딸 세포 내의 자매 염색체가 분리되어 4 개의 새로운 반수체 배우자를 형성합니다. 감수 분열 2 의 역학은 유사 분열과 유사하지만,각 분열 세포는 단 하나의 상동 염색체 세트를 가지고 있다는 점을 제외하고는 유사 분열과 유사합니다. 따라서,각 세포는 유사 분열을 겪고 이배체 세포로 분리 자매 염색체의 절반 수를 갖는다.

제 2 전 2 단계

제 1 단계에서 염색체가 탈결하면 다시 응축됩니다. 핵 봉투가 형성되면 소포로 파편화됩니다. 인터 키네 시스 동안 복제 된 중심체는 서로 반대 극을 향해 멀어지고 새로운 스핀들이 형성됩니다. 핵 봉투가 완전히 분해되고 스핀들이 완전히 형성됩니다. 각 자매 염색체는 반대 극에서 미세 소관에 부착되는 개별 키네 토 코어를 형성합니다.

중기 2

자매 염색체는 세포의 적도에서 최대한 응축되어 정렬된다.

2 단계

자매 염색체들은 키네토 코어 미세 소관에 의해 분리되고 반대 극쪽으로 이동한다. 비 키 네토 코어 미세 소관은 세포를 연장시킵니다.

이 그림은 감수 분열 1 과 감수 분열 2 의 염색체 정렬을 비교합니다. 에 프로 메타 페이즈 1,상동 염색체 쌍에 의해 함께 유지됩니다. 1 단계에서는 상동 쌍이 분리되고 키아스마타의 연결이 끊어 지지만 자매 염색분체는 중심체에 부착 된 상태로 남아 있습니다. 프로메타페이즈 2 에서,자매 염색체들은 중심체에서 함께 유지된다. 2 단계에서는 중심체 연결이 끊어지고 자매 염색분체가 분리됩니다.

그림 1. 염색체 정렬 과정은 감수 분열 1 과 감수 분열 2 사이에 다릅니다. 상동 염색체의 융합 키 네토 코어에 부착하고,상동 염색체는 중기의 세포의 중간 지점에 배치된다. 프로 메타 단계 2 에서,미세 소관은 자매 염색체의 키 네토 코어에 부착되고,자매 염색체는 중기 2 에서 세포의 중간 지점에 배열된다.

텔로 페이즈 2 와 세포 키네 시스

염색체는 반대 극에 도착하여 탈결되기 시작합니다. 핵 봉투는 염색체 주위에 형성됩니다. 세포 분열은 두 세포를 네 개의 독특한 반수체 세포로 분리합니다. 이 시점에서 새로 형성된 핵은 모두 반수체입니다. 생성 된 세포는 부계 및 모계 상동체의 무작위 구색과 교차 중에 발생하는 염색체의 모계 및 부계 세그먼트(유전자 세트 포함)의 재조합 때문에 유 전적으로 독특합니다. 감수 분열의 전체 과정은 그림 2 에 설명되어 있습니다.

이 그림은 감수 분열의 단계를 설명합니다. 간기에서 감수 분열이 시작되기 전에 염색체가 복제됩니다. 감수 분열 나는 여러 단계를 거친다. 에 프로파 1,염색체가 응축되기 시작하고 핵 외피 파편. 상동 염색체 쌍이 정렬되고 그 사이에 키아 스 마타가 형성됩니다. 교차는 키아 마타에서 발생합니다. 스핀들 섬유는 중심체에서 나온다. 프로 메타 페이즈 1 에서 상동 염색체는 스핀들 미세 소관에 부착됩니다. 중기 1 에서 상동 염색체는 중기 판에 정렬됩니다. 1 단계에서 스핀들 미세 소관은 상동 염색체 쌍을 분리합니다. 에 텔로 페이즈 1 과 세포 분열증,자매 염색체세포의 극에 도착하여 퇴화되기 시작합니다. 핵 봉투가 다시 형성되기 시작하고 세포 분열이 발생합니다. 그런 다음 감수 분열은 여러 단계로 진행됩니다. 에 프로파 제 2 차,자매 염색체들이 응축되고 핵 외피 파편. 새로운 스핀들이 형성되기 시작합니다. 프로 메타 단계 2 에서,자매 염색체들은 키네토 코어에 부착된다. 중기 2 에서 자매 염색분체는 중기 판에 정렬됩니다. 2 단계에서는 자매 염색분체가 단축 스핀들에 의해 분리됩니다. 텔로 페이즈 2 와 세포 분열에서 핵 외피 다시 형성되고 세포 분열이 발생하여 4 개의 반수체 딸 세포가 발생합니다.

그림 2. 4 개의 이배체 수를 가진 동물 세포(2 엔=4)는 감수 분열 단계를 통해 4 개의 반수체 딸 세포를 형성합니다.

감수 분열 과정을 검토하여 염색체가 어떻게 정렬되고 이동하는지 관찰합니다.

시도

기여!

이 콘텐츠를 개선하기 위한 아이디어가 있습니까? 우리는 당신의 의견을 사랑합니다.

이 페이지 개선더 알아보기

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.