Meiose Kapittel 12 Oversikt Reduksjonsdeling Meiose Profase I

  • Slides: 19
Download presentation
Meiose Kapittel 12

Meiose Kapittel 12

Oversikt Reduksjonsdeling Meiose Profase I Metafase I Meiose II Kjønnet og ukjønnet formering Evolusjon

Oversikt Reduksjonsdeling Meiose Profase I Metafase I Meiose II Kjønnet og ukjønnet formering Evolusjon

Reduksjonsdeling og kjønnet formering Ved kjønnet formering går kjønnscellene eller gametene sammen (befruktning) og

Reduksjonsdeling og kjønnet formering Ved kjønnet formering går kjønnscellene eller gametene sammen (befruktning) og danner en zygote. Gametene oppstår fra diploide celler ved reduksjonsdeling (meiose), hvor antallet kromosomer reduseres til det halve av kroppscellene. • Kroppscellene er diploid. • Gametene er haploid. s Ved kjønnet formering veksler cellen/organismene med å være haploid og diploid.

Hovedforskjeller mellom meiose og mitose Synapsis Homologe kromosomer legger seg parvis sammen. Homolog rekombinasjon

Hovedforskjeller mellom meiose og mitose Synapsis Homologe kromosomer legger seg parvis sammen. Homolog rekombinasjon De homologe kromosomene utveksler genetisk materiale ved overkryssing (danner chiasmata). Reduksjonsdeling Kromosomene replikeres ikke mellom de to kjernedelingene.

Reduksjonsdeling

Reduksjonsdeling

Profase I Fem trinn: Kromosomene kondenserer Synapsis: homologe kromosomer legger seg parvis Dannelse av

Profase I Fem trinn: Kromosomene kondenserer Synapsis: homologe kromosomer legger seg parvis Dannelse av chiasmata og overkryssing Cellevekst Kromosomene rekondenseres

Chiasmata, overkryssing Dannelsen av chiasmata tyder/viser at overkryssing har funnet sted.

Chiasmata, overkryssing Dannelsen av chiasmata tyder/viser at overkryssing har funnet sted.

Metafase I Chiasmata holder de homologe parene sammen. Spindel mikrotubuli er knyttet til kinetochorproteiner

Metafase I Chiasmata holder de homologe parene sammen. Spindel mikrotubuli er knyttet til kinetochorproteiner kun på utsiden av hver centromer. Hvert homologe par legger seg i metafaseplaten eller ekvatorialplaten. Orienteringen av hvert par er tilfeldig.

Anaphase I Spindel fibrene blir kortere og drar centromerene mot polene. En av hvert

Anaphase I Spindel fibrene blir kortere og drar centromerene mot polene. En av hvert homolog par, går til hver sin pol. • Et komplett sett av haploide kromosomer. • På grunn av tilfeldig fordeling, resulterer meiose i uavhengig sortering.

Telofase I Kromosomene samler seg i kjernen og cellen deler seg. Kjernemembranen gjenndannes rundt

Telofase I Kromosomene samler seg i kjernen og cellen deler seg. Kjernemembranen gjenndannes rundt hver dattercelle. • søsterkromatidene er ikke lenger identiske.

Meiose II Meiosis II er lik mitose. Prophase II – Kjernemembranen brytes ned, meiose

Meiose II Meiosis II er lik mitose. Prophase II – Kjernemembranen brytes ned, meiose II starter. Metaphase II - Spindelfibrene bindes til begge sidene av centromeren. Anaphase II – Spindelfibrene trekkes sammen og søsterkromatidene går til hver sin pol. Telophase II – Kjernemembranen gjendannes. Sluttresultatet – Fire haploide celler.

Ukjønnet og kjønnet formering Ukjønnet formering – Et individ arver alle kromosomene fra et

Ukjønnet og kjønnet formering Ukjønnet formering – Et individ arver alle kromosomene fra et individ. Partenogenese: - Individet utvikler seg fra et ubefruktet egg. Kjønnet formering – Produserer genetisk variasjon. Splitting av kromosomene i meiosen har en tendens til å ødelegge fordelaktige kombinasjoner.

Opphavet til kjønnet formering Ulike teorier: DNA Repair Hypotesen: • Kun diploide celler kan

Opphavet til kjønnet formering Ulike teorier: DNA Repair Hypotesen: • Kun diploide celler kan effektivt reparere bestemte former for skader på DNA. Contagion (“smitte”) Hypotesen: • Konsekvens av eukaryot infeksjon av genetiske mobile elementer. Red Queen Hypotesen • Recessive alleler kan lagres for eventuell fremtidig bruk. Miller’s Ratchet • Kjønnet formering kan være en metode for å holde mutasjonsraten lav.

Kjønnet formering og evolusjon Evolusjonsprosesser kan være revolusjonære og konservative. Evolusjonære endringer akselereres ved

Kjønnet formering og evolusjon Evolusjonsprosesser kan være revolusjonære og konservative. Evolusjonære endringer akselereres ved genetisk rekombinasjon. Evolusjonære endringer vil ikke alltid bli favorisert ved seleksjon. • De kan virke preserverende på genkombinasjoner.