减数分裂 染色体DNA染色单体的数量变化资料讲解
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关于减数分裂过程中染色体和染色单体数量变化规律的理解
这是个概念理解的问题,首先你必须弄明白两个基本问题:1,染色体数以着丝点数为准,有几个着丝点就有几个染色体。
2,染色体由DNA和蛋白质组成,DNA未复制之前,每个着丝点上连着一个DNA,也就是说一个染色体包含一个DNA,DNA复制之后每个着丝点连着两个DNA,也就是一个染色体里有两个DNA。
此时每个DNA都和蛋白质形成了一个结构,这个结构与DNA复制前的染色体完全相同,但是由于着丝点数决定染色体数,不能把这样的结构叫做染色体,又因为一个着丝点连着的两个结构DNA碱基序列在理论上完全相同,因此它们彼此间互称为姐妹染色单体,所有对姐妹染色单体共同称为染色单体。
理解了基本问题就可以解释其中的数量变化了,DNA复制之前染色单体数为零,DNA 复制之后,姐妹染色单体分开之前(减数第二次分裂后期),DNA数始终与染色单体数相同,是染色体数的二倍。
在减数第二次分裂后期,由于着丝点一分为二,染色单体消失,在彼此分开的姐妹染色单体(此时改称为染色体)没有进入新细胞之前,染色体暂时加倍为原染色体数的2倍。
减数分裂过程及DNA染色体和染色单体的变化减数分裂是生物体繁殖过程中的一种细胞分裂形式,通过该过程形成的细胞称为生殖细胞。
在人类和其他多细胞生物的生殖过程中,减数分裂发生在生殖细胞(精子和卵子)的形成过程中。
减数分裂包括两个连续的细胞分裂过程:第一次减数分裂和第二次减数分裂。
这两次分裂过程都包括减数分裂的特点:细胞染色体数目减半,细胞核中的染色体减少到一半。
以下将详细介绍减数分裂过程中DNA、染色体和染色单体的变化。
第一次减数分裂是一种长达数小时或数天的复杂过程。
在这个过程中,染色体开始在细胞核中排列成对。
每一对染色体相互连接在一起,形成了染色体二分体,称为四价体。
这些染色体二分体在减数分裂的过程中会互相交换段,这个过程叫做染色体交叉。
染色体交叉的发生增加了基因的重新组合,从而使个体产生多样性。
第一次减数分裂的最终阶段是细胞的分裂。
在分裂过程中,细胞中的染色体被分开,并成为两个独立的细胞。
每个细胞包含一半的染色体数目,此时称为单一体。
这两个单一体细胞进入第二次减数分裂。
第二次减数分裂是第一次分裂后的继续,仅只有一次DNA复制。
这意味着每个单一体细胞的染色体在第二次减数分裂过程中并不复制,直接参与分裂。
在分裂过程中,单一体细胞的染色体再次分开,形成两个无性的生殖细胞(精子或卵子),它们只包含原始细胞染色体数目的一半。
综上,减数分裂过程中的DNA、染色体和染色单体的变化包括:DNA复制,染色体交叉和染色体的分离。
这些变化使得生殖细胞在分裂过程中减少了染色体数目,形成了单一体细胞,从而保证了基因的重新组合和个体的多样性。
减数分裂的发生对于生物的繁殖和遗传具有重要意义。