减数分裂
- 格式:ppt
- 大小:704.00 KB
- 文档页数:29
名词解释减数分裂减数分裂是指在细胞分裂的过程中,有丝分裂中的有丝分裂或减数分裂中的减数分裂,染色体的数量减半,形成染色体数目减半的单倍体细胞。
减数分裂是生物中一种特殊的细胞分裂方式,它的主要作用是形成生殖细胞,用于有性生殖的繁殖。
减数分裂与有丝分裂不同的是,在减数分裂过程中,染色体发生交叉互换,导致基因重组,增加了基因的多样性。
下面将分别解释减数分裂的两个阶段:减数分裂一和减数分裂二。
减数分裂一,也称为减数分裂的第一次分裂,是减数分裂的前期。
在减数分裂一中,染色体的数量减半。
它包括一系列的步骤,如染色体凝缩、发生重组、交叉互换等。
染色体会从一对同源染色体的相同点进行结合,发生交叉互换,这样可以将两个染色体上的基因进行组合,产生新的基因组合。
交叉互换的发生增加了遗传物质的多样性,为生物的进化提供了基础。
减数分裂一的最终结果是形成一对染色体分离的细胞,这对染色体每个都包含有一份复制的染色体。
这两个细胞称为减数分裂一的子细胞。
这两个子细胞的染色体数量减半,成为单倍体状态。
减数分裂二,也称为减数分裂的第二次分裂,是减数分裂的后期。
在减数分裂二中,减数分裂一的子细胞进一步分裂,染色体的数量不变。
减数分裂二与有丝分裂的分裂方式相似,包括有丝丝和细胞质分裂。
减数分裂二的最终结果是形成四个子细胞,每个子细胞都包含了一半的染色体数量。
这四个子细胞称为减数分裂二的子细胞,它们都是单倍体细胞。
这些子细胞中的染色体是经过随机分配的,从而产生了基因的多样性。
总结起来,减数分裂是生物有性生殖过程中的一种细胞分裂方式,通过减数分裂,细胞的染色体数量减半,形成单倍体细胞。
减数分裂一和减数分裂二分别是减数分裂的两个阶段,其中减数分裂一发生基因重组和交叉互换,增加了遗传物质的多样性。
减数分裂的结果是形成单倍体的生殖细胞,用于生物的繁殖和基因的传递。
这一过程对于生物的进化和物种的多样性具有重要意义。
减数分裂一、减数分裂:1范围:进行的生物。
2 时期:从发展到的过程中。
3特点:细胞连续分裂,而在整个过程中。
4结果:成熟的生殖细胞中染色体数目比原始生殖细胞。
二、精子形成的过程:1:形成场所:。
2细胞名称的变化体积变大第一次分裂第二次分裂变形精原细胞3形成过程:(1)减数第一次分裂:1个精原细胞(①经有丝分裂进行增殖②细胞内染色体和DNA数目)减①DNA完成复制,数目变化Ⅰ②蛋白质完成合成。
间期①数目③染色体复制间期②原因③状态初级精母细胞概念①减Ⅰ前期的两条染色。
同源染色体②一条来自,另一条来自联会③大小形状一般非同源染色体:在减数分裂过程中不进行配对的染色体,它们的形状大小一般不同。
①概念:②一个四分体= 对同源染色体= 条染色体= 条染色单体= 个DNA分子。
③姐妹染色单体:一条染色体上的两条染色单体四分体非同源染色体上的非姐妹染色单④非姐妹染色单体:体同源染色体中的非姐妹染色单体,此时可发生部分的四分体排列在中央(纺锤体牵拉着染色体的着丝点,使同源染色体排列在赤道板上)同源染色体非同源染色体四分体分离细胞的两极各得到每对同源染色体中的条,两极的染色体数目,无同源染色体。
DNA数目染色体数目减数两个次级精母细胞原因:染色体分离第二次分裂相特点:①减数第一次分裂和减数第二次分裂之间通常没有间期,或者间期很短,不再发生DNA和染色体的复制②染色体散乱分布纺锤体中当③丝牵点,点排赤道板于④点裂体增移两极(着丝点分裂,姐妹染色单体分开染色体数目加倍,并移向细胞两极)有丝分裂分裂期四个精细胞(与初级精母细胞相比,每个精细胞中都喊有数目的染色体)变形四个精子(呈状,头部含,尾很长,能够摆动。
)4减数第一次分裂和减数第二次分裂的比较联会和四分体(1)联会:在减数第一次分裂前期,同源染色体两两配对的现象。
(2)四分体:联会后的每对同源染色体含有四条染色单体,叫做四分体。
三、卵细胞的形成过程:1场所: 。
2细胞名称的变化卵细胞卵原细胞→3染色体变化:与精子形成的过程相同 4变化结果:一个卵原细胞经过 只能形成一个 ,三个 都退化消失。
减数分裂名词解释减数分裂是指生物体有性繁殖的一种方式,即通过染色体的分离来产生子细胞。
在减数分裂过程中,一对相同的染色体会分离,使得生成的细胞具有与母细胞不同的倍性。
减数分裂主要发生在生殖细胞中,例如动物的卵子和精子、植物的花粉和卵细胞等。
减数分裂分为两个不同的阶段:第一次减数分裂和第二次减数分裂,每个阶段都包含有丝分裂和细胞分裂。
第一次减数分裂是指细胞在有丝分裂的基础上,将染色体的数量减半。
在第一次减数分裂中,母细胞的染色体会复制一次,形成姐妹染色单体。
然后,染色单体会通过染色体的连锁交换进行重新组合,产生新的染色体组合。
最后,这些染色体会发生分离,由两个互补组成的细胞分开,形成两个细胞,每个细胞包含一半的染色体数量。
第二次减数分裂是指细胞再次进行有丝分裂,将染色体的数量减半。
在第二次减数分裂中,两个细胞的染色体不再复制。
然后,这些染色体会再次发生分离,形成四个细胞,每个细胞只包含一半的染色体数量。
减数分裂的目的是产生具有遗传多样性的细胞,从而促进物种的进化和适应环境的能力。
通过染色体的重组和分离,产生的子细胞具有与母细胞不同的遗传信息,从而使得后代能够适应不同的环境变化。
减数分裂在生物进化中起到了重要的作用。
通过减数分裂,个体能够产生具有不同基因组合的后代,增加了物种的遗传多样性,提高了物种对环境变化的适应能力。
减数分裂也是有性繁殖过程中的一个重要环节,保证了遗传物质的传递和保护。
总之,减数分裂是一种重要的生物学过程,通过染色体的分离和重组,产生具有不同遗传信息的子细胞,增加了物种的遗传多样性和适应能力。
这一过程的发生和调控对于生物的进化和繁衍具有重要的意义。