Hromosomas ir pavedienveida struktūras, kurās DNS ir iesaiņota to kodolos. Diploīdā šūnā ir 23 hromosomu pāri (kopā 46 hromosomas). Smadzenēs tiek atrastas tikai 23 hromosomas. Līdz ar to tās ir haploīdas šūnas. Mejoze ir viens no šūnu dalīšanās veidiem, kas notiek gametu veidošanās laikā seksuālās reprodukcijas laikā. Vienā meiozes fāzē homologās hromosomas saplūst savā starpā un veido divvērtīgus produktus. Homologo hromosomu segmenti saskaras viens ar otru un veido chiasmatas. Kad māsa hromatidi krustojas viens ar otru, veidojas chiasmata. Chiasmatas veidošanās ir svarīga ģenētisko materiālu apmaiņai starp homologām hromosomām mejozes gadījumā. Kad homologās hromosomas apmainās ar hromosomu vai ģenētisko materiālu segmentiem, šīs hromosomas ir zināmas kā rekombinantās hromosomas. Ja homologās hromosomas neapmainās ar savu ģenētisko materiālu, jo trūkst crossover starp homologām hromosomām, šīs hromosomas ir līdzīgas vecāku hromosomām. galvenā atšķirība starp vecāku tipa hromosomām un rekombinantā tipa hromosomām ir atkarīgas no krustošanās starp homologām hromosomām vai to neesamības. Crossover nenotiek vecāku tipa hromosomās, savukārt crossover notiek rekombinantā tipa hromosomās.
1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Kas ir vecāku tipa hromosomas
3. Kas ir rekombinantā tipa hromosomas
4. Līdzības starp vecāku tipa un rekombinantā tipa hromosomām
5. Salīdzinājums blakus - vecāku tipa un rekombinantā tipa hromosomas tabulas formā
6. Kopsavilkums
DNS vai ģenētisko materiālu var apmainīties, kad veidojas chiasmata starp homologo hromosomu hromsīdām, kas nav māsas. Tas notiek mejozes laikā, un to sauc par crossover. Tomēr homoloģisko hromosomu šķērsošana nav bieži sastopams process. Kad krustošanās nenotiek, homologās hromosomas sadalās dzimumšūnās, nemainot to ģenētiskos materiālus. Tāpēc meitas šūnas iegūst hromosomas, kas ir līdzīgas vecāku hromosomām.
Alēniskās kombinācijas paliek tādas pašas kā vecāku hromosomās. Tādējādi starp vecāku un meitu šūnu hromosomu gēnu kombinācijām nav atšķirības. Iegūtie pēcnācēju fenotipi atgādina vecākus.
Hromosomu crossover ir process, kurā ģenētiskais materiāls apmainās starp homologām hromosomām. Tas notiek galvenokārt meiotisko šūnu dalīšanās laikā. Kad homologās hromosomas apmainījās ar savu ģenētisko materiālu, iegūtajās hromosomās rodas jaunas gēnu kombinācijas. Līdz ar to tās ir zināmas kā rekombinantās hromosomas.
Rekombinantās hromosomas ir atbildīgas par ģenētiskām variācijām starp pēcnācējiem. Krosovers ir normāls process, un tas ir svarīgs process seksuālajā reprodukcijā. Tādējādi rekombinanto hromosomu veidošanos neuzskata par mutāciju. Tas neizraisa lielas izmaiņas ģenētiskajā informācijā, pateicoties alēlisko pozīciju apmaiņai starp saskaņotajām hromosomām atšķirībā no translokācijas (tāda veida mutācija, kas notiek starp nehomoloģiskām hromosomām), jo krustošanās parasti notiek, kad sakrīt vienas homologās hromosomas reģions un atkal izveidojas savienojums. ar otru atbilstošo homologās hromosomas reģionu.
01. attēls: Rekombinantās hromosomas
Rekombinantās hromosomas rada pēcnācēju fenotipus, kas neatgādina vecāku fenotipus. Tie izraisa ģenētisko daudzveidību organismu starpā.
Vecāku tips pret rekombinantā tipa hromosomām | |
Vecāku tipa hromosomas ir hromosomas, kas ir līdzīgas vecāku hromosomām, jo nav homologo hromosomu.. | Rekombinantā tipa hromosomas ir hromosomas, kas veidojas, krustojoties starp homologām hromosomām. |
Alēļu kombinācijas | |
Vecāku tipa hromosomas nerada jaunas alēļu kombinācijas hromosomās. | Rekombinantā tipa hromosomas rada jaunas alēļu kombinācijas hromosomās. |
Gadījums | |
Vecāku tipa hromosomas ir biežākas. | Rekombinantā tipa hromosomas ir retāk sastopamas. |
Ģenētiskā variācija | |
Vecāku tipa hromosomas neizraisa ģenētisko daudzveidību. | Rekombinantā tipa hromosomas izraisa ģenētisko daudzveidību. |
Ģenētiskie materiāli | |
Vecāku tipa hromosomas nesatur abu homoloģisko hromosomu ģenētiskos materiālus. | Rekombinantā tipa hromosomas sastāv no abu homoloģisko hromosomu ģenētiskajiem materiāliem. |
Šķērsošana starp homologām hromosomām dod iespēju apmainīties ar ģenētiskajiem materiāliem starp homologām hromosomām. Kad notiek krustojums, tas rada rekombinantās hromosomas. Tādējādi meitas šūnas saņem jaunas hromosomu kombinācijas. No otras puses, ja nenotiek crossover, nav iespējams apmainīties ar ģenētiskajiem materiāliem starp homologām hromosomām. Tādējādi iegūtās hromosomas būs līdzīgas vecāku hromosomām. Meitas šūnas saņems hromosomas, kas līdzinās vecāku hromosomām. Vecāku hromosomu pārvēršana rekombinantās hromosomās ir pilnībā atkarīga no šķērsošanas. Šī ir atšķirība starp vecāku tipa un rekombinantā tipa hromosomām.
Varat lejupielādēt šī raksta PDF versiju un izmantot to bezsaistes vajadzībām, kā norādīts citēšanas piezīmē. Lūdzu, lejupielādējiet šeit PDF versiju. Vecāku tipa un rekombinantā tipa hromosomu atšķirība
1. “APKROŠĒŠANAS UN RECOMBINĀCIJAS Frekvence”, ģenētika. Pieejams šeit
2. “Hromosomu crossover”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 2017. gada 26. decembris. Pieejams šeit
1.'Figure 11 01 02'By CNX OpenStax, (CC BY 4.0), izmantojot Commons Wikimedia