Mitose und Meiose: Zusammenfassung, Unterschiede und Übungen

Mitose ist der Prozess der Zellteilung, bei dem zwei Zellen entstehen, die der ursprünglichen Zelle entsprechen, dh mit der gleichen Anzahl von Chromosomen. Bei der Meiose hingegen kommt es zu zwei Zellteilungen, bei denen vier Zellen mit der Hälfte des Erbguts der Mutterzelle gebildet werden.

Beide Prozesse sind Teil unseres Körpers, obwohl sie in unterschiedlichen Situationen auftreten. Mitose kann in haploiden und diploiden Zellen auftreten, während Meiose nur in diploiden Zellen auftritt.

Sehen Sie sich die Hauptunterschiede und die Phasen der beiden folgenden Prozesse an und testen Sie Ihr Wissen mit den Aufnahmeprüfungsfragen am Ende der Zusammenfassung.

Unterschiede zwischen Mitose und Meiose

Mitose Meiose
Es kommt zur Zellteilung. Es gibt zwei Zellteilungen.
Es entstehen zwei Zellen. Es werden vier Zellen produziert.
Die gebildeten Zellen sind genetisch identisch. Die gebildeten Zellen sind gentechnisch verändert.
Es gibt eine Duplikation diploider Zellen (2n). Es gibt die Umwandlung von diploiden Zellen (2n) in haploide Zellen (n).
Fairer Prozess, da Tochterzellen die gleiche Anzahl an Chromosomen haben wie die Mutterzelle. Ein Reduktionsprozess, da Tochterzellen halb so viele Chromosomen haben wie die Mutterzelle.
Eine Zelle kann viele andere erzeugen, da sich der mitotische Zellzyklus wiederholt. Es werden nur vier Tochterzellen gebildet, die nicht weiter dupliziert werden dürfen.
Es kommt in den meisten Körperzellen vor. Kommt in Keimzellen und Sporen vor.

Auch sehen: Zellteilung und Zellzyklus

Zusammenfassung von Mitose und Meiose

DAS Zellteilung erzeugt tiefgreifende Veränderungen in den Zellen. Die beiden existierenden Arten, Mitose und Meiose, treten auf unterschiedliche Weise auf. Sehen Sie sich hier eine Zusammenfassung der Vorgänge in den beiden Prozessen an.

Mitose: was es ist, Funktion und Bedeutung

Mitose ist ein Prozess der Zellteilung, bei dem eine Zelle zwei Zellen hervorbringt, die mit der Mutterzelle identisch sind, dh mit der gleichen Anzahl von Chromosomen. Der Begriff Mitose stammt aus dem Griechischen Mythen, was bedeutet, Garn zu weben.

Die Funktion der Mitose besteht darin, das Wachstum und den Ersatz von Zellen sicherzustellen. Die Bedeutung dieser Zellvermehrung liegt in der Aufrechterhaltung der Fortpflanzung der Einzeller, der Bewirkung von Heilungsprozessen und der Gewebeerneuerung.

Diese Art der Zellteilung findet in diploiden Zellen und in einigen tierischen und pflanzlichen Zellen statt. In einer menschlichen Zelle zum Beispiel gibt es 46 Chromosomen. Mitose fördert die Entstehung von zwei Zellen auch mit 46 Chromosomen.

Auch sehen: Mitose

Phasen der Mitose

Phasen der Mitose

prophase

  • Jedes Chromosom hat ein Zentromer, das zwei Stränge verbindet, die Chromatiden genannt werden.
  • Die den Kern umgebende Membran, die Caryotheca, wird fragmentiert und der Nukleolus verschwindet.
  • Chromosomen werden mit dem spiralförmigen Prozess kürzer und dicker.
  • Die Bildung von Spindelfasern erleichtert die Verdrängung in das Zytoplasma.

Auch sehen: Zellkern

Metaphase

  • Durch das Verschwinden der Caryotheca wird Kernmaterial im Zytoplasma dispergiert.
  • Chromosomen befinden sich in einem maximalen Grad der Spiralisierung und sind durch die Zentromerregion mit den polaren Fasern der mitotischen Spindel verbunden.
  • Chromosomen wandern in die Mitte der Zelle und bilden eine äquatoriale Platte.

Auch sehen: Zytoplasma

Anaphase

  • Die beiden Schwesterchromatiden werden durch Teilung des Zentromers getrennt, wodurch die Tochterchromosomen unabhängig werden.
  • Jedes Kinderchromosom wird durch Verkürzung der Spindelfasern zu einem Pol der Zelle geleitet.
  • Das genetische Material, das an jedem Pol ankommt, ist identisch mit dem der Mutterzelle.

Auch sehen: Chromosomen

Telophase

  • Die Kernteilung endet und die Chromosomen lösen sich auf und werden wieder zu langen und dünnen Filamenten.
  • Es gibt den Zerfall der Spindel, die Reorganisation des Nukleolus und die Rekonstitution der Karyothek.
  • Die neuen Kerne erhalten das gleiche Aussehen wie der Interphasekern.
  • Zytokinese bewirkt, dass sich das Zytoplasma teilt und stranguliert, um zwei Zellen zu produzieren.

In der Zeit von Schnittstelle, die Zellen sind nicht dabei, sich zu teilen. Diese Phase ist in drei Perioden unterteilt: G1 (RNA-Synthese), so (DNA-Synthese) und G2 (vorhergehende Vervielfältigung).

mehr wissen über:

  • DNA
  • RNA

Unterschiede zwischen tierischer und pflanzlicher Mitose

Mitose in tierischen Zellen Mitose in Pflanzenzellen
Zentrische Mitose aufgrund des Vorhandenseins von Zentriolen. Azentrische Mitose aufgrund des Fehlens von Zentriolen.
Astralmitose aufgrund des Vorhandenseins von Asterfasern. Anastrale Mitose aufgrund des Fehlens von Asterfasern.
Zentripetale Zytokinese, dh sie erfolgt von außen nach innen. Zentrifugale Zytokinese, die von innen nach außen auftritt.

Wenn aus einer bereits bestehenden Zelle eine neue Zelle entsteht, a Zellzyklus, die endet, wenn eine Duplikation und damit die Bildung von Tochterzellen auftritt. Daher ist der Zyklus die Zeit, die benötigt wird, um alle Änderungen vorzunehmen.

Auch sehen: Tier- und Pflanzenzelle

Meiose: was es ist, Funktion und Bedeutung

Meiose ist ein Prozess von zwei Kernteilungen, bei dem die Umwandlung einer diploiden Zelle in vier haploide Zellen durch Meiose 1 und Meiose 2 erfolgt.

Die Funktion der Meiose besteht darin, die Anzahl der Chromosomen in diploiden Zellen zu reduzieren, indem sie in Zellen umgewandelt werden Haploide und schließlich sicherstellen, dass ein vollständiger Chromosomensatz in den haploiden Produkten vorhanden ist erzeugt.

Die Meiose ist wichtig für die Entwicklung der genetischen Vielfalt, da sie neue Genkombinationen hervorbringt. Sexuelle Lebenszyklen werden von diesem Prozess beeinflusst, wobei Vielfalt der Rohstoff der natürlichen Selektion und Evolution ist.

Auch sehen: Meiose

Meiose-Phasen 1

Stadien der Meiose 1

Steht für Reduktionsschritt, die darin besteht, die Anzahl der Chromosomen um die Hälfte zu reduzieren.

Prophase 1

  • Zentriolen bewegen sich zu den Polen der Zelle.
  • Es kommt zur Chromosomenkondensation.
  • Bildung von Chromomeren, die kleinen, dichten Kondensationen auf Chromosomen entsprechen.
  • Es findet ein Austausch von Fragmenten zwischen homologen Chromatiden während der überqueren.

Auch sehen: Zentriolen

Metaphase 1

  • Die Zellmembran verschwindet.
  • Chromosomen sind auf ihrem maximalen Niveau der Kondensation.
  • Das Kinetochor verbindet das homologe Chromosomenpaar mit den Spindelfasern.
  • Sie homologe Chromosomen reihen sich paarweise im äquatorialen Bereich der Zelle auf.

Auch sehen: Zellmembran

Anaphase 1

  • Die Trennung der homologen Chromosomen erfolgt durch die Verkürzung der Asterfasern.
  • Das duplizierte Chromosom von jedem Paar wandert zu einem der Pole der Zelle.
  • Die Entkondensation beginnt.

Auch sehen: Zelle

Telophase 1

  • Die Caryotheca und der Nukleolus reorganisieren sich an jedem Pol der Zelle.
  • Zellteilung und Bildung von zwei Haploiden mit halber Chromosomenzahl in der Mutterzelle.
  • Zytokinese, dh die Teilung des Zytoplasmas, tritt auf.

Auch sehen: Nukleolus

Meiose-Phasen 2

Meiose-Stadien 2

Steht für Gleichungsschritt, die aus der Teilung der Zellen besteht und die Anzahl der Chromosomen ist gleich denen, die den Prozess gestartet haben.

Prophase 2

  • Die Karyothek wird zerstört und die Nukleolen verschwinden.
  • Chromosomen kondensieren.
  • Es bilden sich die Asterfasern.
  • Zellen sind haploid, da sie von jedem Typ ein Chromosom haben.

Metaphase 2

  • Die Chromosomen werden an den Asterfasern ausgerichtet und reihen sich in der äquatorialen Region der Zelle auf.
  • Chromosomen haben ihren maximalen Kondensationsgrad.

Anaphase 2

  • Die Schwesterchromatiden werden von den Asterfasern auf gegenüberliegende Seiten gelenkt.
  • Ein Chromatid wird zu einem einfachen Chromosom.
  • Die Entkondensation beginnt.

Telophase 2

  • Die gebildeten Zellen sind haploid.
  • Die Karyothek reorganisiert und der Nukleolus erscheint wieder.
  • Zytokinese führt zur Zelltrennung.

Der gesamte Prozess lässt sich wie folgt zusammenfassen:

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Auch sehen: haploide und diploide Zellen

Unterschiede zwischen tierischer und pflanzlicher Meiose

Meiose in tierischen Zellen Meiose in Pflanzenzellen

Gametische Meiose durch die Bildung von Gameten:

Sperma (männliche Gamete) und Ei (weibliche Gamete).

Sporadische Meiose durch Sporenbildung.

mehr wissen über:

  • Sporen
  • Gameten

Zellteilungsübungen mit kommentierter Vorlage

1. (Fuvest/2012) Betrachten Sie die folgenden Ereignisse, die bei Mitose oder Meiose auftreten können:

ICH. Paarung von duplizierten homologen Chromosomen.
II. Ausrichtung der Chromosomen in der Äquatorialebene der Zelle.
III. Permutation von Segmenten zwischen homologen Chromosomen.
IV. Teilung von Zentromeren, was zur Trennung von Schwesterchromatiden führt.

Im Prozess der Zellvermehrung zur Gewebereparatur werden Ereignisse im Zusammenhang mit der gerechten Verteilung des genetischen Materials unter den resultierenden Zellen angezeigt in

a) Nur I und III.
b) Nur II und IV.
c) Nur II und III.
d) nur I und IV.
e) I, II, III und IV.

Richtige Alternative: b) nur II und IV.

Bei der Mitose kommt es zur Zellvermehrung und zur gerechten Verteilung des genetischen Materials. Von den aufgeführten Ereignissen sind nur die Ausrichtung in der äquatorialen Ebene der Zelle (II) und die Trennung der Schwesterchromatiden (IV) Teil dieser Zellteilung.

ICH. Die Paarung homologer Chromosomen erfolgt nur bei der Meiose, in der Prophase-1-Phase.

II. Eine Ausrichtung in der äquatorialen Ebene der Zelle tritt bei der Mitose in der Metaphase-Phase und bei der Meiose 2 in der Metaphase-1-Phase auf.

III. Die Permutation von Segmenten zwischen homologen Chromosomen tritt nur bei der Meiose, in der Prophase-1-Phase, auf.

IV. Die Trennung der Schwesterchromatiden erfolgt bei der Mitose in der Anaphase-Phase und bei der Meiose 2 in der Anaphase 2-Phase.

2. (Vunesp/2007) Kreuzen Sie die Alternative an, die den richtigen Zusammenhang zwischen der Art der Zellteilung und den während der Teilung stattfindenden Prozessen darstellt.

a) Mitose – Produktion von Gameten mit einer Verringerung der Chromosomenzahl.
b) Meiose - Auftreten von überqueren oder Permutation in Prophase I.
c) Meiose – Anzahl der Tochterzellen am Ende des Prozesses ist doppelt so groß wie die Anzahl der Mutterzellen.
d) Meiose – Produktion von 2n Zellen nach Meiose I.
e) Mitose – Paarung homologer Chromosomen in Prophase.

Richtige Alternative: b) Meiose - Auftreten von überqueren oder Permutation in Prophase I.

eine falsche. Gameten werden in Meiose produziert.

b) RICHTIG. Es findet ein Austausch von Fragmenten zwischen homologen Chromatiden statt.

dick. Es entstehen vier Tochterzellen mit der halben Chromosomenzahl der Mutterzelle.

d) FALSCH. Haploide (n) Zellen werden nach Meiose I produziert.

es ist falsch. In der Prophase I der Meiose sind homologe Chromosomen gepaart.

3. (Colégio Naval/2015) In unserem Körper gibt es zwei Arten der Zellteilung: Mitose in Körperzellen im Allgemeinen und Meiose in Keimzellen. In Bezug auf Mitose und Meiose im menschlichen Körper ist es richtig zu sagen, dass

a) Bei der Mitose werden aus Ausgangszellen mit 46 Chromosomen Zellen mit halber Chromosomenzahl gebildet.
b) Mitose ist die Zellteilung, die Spermien und Eizellen bildet.
c) bei der Meiose werden aus Ausgangszellen mit 46 Chromosomen Zellen mit 23 Chromosomen gebildet.
d) Meiose ist eine Zellteilung, die es Organismen ermöglicht, zu wachsen und alternde und absterbende Zellen zu ersetzen.
e) Sowohl bei der Mitose als auch bei der Meiose tritt während der Zellteilung ein Chromosomenverlust auf.

Richtige Alternative: c) Bei der Meiose werden aus Ausgangszellen mit 46 Chromosomen Zellen mit 23 Chromosomen gebildet.

eine falsche. Die Mitose hat die Funktion der Zellvermehrung. Daher bildet eine Ausgangszelle mit 46 Chromosomen Zellen mit derselben Nummer.

b) FALSCH. Sperma (männliche Gamet) und Eizelle (weibliche Gamet) sind haploide Zellen, d.

c) RICHTIG. Eine diploide Zelle (2n) wird durch Meiose in haploide Zellen (n) umgewandelt. Dabei wird die Anzahl der Chromosomen halbiert.

d) FALSCH. Zellwachstum und Zellersatz sind Funktionen der Mitose. Die Meiose ist für die Bildung von Gameten in vielzelligen Organismen verantwortlich.

es ist falsch. Die Anzahl der Chromosomen in der Mitose bleibt dieselbe wie in der Mutterzelle.

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