Mitose en meiose

1362
Simon Doyle
Mitose en meiose

Mitose en meiose zijn twee verschillende vormen van celdeling in eukaryote cellen, die een kern hebben.

Tijdens de celcyclus ondergaat de eukaryote cel een reeks veranderingen die leiden tot de vorming van nieuwe cellen. Afhankelijk van het type cel kan het worden gedeeld door mitose of meiose.

In organismen die zich seksueel voortplanten, delen kiemcellen zich bijvoorbeeld door meiose om geslachtscellen of gameten te doen ontstaan. Somatische cellen delen zich daarentegen alleen door mitose..

Mitose Meiosis
Definitie Nucleair delingsproces waarbij twee kernen worden gegenereerd met hetzelfde aantal chromosomen uit de cel van oorsprong. Nucleair delingsproces dat vier cellen oplevert met de helft van het aantal chromosomen van de cel van oorsprong.
Stadia of fasen
  1. Profase
  2. Metafase
  3. Anafase
  4. Telofase

Meiose I:

  1. Profase I
  2. Metafase I
  3. Anafase I
  4. Telofase I

Meiose II:

  1. Profase II
  2. Metafase II
  3. Anafase II
  4. Telophase II
Aantal nucleaire divisies 1 twee
Aantal genetische duplicaties 1 1
Chromosoom-crossover en recombinatie Afwezig. Aanwezig in profase I en metafase I.
Resultaat Twee dochtercellen met dezelfde hoeveelheid genetisch materiaal. Vier cellen met de helft van het genetisch materiaal.
Voorbeeld Huidcellen prolifereren om huidcellen te vernieuwen. Kiemcellen in de geslachtsklieren produceren de gameten.

Mitose

Mitose is een proces van celdeling dat plaatsvindt in de kern van eukaryote cellen, na de duplicatie van genetisch materiaal op het grensvlak. Dit proces is aanwezig in zowel eencellige als meercellige wezens. Het is ook bekend als karyokinese.

Bij mitose geeft een diploïde cel aanleiding tot twee diploïde cellen met dezelfde genetische informatie.

Fasen van mitose

Mitose is een continu proces waarbij vier opeenvolgende fasen kunnen worden onderscheiden:

  1. Profase: genetisch materiaal begint te condenseren en vormt lange, dunne strengen. De mitotische spil wordt gevormd.
  2. Metafase: verdwijning van de nucleaire envelop of karyotheek en locatie van de chromosomen in de celevenaar.
  3. Anafase: chromosomen migreren naar de polen van de cel.
  4. Telofase: bij elke pool van de cel begint het nucleaire omhulsel te reorganiseren, rond chromosomen die al aan het afbreken zijn.

Mitose wordt gevolgd door het proces van cytokinese of cytodierese, dat wil zeggen, de deling van het cytoplasma om twee dochtercellen voort te brengen.

In deze video kun je de vorming van de mitotische spoel zien, die structuur heeft als een zeester met een geel centrum en rode tentakels. De chromosomen zien eruit als dikke wormen, die door de spindels naar de tegenoverliggende uiteinden van de cel worden gesleept..

Geannoteerde mitose
Animatie van het mitoseproces met de stadia van profase, metafase, anafase en telofase.

Belang van mitose

Mitose komt voor in ongedifferentieerde somatische cellen en stamcellen. Het belang ervan ligt in het feit dat het essentieel is voor de volgende cellulaire processen:

  • Ontwikkelen: uit de zygote, de eerste cel van een meercellig individu, worden de miljoenen verschillende cellen die een hoger organisme vormen, gegenereerd.
  • Toename: maakt een toename van het aantal cellen in organismen mogelijk, waardoor hun groei wordt bevorderd.
  • Weefselherstel en -vernieuwing: door mitose worden nieuwe cellen geregenereerd om cellen die afsterven of verloren gaan te vervangen.

Meiosis

Meiose is het proces van celdeling van een diploïde cel (2n) waarbij vier haploïde cellen (1n) ontstaan. Het resultaat is de gameten of geslachtscellen: sperma in het mannetje en eitjes bij het vrouwtje van de meeste soorten.

Het algemene proces van meiose omvat twee opeenvolgende nucleaire divisies, zonder duplicatie van genetisch materiaal in de tussenstap. Bovendien vindt cross-over en chromosomale recombinatie plaats, zodat de vier resulterende cellen niet noodzakelijk dezelfde genetische informatie bevatten..

Fasen van meiose

Omdat meiose optreedt na twee nucleaire divisies, bekend als meiose I en meiose II, krijgen de fasen dezelfde naam als de stadia van mitose, gevolgd door het nummer van de periode waarin ze voorkomen:

Meiose I

  1. Profase I: homologe chromosomen paren en wisselen genetisch materiaal uit door over te steken.
  2. Metafase I: Chromosomen bevinden zich willekeurig op de evenaar van de cel.
  3. Anafase I: Homologe chromosomen breken af ​​en gaan naar de polen van de cel.
  4. Telofase I: De chromosomen die zich al aan de polen bevinden, beginnen ongeorganiseerd te worden en worden omgeven door de nucleaire envelop.

Wanneer deze eerste periode van celdeling eindigt, worden twee diploïde cellen verkregen met dezelfde hoeveelheid genetisch materiaal.

Meiose II

Dochtercellen van periode I gaan een korte interface II binnen, waar chromosomen ongeorganiseerd zijn en er geen genetische duplicatie is.

  1. Profase II: Chromatine condenseert weer en de nucleaire envelop verdwijnt.
  2. Metafase II: Chromosomen die uit twee chromatiden bestaan, bevinden zich op de evenaar van de cel.
  3. Anafase II: zusterchromatiden scheiden en worden naar de polen van de cel gebracht.
  4. Telophase II: Chromosomen met een enkele chromatide worden gevonden aan de polen en de nucleaire envelop eromheen begint te reorganiseren.

Aan het einde van deze tweede periode van nucleaire deling zijn het resultaat vier haploïde cellen, elk met de helft van het genetisch materiaal.

Belang van meiose

Meiose komt alleen voor in de cellen die aanleiding geven tot de gameten, of kiemcellen. Dankzij dit proces worden uit een cel met een chromosoombelasting gelijk aan 2n vier cellen met een chromosoombelasting van 1n gegenereerd.

Bij meiose vindt genetische recombinatie van homologe chromosomen plaats, die verhoogt de genetische variabiliteit in soorten.

Gametogenese is het proces van vorming van gameten of geslachtscellen, die de helft van de 1n chromosomale belasting (haploïde) hebben. Wanneer twee gameten, een mannelijke en een vrouwelijke, samensmelten, wordt een 2n diploïde cel gevormd, dat wil zeggen met de volledige genetische lading van de soort.

Vergelijking van het proces van mitose en meiose

Bij mitose zijn de twee dochtercellen identiek; bij meiose zijn de vier resulterende cellen genetisch verschillend.

We zouden de processen van mitose en meiose als volgt kunnen vergelijken: de mitose van een cel is als een fotokopie van een pagina van een boek, met als eindresultaat twee pagina's met dezelfde inhoud. Terwijl celmeiose een pagina is uit een boek dat we hebben gefotokopieerd en vervolgens in tweeën gedeeld, wat resulteert in vier stukjes papier met een gedeeltelijk verschillende inhoud.

Leer meer over:

  • Diploïde en haploïde cellen
  • Eukaryote cel en prokaryote cel
  • Dierlijke en plantaardige cel

Niemand heeft nog op dit artikel gereageerd.