bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς τα βλαστικά κύτταρα κάνουν ένα μόνο σύνολο γονιδίων από τα κανονικά δύο αντίγραφα που έχουν όλα τα άλλα κύτταρα στο σώμα;

Τα γεννητικά κύτταρα, τα οποία είναι τα κύτταρα που δημιουργούν σπέρμα και αυγά, επιτυγχάνουν ένα μόνο σύνολο γονιδίων μέσω μιας εξειδικευμένης διαδικασίας που ονομάζεται meiosis . Αυτή η διαδικασία διαφέρει από την κανονική κυτταρική διαίρεση, τη μίτωση, η οποία παράγει δύο ταυτόσημους θυγατρικούς κύτταρα με το πλήρες συμπλήρωμα των χρωμοσωμάτων. Εδώ είναι μια κατανομή:

1. Ξεκινήστε με ένα διπλοειδές κύτταρο: Τα γεννητικά κύτταρα ξεκινούν με δύο σύνολα χρωμοσωμάτων (διπλοειδές), όπως και όλα τα άλλα κύτταρα στο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν δύο αντίγραφα κάθε γονιδίου.

2. Μείοσος I: Αυτή είναι η πρώτη διαίρεση στη μείωση και χωρίζεται σε τέσσερα στάδια:

* Prophase I: Τα χρωμοσώματα συμπυκνώνονται και ζευγαρώνουν με το ομόλογο ομόλογό τους (το χρωμόσωμα που φέρει τα ίδια γονίδια αλλά κληρονόμησε από τον άλλο γονέα). Αυτό το ζεύγος επιτρέπει τη διέλευση , όπου ανταλλάσσονται τμήματα γενετικού υλικού μεταξύ των ομόλογων χρωμοσωμάτων. Αυτή η ανάμειξη των γενετικών πληροφοριών συμβάλλει στη γενετική ποικιλομορφία στους απογόνους.

* Metaphase I: Τα ζευγαρωμένα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στο κέντρο του κυττάρου.

* Anaphase I: Τα ομόλογα ζεύγη χρωμοσωμάτων χωρίζονται και μετακινούνται στους αντίθετους πόλους του κυττάρου. Κάθε πόλος έχει τώρα ένα σύνολο χρωμοσωμάτων.

* Telophase I &Cytokinesis: Το κύτταρο χωρίζεται σε δύο θυγατρικά κύτταρα, το καθένα με ένα σύνολο χρωμοσωμάτων. Ωστόσο, κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφή χρωματοειδή που συνδέονται με το κεντρομερές.

3. Meiosis II: Αυτή η δεύτερη διαίρεση στη μείοση αντικατοπτρίζει μια τυπική μίτωση.

* Prophase II: Χρωμοσώματα συμπύκνωσης.

* Metaphase II: Τα χρωμοσώματα ευθυγραμμίζονται στο κέντρο κάθε κυττάρου.

* Anaphase II: Τα αδελφή χρωματοειδή κάθε χρωμοσώματος ξεχωριστά και μετακινούνται σε αντίθετους πόλους.

* Telophase II &Cytokinesis: Κάθε κύτταρο χωρίζεται, με αποτέλεσμα ένα σύνολο τεσσάρων θυγατρικών κυττάρων.

Το τελικό αποτέλεσμα: Μετά από και τα δύο τμήματα της μείωσης, τα τέσσερα που προκύπτουν γεννητικά κύτταρα (σπέρμα ή αυγά) περιέχουν ένα μόνο σύνολο χρωμοσωμάτων (απλοειδές). Αυτό σημαίνει ότι έχουν μόνο ένα αντίγραφο κάθε γονιδίου.

Βασικά σημεία:

* Haploid Gametes: Η απλή φύση του σπέρματος και των αυγών είναι απαραίτητη για τη σεξουαλική αναπαραγωγή. Όταν ένα σπέρμα και μια ασφάλεια αυγών κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης, συνδυάζουν τα μεμονωμένα σύνολα χρωμοσωμάτων τους για να σχηματίσουν ένα διπλοειδές ζυγώτη, το πρώτο κύτταρο ενός νέου ατόμου.

* Γενετική ποικιλομορφία: Η μείωση διασφαλίζει τη γενετική ποικιλομορφία μέσω της διέλευσης και της τυχαίας ποικιλίας χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια κάθε διαίρεσης. Αυτό δημιουργεί απογόνους που είναι γενετικά διακριτοί από τους γονείς και τα αδέλφια τους.

Συνοπτικά, τα γεννητικά κύτταρα μειώνουν τον αριθμό χρωμοσωμάτων τους από δύο σετ σε ένα μέσω της διαδικασίας της μείωσης, εξασφαλίζοντας ότι οι γενετικές τους πληροφορίες μεταδίδονται σωστά κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής αναπαραγωγής.

Οι πυρήνες από τους κοραλλιογενείς υφάλους κρατούν τα μυστικά του παρελθόντος και του μέλλοντος των θαλασσών

Οι πυρήνες από τους κοραλλιογενείς υφάλους κρατούν τα μυστικά του παρελθόντος και του μέλλοντος των θαλασσών

Καθώς ο ήλιος χαμηλώνει πάνω από την υαλώδη Θάλασσα του Σολομώντα του Ειρηνικού, ο Guillaume Iwankow φορά τον καταδυτικό του εξοπλισμό και κατεβαίνει από το ερευνητικό σκαρί Tara σε μια μηχανοκίνητη λέμβο. Ο στόχος του είναι να φέρει πίσω έναν πυρήνα, ένα δείγμα αποικίας κοραλλιών που καταγράφει δεκ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φυτικού και του γενετικού κυττάρου

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φυτικού και του γενετικού κυττάρου

Η κύρια διαφορά μεταξύ βλαστικού και γενεσιουργού κυττάρου είναι ότι το φυτικό κύτταρο παράγει ένα κύτταρο σωλήνα, ενώ το γεννητικό κύτταρο παράγει δύο σπερματοζωάρια κατά την ανάπτυξη της γύρης . Επιπλέον, το βλαστικό κύτταρο είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του σωλήνα γύρης ενώ τα σπερματοζωάρια πο

Πώς λειτουργεί το Western Blotting

Πώς λειτουργεί το Western Blotting

Το Western blotting είναι μια τεχνική στη μοριακή βιολογία που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης μέσα σε ένα δείγμα. Χρησιμοποιεί SDS-PAGE για να διαχωρίσει τις πρωτεΐνες με βάση το μέγεθός τους και στη συνέχεια αυτές οι διαχωρισμένες πρωτεΐνες μεταφέρονται σε μια μεμβρά