유사 분열: 그것은 무엇입니까, 단계, 중요성, 유사 분열 x 감수 분열

그만큼 유사 분열일종의 분할세포 하나의 세포 (어머니 세포)가 분열하여 두 개의 딸 세포를 생성합니다. 세포 분열은 5 개의 주요 단계로 나뉘는 과정으로, 유사 분열은 지속적으로 발생하는 과정이므로이 단계는 교훈적인 분류 일뿐입니다. 다음으로, 우리는 유사 분열, 그 단계 및 생명체를위한이 세포 분열 과정의 중요성에 대해 이야기 할 것입니다.

유사 분열과 세포주기

영형 세포주기 유사 분열 및 세포질 분열을 포함하는 간기 및 유사 분열 단계를 포함합니다. 간기는 유사 분열을 앞뒤로하는 단계이며 세 가지 하위 단계로 나눌 수 있습니다.1, 월2. 세 단계 동안, 시작될 분열을 위해 세포를 준비하기 위해 강렬한 대사 활동을 관찰하는 것이 가능합니다.

단계 G1 유사 분열 직후와 S 기 이전에 발생하며, 세포 성장과 효소 및 세포 구조의 합성 기간을 특징으로합니다. 빠르게 재생되는 조직에서는 G 단계가1 짧은. 일부 세포는 세포주기를 계속하지 않고 다음과 같은 정지 상태를 가정합니다.0.

지금 멈추지 마세요... 광고 후 더 있습니다;)

에서 S라는 단계, 인터페이스의 중요한 지점이 발생합니다. 복제 DNA. 단계 S 후 단계 G2, DNA가 정확하게 복제되었는지 확인하는 단계. 이 단계에서 세포는 세포 분열을 수행하기 위해 에너지를 축적합니다.

너무 읽기:염색체는 무엇입니까?

세포주기의 단계와 해당 단계에서 발생하는 일부 이벤트를 확인하십시오.
세포주기의 단계와 해당 단계에서 발생하는 일부 이벤트를 확인하십시오.

유사 분열 단계

유사 분열은 5 단계 유사 분열은 지속적인 과정이기 때문에 그것은 단지 교훈적인 부분 일뿐입니다. 유사 분열 단계는 아래 표에 나와 있습니다.

유사 분열 단계

전조

프로 메타 페이즈

중기

아나 페이즈

말기


너무 읽기: 세포 이론

전조

유사 분열의 첫 번째 단계. 이 단계에서는 몇 가지 중요한 수정 사항이 관찰됩니다. 전조 변화 중에서 염색체의 응축, 핵소체의 소실 및 유사 분열 방추 형성의 시작이 두드러집니다.

유사 분열 방추는 미세 소관 다발 인 방추 섬유에 의해 형성됩니다. 스핀들을 형성하는 미세 소관의 조립은 미세 소관 조직 센터라고도하는 중심체에서 발생합니다.

이 단계에서는 복제 된 각 염색체가 두 자매 염색체로 존재하는지 확인합니다. 중심체 (염색체에 위치한 수축)를 통해 그리고 무기.

마인드 맵: 유사 분열

마인드 맵을 PDF로 다운로드하려면 여기를 클릭하세요!

프로 메타 페이즈

에서 약속, 핵 외피 조각과 염색체는 응축을 계속합니다. 염색체의 중심에서 미세 소관의 연결 부위 역할을하는 kinetochore (특수 단백질에 의해 형성된 복합체)의 존재가 주목됩니다.

각 자매 염색 분체는 자체 키 네토 코레를 특징으로합니다. 키 네토 코어에 부착되는 미세 소관을 키 네토 코레 미세 소관이라고합니다. 일부 미세 소관은 키 네토 코어와 상호 작용하지 않아 한 극에서 다른 극으로 확장된다는 점을 강조 할 가치가 있습니다.

Prometaphase는 모든 저자가 설명하는 단계가 아닙니다. 많은 사람들은 prophase, metaphase, anaphase 및 telophase만을 유사 분열 단계로 간주합니다.

중기

에서 중기, 우리는 중심체가 세포의 반대쪽 극에 위치하고 염색체가 소위 중기 판 (적도면)에서 함께 결합되어 있음을 관찰합니다. 이 단계에서는 더 이상 핵 외피도 핵소체도 관찰되지 않습니다.

아나 페이즈

그만큼 후기 이것은 유사 분열의 가장 짧은 단계로, 자매 염색 분체의 동시 분리와 함께 갑자기 시작되어 몇 분 내에 완료됩니다. 이 단계에서 각 염색체는 세포의 반대쪽으로 이동하기 시작합니다.

이 움직임은 tubulin subunits의 손실로 인해 kinetocotus microtubules의 단축의 결과로 발생합니다. 이 단계에서 우리는 세포의 신장을 볼 수 있으며 anaphase 단계의 끝에서 각 끝에 완전한 염색체 집합이 있음이 관찰됩니다.

말기

에서 말기, 염색체의 각 배치 주위에 핵 외피의 부활 때문에 핵의 형성을 알아 차릴 수 있습니다. 외피는 모세포 핵의 단편과 세포의 자궁 내막 시스템의 다른 부분에서 발생합니다. 핵 외에도 핵소체도 다시 나타납니다.

이 단계에서는 염색체가 탈축되고 아직 존재하는 미세 소관이 사라지는 것도 확인됩니다. 이 단계에서 유사 분열이 종결되고 딸 세포 핵이 간기에 들어갑니다.

세포질 분열

그만큼 세포질 분열 그것은 두 개의 딸 세포를 일으키는 세포질의 분열입니다. 세포질 분열은 일반적으로 말기 말기에 발생합니다. 세포질 분열은 식물 세포와 동물 세포에서 다르게 발생하는 과정입니다.

동물 세포에서는 분열로 이어지는 홈의 형성이 세포에서 관찰됩니다. 식물에서 확인 된 것은 세포의 중간 영역에서 형성되어 바깥쪽으로 자라는 세포 플라크의 형성입니다.

유사 분열의 중요성

유사 분열은 유기체에 매우 중요한 세포 분열 과정입니다. 다세포 존재에서 유사 분열은 이러한 개체의 성장과 조직 재생을 보장하는 데 중요합니다. 단세포 세포에서 유사 분열은 무성 생식을 보장하는 데 중요한 역할을합니다.

너무 읽기: 암과 세포 분열의 관계 이해

유사 분열과 감수 분열의 차이점

유사 분열과 마찬가지로 감수 분열은 세포 분열 과정입니다. 그러나 세포 분열로 이어지지 만이 두 과정은 구별됩니다. 다음은 이들 간의 주요 차이점입니다.

미토 시스와 마이 오시스의 차이점

유사 분열

감수 분열

과정이 끝나면 유 전적으로 동일한 두 개의 딸 세포가 형성되는 것이 관찰됩니다.

과정이 끝나면 모세포 염색체 수의 절반을 가진 4 개의 딸 세포가 관찰됩니다.

체세포에서 발생합니다.

생식 세포에서 발생합니다.

세포 분열이 발생합니다.

두 개의 세포 분열이 있습니다.


자세한 내용은 다음 텍스트를 읽으십시오. 감수 분열이란?


작성자: Vanessa Sardinha dos Santos

삼투: 그것이 무엇이며 동물 및 식물 세포에서 발생하는 방법

삼투: 그것이 무엇이며 동물 및 식물 세포에서 발생하는 방법

삼투 용매 (물)의 이동입니다. 막반투과성 양측의 농도를 균등하게하기 위해 최소 농축 배지에서 가장 농축 배지까지. 불린다 삼투압물의 유입을 막기 위해 용액에 가해 야하는 압...

read more

이동 및 유전자 흐름

진화의 경우, 이동 과정은 유전 적 다양성과 협력하는 사건입니다. 인구 집단의 개인은 새로운 유전자의 도입을 가능하게하여 결과적으로 기존.이러한 유전자가 전파되기 전에 운반자...

read more
혈액: 생성되는 요소 및 관련 질병

혈액: 생성되는 요소 및 관련 질병

영형 피의 특별한 종류의 구조 보장하는 결합 수송 영양소, 산소과 대사 폐기물 과정을 보장하는 것 외에도 혈액 응고 그리고 유기체의 방어. 혈액은 액체 세포 외 기질, 그들이...

read more
instagram viewer