Science >> Wetenschap & Ontdekkingen >  >> Biologie

Mitose versus meiose:belangrijkste overeenkomsten, verschillen en hun rol in het leven

Eukaryotische cellen – die behoren tot organismen die complexer zijn dan bacteriën en archaea – reproduceren zich door hun DNA te kopiëren en zich in twee nieuwe cellen te delen. In tegenstelling tot de eenvoudige binaire splitsing van prokaryoten vindt de eukaryotische deling plaats via twee verschillende processen:mitose en meiose .

Diploïde versus haploïde cellen

Mitose produceert twee genetisch identieke diploïde dochtercellen, die elk dezelfde 46 chromosomen dragen als de ouder. Meiose bestaat daarentegen uit twee opeenvolgende delingen die vier haploïde cellen genereren met elk 23 chromosomen. Deze haploïde cellen zijn genetisch verschillend van elkaar en van de ouder.

Overeenkomsten tussen mitose en meiose

Beide processen beginnen met een diploïde oudercel die zijn chromosomen heeft gedupliceerd in 92 chromatiden. De belangrijkste gedeelde fasen:profase , metafase , anafase , en telofase —komen voor in elke divisie, gevolgd door cytokinese.

Fasen van eukaryote celdeling

  • Profase: Chromatine condenseert tot 46 zichtbare chromosomen.
  • Metafase: Chromosomen komen uit op het equatoriale vlak van de cel.
  • Anafase: Zusterchromatiden scheiden zich naar tegenovergestelde polen.
  • Telofase: Nucleaire enveloppen hervormen zich rond elke set chromatiden.

Bij de meiose herhalen deze fasen zich in Meiose I en Meiose II . De unieke genetische schudgebeurtenissen (oversteken en onafhankelijk assortiment) vinden plaats tijdens profase I en metafase I , respectievelijk.

Kernverschillen:mitose versus meiose

Mitose is het universele mechanisme voor weefselgroei, herstel en onderhoud, dat in vrijwel alle lichaamscellen voorkomt. Meiose vindt uitsluitend plaats in de geslachtsklieren (testes en eierstokken) en is verantwoordelijk voor de productie van gameten.

Aspect Mitose Meiose Definitie Diploïde oudercel deelt zich in twee identieke diploïde dochtercellen. Diploïde oudercellen ondergaan twee delingen om vier haploïde cellen te produceren met verhoogde genetische variatie. Functie Groei, herstel en onderhoud van organisme/cellen. Creatie van cellen voor seksuele voortplanting. Aantal oudercellen Eén Eén Divisie-evenementen Eén Twee (Meiose I &II) Chromosoomnummer (ouder) Diploïde (46) Diploïde (46) Dochtercellen geproduceerd Twee diploïde cellen Vier haploïde cellen (sperma of eieren) Oversteken Komt niet voor Komt voor in profase I Reproductietype Aseksueel Seksueel Belangrijke stappen Interfase, Profase, Metafase, Anafase, Telofase, Cytokinese Interfase, Meiose I (Profase I–Telofase I), Meiose II (Profase II–Telofase II) Homologe paren aanwezig Nee Ja (in meiose I) Locatie Alle lichaamscellen Alleen geslachtsklieren

Meiose en seksuele voortplanting

Gameten – sperma bij mannen en eieren bij vrouwen – komen voort uit de meiose. Menselijk sperma draagt ​​een X- of Y-chromosoom; menselijke eieren dragen altijd een X-chromosoom. Elke gameet is genetisch half identiek aan de ouder, maar verschillend van andere gameten.

Oversteken (recombinatie)

Tijdens profase I paren homologe chromosomen om tetrads te vormen. Niet-zusterchromatiden wisselen DNA-segmenten uit, waardoor nieuwe allelcombinaties ontstaan terwijl de algehele chromosoomstructuur behouden blijft.

Onafhankelijk assortiment

In metafase I worden tetrads willekeurig uitgelijnd langs de metafaseplaat. De oriëntatie van elk homoloog paar is onafhankelijk, waardoor een breed scala aan mogelijke gametencombinaties ontstaat:2^23 ≈ 8,4 miljoen bij mensen.

Mitose:de motor van celomzet en groei

Somatische cellen vertrouwen op mitose om beschadigde of verouderde cellen te vervangen en de groei te ondersteunen. De omloopsnelheid varieert:hersencellen delen zelden, terwijl huidcellen zich elke paar dagen vernieuwen. Stamcellen in het beenmerg prolifereren via mitose en produceren diverse bloedlijnen.

Gerelateerde onderwerpen

  • Waarom wordt mitose beschouwd als een vorm van aseksuele voortplanting?