유사분열 단계 정의 생물학적 중요성. 유사분열 - 유사분열의 단계

  • 1) 전기에는 핵의 부피가 증가하고 염색질의 나선형화로 인해 염색체가 형성된다. 전기가 끝날 무렵에는 각 염색체가 두 개의 염색 분체로 구성되어 있음이 분명합니다. 핵소체와 핵막은 점차적으로 용해되고, 염색체는 세포질에 무작위로 위치하게 됩니다. 세포질에는 중심체라고 불리는 작은 과립체가 있습니다. 의향이 시작될 때 중심소체가 분열되고 딸 중심체가 세포의 반대쪽 끝으로 이동합니다. 각 중심소체에서 얇은 실이 광선 형태로 뻗어 별을 형성합니다. 중심소체 사이에는 스핀들 필라멘트라고 불리는 다수의 원형질 실로 구성된 스핀들이 발생합니다. 이 실은 근육 섬유의 수축성 단백질과 특성이 유사한 단백질로 만들어집니다. 그들은 밑면에서 밑면으로 접힌 두 개의 원뿔 형태로 배열되어 스핀들이 중심점 근처의 끝 또는 극에서 좁고 중앙 또는 적도에서 넓습니다. 스핀들 스레드는 적도에서 극까지 확장됩니다. 그들은 핵의 더 조밀한 원형질로 구성됩니다. 스핀들은 특정 구조입니다. 미세 조작기를 사용하면 얇은 바늘을 셀에 삽입하고 스핀들을 함께 움직일 수 있습니다. 분열하는 세포에서 분리된 방추에는 단백질이 포함되어 있는데, 대부분 단백질의 한 유형이지만 소량의 RNA도 포함되어 있습니다. 중심체가 분리되고 방추사가 형성됨에 따라 핵의 염색체는 수축하여 짧아지고 두꺼워집니다. 이전에는 두 요소로 구성되어 있다는 사실이 눈에 띄지 않았지만 이제는 확실히 눈에 띕니다.
  • 2) 전중기는 핵막이 소포체 조각과 구별할 수 없는 작은 조각으로 빠르게 분해되면서 시작됩니다. 전중기에는 동원체의 각 측면에 있는 염색체에 동원체라는 특수 구조가 형성됩니다. 그들은 동원체 필라멘트 또는 동원체 미세소관이라고 불리는 특수한 미세소관 그룹에 부착됩니다. 이 가닥은 각 염색체의 양쪽에서 연장되어 반대 방향으로 진행되며 양극 방추의 가닥과 상호 작용합니다. 동시에 염색체가 집중적으로 움직이기 시작합니다.
  • 3) 중기. 염색체는 동원체(kinetochores)에 의해 방추원섬유에 부착됩니다. 두 중심체 모두에 연결되면 염색체는 중심체가 축에 수직인 방추 적도를 따라 정렬될 때까지 방추 적도를 향해 이동합니다. 이를 통해 염색체가 방해받지 않고 각각의 극으로 이동할 수 있습니다. 중기의 특징적인 염색체 배열은 염색체 분리에 매우 중요합니다. 자매 염색체 발산. 개별 염색체가 방추 적도를 향해 이동하는 것을 "주저하는" 경우 일반적으로 후기의 시작이 지연됩니다. 중기는 자매염색분체의 분리로 끝난다.
  • 4) Anaphase는 일반적으로 몇 분 정도만 지속됩니다. 후기(Aphase)는 각 염색체의 갑작스러운 분열로 시작되는데, 이는 동원체의 접합점에서 자매 염색체의 분리로 인해 발생합니다.

동원체를 분리하는 이러한 절단은 다른 유사분열 사건과 독립적이며 유사분열 방추에 부착되지 않은 염색체에서도 발생합니다. 이를 통해 중기판에 작용하는 방추 극력이 약 1μm/min의 속도로 각 염색분체를 해당 방추 극 쪽으로 이동하기 시작할 수 있습니다. 스핀들 스레드가 없으면 염색체가 모든 방향으로 밀려나지만 이러한 스레드의 존재 덕분에 하나의 완전한 딸 염색체 세트가 한 극에 조립되고 다른 하나는 다른 극에 조립됩니다. 극쪽으로 이동하는 동안 염색체는 일반적으로 정점이 극을 향하는 V자 모양을 취합니다. 동원체는 정점에 위치하며 염색체를 극 쪽으로 이동시키는 힘이 동원체에 가해집니다. 유사분열 중에 동원체를 잃은 염색체는 전혀 움직이지 않습니다.

5) 말기(telophase)는 하나의 염색체로 구성된 딸 염색체가 세포의 극에 도달한 후에 시작됩니다. 이 단계에서 염색체는 다시 수축하고 간기(가늘고 긴 실)에서 세포 분열이 시작되기 전과 동일한 모양을 갖습니다. 그 주위에 핵 봉투가 나타나고 핵에는 리보솜이 합성되는 핵소체가 형성됩니다. 세포질이 분열하는 동안 모든 세포 소기관은 딸세포 사이에 어느 정도 고르게 분포됩니다. 이는 핵분열(karyokinesis)이라고도 불리는 핵분열을 완료합니다. 그런 다음 세포 분열, 즉 세포질 분열이 발생합니다.

표 2. 유사분열 단계

대부분의 경우 유사분열의 전체 과정은 1~2시간이 소요됩니다. 식물에서는 세포질을 분리하는 소위 세포판 형성을 통해 분열이 발생합니다. 그것은 방추의 적도 지역에서 발생하고 모든 방향으로 자라 세포벽에 도달합니다. 세포판 물질은 소포체에 의해 생성됩니다. 그러면 각각의 딸세포는 세포판 측면에 세포질막을 형성하고, 마지막으로 세포판 양쪽에 셀룰로오스 세포벽이 형성됩니다.

다른 조직과 다른 종에서 유사분열의 빈도는 극적으로 다릅니다. 예를 들어 인간의 적골수에서는 매초 10,000,000개의 적혈구가 생성되므로 매초 10,000,000개의 유사분열이 발생해야 합니다.

유사분열에는 4단계가 있습니다: 전상, 중기, 후기 및 말기. 안에 전기선명하게 보이는 중심소체- 세포 중심에 위치하며 동물의 딸 염색체 분열에 역할을 하는 조직입니다. (고등 식물에는 염색체 분열을 조직하는 세포 중심에 중심체가 없다는 점을 기억하십시오). 중심체가 있으면 염색체 분열 과정이 더욱 시각적으로 나타나기 때문에 동물 세포의 예를 사용하여 유사분열을 고려해 보겠습니다. 중심소체는 분열하여 세포의 다른 극으로 이동합니다. 미세소관은 중심소체로부터 연장되어 방추의 필라멘트를 형성하며, 이는 분열하는 세포의 극으로의 염색체의 발산을 조절합니다.
의향이 끝나면 핵막이 붕괴되고 핵소체가 점차 사라지고 염색체가 나선형으로되어 결과적으로 짧아지고 두꺼워지며 이미 광학 현미경으로 관찰 할 수 있습니다. 유사분열의 다음 단계에서는 훨씬 더 잘 보입니다. 중기.
중기에서는 염색체가 세포의 적도면에 위치합니다. 두 개의 염색 분체로 구성된 각 염색체에는 수축이 있다는 것이 분명하게 보입니다. 동원체. 염색체는 중심절에 의해 방추사에 부착됩니다. 동원체 분열 후, 각 염색분체는 독립적인 딸 염색체가 됩니다.
그런 다음 유사분열의 다음 단계가 옵니다. 후기, 그 동안 딸 염색체(한 염색체의 염색체)가 세포의 다른 극으로 분기됩니다.
세포 분열의 다음 단계는 말기. 이는 하나의 염색분체로 구성된 딸 염색체가 세포의 극에 도달한 후에 시작됩니다. 이 단계에서 염색체는 다시 수축하고 간기(가늘고 긴 실)에서 세포 분열이 시작되기 전과 동일한 모양을 갖습니다. 그 주위에 핵 봉투가 나타나고 핵에는 리보솜이 합성되는 핵소체가 형성됩니다. 세포질 분열 과정에서 모든 세포소기관(미토콘드리아, 골지 복합체, 리보솜 등)은 딸세포 사이에 어느 정도 고르게 분포됩니다.
따라서 유사 분열의 결과로 하나의 세포가 두 개로 변하며, 각 세포는 특정 유형의 유기체에 대한 특징적인 염색체 수와 모양을 가지며 따라서 일정한 양의 DNA를 갖습니다.
유사분열의 전체 과정은 평균 1~2시간이 소요되며, 지속 시간은 세포 유형에 따라 다소 다릅니다. 또한 환경 조건(온도, 조명 조건 및 기타 지표)에 따라 달라집니다.
유사분열의 생물학적 중요성은 신체의 모든 세포에서 염색체 수의 일정성을 보장한다는 것입니다. 모든 체세포는 유사 분열의 결과로 형성되어 유기체의 성장을 보장합니다. 유사분열 과정에서 모세포의 염색체 물질은 그로부터 발생하는 두 딸세포 사이에 엄격하게 균등하게 분포됩니다. 유사분열의 결과로 신체의 모든 세포는 동일한 유전 정보를 받습니다.

동일한 유전 물질을 가지고 있습니다.

간기

분열하는 세포가 유사분열에 들어가기 전에 간기(interphase)라고 불리는 성장 기간을 겪습니다. 세포 시간의 약 90%는 일반적으로 세 가지 주요 단계에서 발생하는 간기에 소비됩니다.

  • G1 단계: DNA 합성 이전의 기간. 이 단계에서는 세포의 질량이 증가하여 분열을 준비합니다.
  • S상: DNA 합성이 일어나는 기간. 대부분의 세포에서 이 단계는 매우 짧은 시간 내에 발생합니다.
  • G2 단계:세포는 계속해서 추가 단백질을 합성하고 크기가 증가합니다.

간기의 마지막 부분 동안 세포에는 여전히 핵소체가 있습니다. 핵은 핵막으로 둘러싸여 있으며 복제되어 있지만 염색질 형태입니다. 한 쌍의 복제로 형성된 두 쌍의 중심체는 핵 외부에 위치합니다.

G2 단계 후에 유사분열이 발생하고, 이는 여러 단계로 구성되며 세포질 분열(세포 분열)로 끝납니다.

유사분열 단계:

전단계(식물 세포에서)

전단계(Preprophase)는 동물이나 곰팡이와 같은 다른 진핵생물에서는 발견되지 않는 유사분열 중 추가 단계입니다. 이는 의향(prophase)보다 앞서며 두 가지 다른 이벤트가 특징입니다.

전단계에서 발생하는 변경 사항:

  • 전단계 밴드의 형성 - 아래에 조밀한 미세관형 링.
  • 핵막에서 미세소관 핵생성이 시작됩니다.

전기

의향에서는 개별 염색체로 응축됩니다. 핵막이 파괴되고 세포의 반대 극에 스핀들이 형성됩니다. 전기(간기와 비교)는 유사분열 과정의 첫 번째 실제 단계입니다.

prophase에서 발생하는 변경 사항:

  • 염색질 섬유는 염색체로 변하며, 각각 2개가 있고 연결되어 동원체를 형성합니다. 미세소관과 단백질로 구성된 핵분열 섬유가 형성됩니다.
  • 동물 세포에서 핵분열 섬유는 초기에 각 중심소체 쌍을 둘러싸는 별(asteres)이라는 구조로 나타납니다.
  • 두 쌍의 중심소체(간기에서 한 쌍의 복제로 형성됨)는 그들 사이에 형성된 미세소관의 신장으로 인해 서로 멀어져 세포의 반대 극으로 이동합니다.

전중기

전중기(Prometaphase)는 진핵생물의 체세포에서 전상(prophase)과 이전 중기(metaphase) 이후의 유사분열 단계입니다. 일부 소식통은 전중기에서 발생하는 과정을 후기 전기 ​​및 중기 초기 단계에 기인합니다.

전중기에서 발생하는 변화:

  • 핵 봉투가 분해됩니다.
  • 방추사 섬유를 구성하는 미세소관인 극성 섬유는 각 극에서 세포의 적도 방향으로 이동합니다.
  • 염색체 동원체의 특수 영역인 동원체는 동원체 필라멘트라고 불리는 일종의 미세소관에 부착됩니다.
  • 동원체 필라멘트는 스핀들과 "상호작용"합니다.
  • 염색체가 세포의 중앙으로 이동하기 시작합니다.

중기

중기에서는 핵분열 섬유가 완전히 발달하고 염색체가 중기(적도)판(두 극에서 동일하게 떨어진 평면)에 정렬됩니다.

중기에서 발생하는 변화:

  • 핵막이 완전히 사라집니다.
  • 동물 세포에서는 두 쌍이 세포의 극을 향해 반대 방향으로 움직입니다.
  • 극성 섬유(방추 섬유를 구성하는 미세소관)는 극에서 중앙으로 계속 퍼집니다. 염색체는 동원체 양쪽의 극성 섬유에 부착될 때까지 무작위로 움직입니다.
  • 염색체는 방추극에 직각으로 중기 판에 정렬됩니다.
  • 염색체는 동원체를 누르는 극성 섬유의 동일한 힘에 의해 중기판에 고정됩니다.

아나페이즈

후기에는 한 쌍의 염색체()가 분리되어 세포의 반대쪽 끝(극)으로 이동하기 시작합니다. 염색 분체에 연결되지 않은 방추 섬유는 세포를 길게 늘입니다. 후기 말기에 각 극에는 완전한 염색체 편집이 포함됩니다.

후기 동안 발생하는 변화:

  • 각 개별 염색체의 쌍을 이루는 염색체가 분리되기 시작합니다.
  • 일단 쌍을 이루는 자매 염색체가 서로 분리되면 각각은 "완전한" 염색체로 간주됩니다. 이것을 딸염색체라고 합니다.
  • 분할 스핀들의 도움으로 그들은 세포의 반대쪽 끝에 있는 극으로 이동합니다.
  • 딸 염색체는 먼저 동원체로 이동하고 동원체 가닥은 극 근처의 염색체보다 짧아집니다.
  • 말기(telophase)를 준비하기 위해 세포의 두 극은 후기(anaphase) 동안 서로 멀어집니다. 후기 말기에 각 극에는 완전한 염색체 편집이 포함됩니다.
  • 세포질분열(원래 세포의 세포질 분리) 과정이 시작되어 말기 이후에 끝납니다.

말기

말기 동안 염색체는 새로운 딸세포의 핵에 도달합니다.

말기 동안 발생하는 변화:

  • 극성 섬유는 계속해서 늘어납니다.
  • 핵은 반대 극에서 형성되기 시작합니다.
  • 새로운 핵의 핵막은 모세포의 핵막 잔재물과 막내막 시스템의 조각으로 형성됩니다.
  • 핵소체가 나타난다.
  • 염색체의 염색질 섬유가 풀립니다.
  • 이러한 변화 후에 말기 및 유사분열이 대체로 완료되고, 한 세포의 유전적 내용이 두 부분으로 나누어집니다.

세포질 분열

세포질 분열은 세포의 세포질 분열입니다. 이는 후기의 유사분열이 끝나기 전에 시작되어 말기 직후에 끝납니다. 세포질 분열이 끝나면 유전적으로 동일한 두 개의 딸세포가 형성됩니다.

딸세포

유사분열과 세포질 분열이 끝나면 염색체는 두 딸세포 사이에 균등하게 분포됩니다. 이들 세포는 동일하며, 각각은 완전한 염색체 세트를 포함합니다.

유사분열을 통해 생성된 세포는 유사분열을 통해 생성된 세포와 다릅니다. 감수분열은 4개의 딸세포를 생성합니다. 이 세포는 원래 세포의 염색체 수의 절반을 포함하는 세포입니다. 감수 분열을 겪습니다. 수정 중에 생식 세포가 분열하면 반수체 세포가 이배체 세포가 됩니다.

세포 재생산은 가장 중요한 생물학적 과정 중 하나이며 모든 생명체의 존재에 필요한 조건입니다. 번식은 원래 세포를 나누어 발생합니다.

자체 생산 및 자기 조절이 가능한 살아있는 유기체의 가장 작은 형태학적 구조 단위입니다. 분열에서 사망 또는 후속 번식까지 존재하는 시간을 세포주기라고합니다.

조직과 기관은 고유한 존재 기간을 갖는 다양한 세포로 구성됩니다. 그들 각각은 신체의 중요한 기능을 보장하기 위해 성장하고 발전합니다. 유사분열 기간은 다릅니다. 혈액과 피부 세포는 24시간마다 분열 과정에 들어가고 뉴런은 신생아에서만 재생산이 가능하며 그 후 재생 능력을 완전히 잃습니다.

분할에는 직접 분할과 간접 분할의 2가지 유형이 있습니다.. 체세포는 간접적으로 번식하며, 생식세포나 생식세포는 감수분열(직접 분열)을 겪습니다.

유사 분열 - 간접 분열

유사분열주기

유사분열 주기에는 간기와 유사분열이라는 2개의 연속 단계가 포함됩니다.

간기(휴식 단계) - 추가 분열을 위한 세포 준비. 원래 물질이 복제된 후 새로 형성된 세포 사이에 균일하게 분포됩니다. 여기에는 3개 기간이 포함됩니다.

    • 합성 전(G-1) G – 영어 gar, 즉 gap에서 유래, 후속 DNA 합성, 효소 생산을 위한 준비가 진행 중입니다. 실험적으로 첫 번째 기간의 억제가 수행되었으며 그 결과 세포가 다음 단계에 들어 가지 않았습니다.
    • 인조(S)는 세포주기의 기초이다. 세포 중심의 염색체와 중심소체의 복제가 발생합니다. 그 후에야 세포는 유사분열로 진행될 수 있습니다.
    • 합성 후(G-2) 또는 유사분열 전 기간 - 유사분열 단계 자체의 시작에 필요한 mRNA의 축적이 발생합니다. G-2 기간에는 유사분열 방추의 주요 구성요소인 단백질(튜불린)이 합성됩니다.

프리미토틱 기간 종료 후 시작 유사분열. 이 프로세스에는 4단계가 포함됩니다.

  1. 전기– 이 기간 동안 핵소체가 파괴되고, 핵막(핵소체)이 용해되고, 중심체가 반대 극에 위치하여 분열 장치를 형성합니다. 두 가지 하위 단계가 있습니다.
    • 일찍- 실 모양의 몸체(염색체)가 보이지만 아직 서로 명확하게 분리되지 않았습니다.
    • 늦은- 염색체의 개별 부분을 추적할 수 있습니다.
  2. 중기– 염색체가 세포질에 혼란스럽게 놓여 있고 적도면을 향해 움직이기 시작하는 핵소체가 파괴되는 순간부터 시작됩니다. 모든 염색체 쌍은 동원체에서 서로 연결됩니다.
  3. 아나페이즈- 어느 순간 모든 염색체가 분리되어 세포의 반대 지점으로 이동합니다. 이 단계에서는 유전 물질의 정확한 분할이 일어나기 때문에 이는 짧고 매우 중요한 단계입니다.
  4. 말기- 염색체가 멈추고 핵막과 핵소체가 다시 형성됩니다. 중간에 수축이 형성되어 모세포의 몸체가 두 개의 딸세포로 나누어져 유사분열 과정이 완료됩니다. 새로 형성된 세포에서는 G-2 기간이 다시 시작됩니다.

감수 분열 - 직접 분열


감수 분열 - 직접 분열

성세포(생식세포)에서만 발생하는 특별한 번식 과정이 있습니다. 감수 분열 (직접 분열). 그것의 특징은 간기가 없다는 것입니다. 하나의 원래 세포에서 감수분열이 일어나면 반수체 염색체 세트를 갖춘 4개가 생성됩니다. 직접 분할의 전체 과정에는 전기(prophase), 중기(metaphase), 후기(anaphase) 및 말기(telophase)로 구성된 두 개의 연속 단계가 포함됩니다.

전기가 시작되기 전에 생식 세포는 초기 물질을 두 배로 늘려 4배체가 됩니다.

1단계:

  1. 렙토텐- 염색체는 얇은 실 형태로 보이고 짧아집니다.
  2. 자이고텐- 상동 염색체의 접합 단계로 인해 2가가 형성됩니다. 접합은 감수분열의 중요한 순간이며, 교차를 수행하기 위해 염색체가 서로 최대한 가까워집니다.
  3. 파키텐- 염색체가 두꺼워지고, 점점 짧아지고, 교차가 발생합니다(상동 염색체 간의 유전 정보 교환, 이것이 진화와 유전 변이의 기초입니다).
  4. 디플로테나– 이중 가닥 단계, 각 2가의 염색체가 분기되어 교차 영역(교차)에서만 연결을 유지합니다.
  5. 다이키네시스— DNA가 응축되기 시작하고 염색체가 매우 짧아지고 분리됩니다.

Prophase는 핵소체의 파괴와 방추의 형성으로 끝납니다.

중기 1: 2가가 세포의 중앙에 위치합니다.

후기 1: 복제된 염색체는 반대극으로 이동한다.

말기 1: 분열 과정이 완료되면 세포는 23개의 2가를 받습니다.

이후 물질이 두 배로 증가하지 않고 세포가 들어갑니다. 두 번째 단계분할.

2단계: prophase 1에 있었던 모든 과정, 즉 소기관 사이에 혼란스럽게 위치한 염색체의 응축이 다시 반복됩니다.

중기 2: 교차로 연결된 두 개의 염색 분체(1가)는 적도면에 위치하여 중기라고 불리는 판을 만듭니다.

후기 2:- 1가 염색체는 별도의 염색 분체 또는 모나드로 나누어지며 세포의 서로 다른 극으로 향합니다.

말기 2: 분열과정이 완료되고, 핵막이 형성되며, 각 세포는 23개의 염색분체를 받습니다.

감수 분열은 모든 유기체의 삶에서 중요한 메커니즘입니다. 이 분할의 결과로 우리는 필요한 염색체 세트의 절반을 가진 4개의 반수체 세포를 얻습니다. 수정 중에 두 개의 배우자가 완전한 이배체 세포를 형성하여 고유한 핵형을 유지합니다.

감수 분열 없이 우리의 존재를 상상하기는 어렵습니다. 그렇지 않으면 모든 유기체는 각 후속 세대마다 이중 염색체 세트를 받게 될 것입니다.

생물학의 모든 흥미롭고 복잡한 주제 중에서 신체의 세포 분열의 두 가지 과정을 강조하는 것은 가치가 있습니다. 감수분열과 유사분열. 처음에는 두 경우 모두 세포 분열이 발생하기 때문에 이러한 과정이 동일한 것처럼 보일 수 있지만 실제로는 둘 사이에 큰 차이가 있습니다. 우선 유사분열을 이해해야 합니다. 이 과정은 무엇이며 유사분열 간기는 무엇이며 인체에서 어떤 역할을 합니까? 이에 대해서는 이 기사에서 더 자세히 논의할 것입니다.

세포 분열과 이들 세포 사이의 염색체 분포를 수반하는 복잡한 생물학적 과정 - 이 모든 것이 유사 분열에 대해 말할 수 있습니다. 덕분에 DNA를 함유한 염색체가 신체의 딸세포 사이에 고르게 분포됩니다.

유사분열 과정에는 4가지 주요 단계가 있습니다. 단계가 서로 원활하게 전환되므로 모두 서로 연결되어 있습니다. 자연에서 유사 분열의 유행은 근육, 신경 등을 포함한 모든 세포의 분열 과정에 관여한다는 사실 때문입니다.

간기에 대해 간략하게

유사분열 상태에 들어가기 전에 분열하는 세포는 간기, 즉 성장합니다. 간기 기간은 정상 모드에서 세포 활동의 총 시간의 90% 이상을 차지할 수 있습니다..

간기는 3개의 주요 기간으로 구분됩니다.

  • G1 상;
  • S상;
  • G2 단계.

그것들은 모두 특정 순서로 발생합니다. 각 단계를 개별적으로 살펴보겠습니다.

간기 - 주요 구성 요소(공식)

G1 단계

이 기간은 분열을 위한 세포 준비가 특징입니다. DNA 합성의 추가 단계에서는 부피가 증가합니다.

S상

이것은 신체 세포가 분열하는 간기 과정의 다음 단계입니다. 일반적으로 대부분의 세포 합성은 짧은 시간 내에 발생합니다. 분열 후 세포의 크기는 증가하지 않지만 마지막 단계가 시작됩니다.

G2 단계

세포의 크기가 증가하면서 단백질 합성을 계속하는 간기의 마지막 단계입니다. 이 기간 동안 세포에는 여전히 핵소체가 남아 있습니다. 또한 간기의 마지막 부분에서는 염색체의 중복이 일어나며, 이때 핵의 표면은 보호기능을 갖는 특수 껍질로 덮여 있다.

참고로!세 번째 단계가 끝나면 유사분열이 발생합니다. 또한 여러 단계가 포함되며 그 후에 세포 분열이 발생합니다(의학에서 이 과정을 세포질 분열이라고 함).

유사분열의 단계

앞서 언급한 바와 같이 유사분열은 4단계로 나누어지지만 때로는 더 많은 단계가 있을 수도 있습니다. 아래는 주요 내용입니다.

테이블. 유사분열의 주요 단계에 대한 설명.

단계 이름, 사진설명

전기 동안 염색체의 나선형 화가 발생하여 결과적으로 꼬인 모양을 취합니다 (더 컴팩트합니다). 신체 세포의 모든 합성 과정이 중단되므로 리보솜이 더 이상 생성되지 않습니다.

많은 전문가들은 전중기를 별도의 유사분열 단계로 구별하지 않습니다. 종종 발생하는 모든 프로세스를 prophase라고합니다. 이 기간 동안 세포질은 염색체를 둘러싸고 특정 지점까지 세포 전체를 자유롭게 이동합니다.

유사분열의 다음 단계는 적도면에 응축된 염색체의 분포를 동반합니다. 이 기간 동안 미세소관은 지속적으로 갱신됩니다. 중기 동안 염색체는 염색체가 다른 방향, 즉 반대 극을 향하도록 배열됩니다.

이 유사분열 단계에는 각 염색체의 염색분체가 서로 분리되는 현상이 동반됩니다. 미세소관의 성장이 멈추고 이제 분해가 시작됩니다. Anaphase는 오래 지속되지 않지만 이 기간 동안 세포는 거의 동일한 수로 다른 극에 더 가깝게 분산됩니다.

이것은 염색체 탈축합이 시작되는 마지막 단계입니다. 진핵 세포는 분열을 완료하고 각 인간 염색체 세트 주위에 특별한 껍질이 형성됩니다. 수축 고리가 수축하면 세포질이 분리됩니다(의학에서는 이 과정을 세포 절개술이라고 합니다).

중요한!완전한 유사분열 과정의 기간은 일반적으로 1.5-2시간을 넘지 않습니다. 기간은 분할되는 세포의 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 또한 프로세스 기간은 조명 조건, 온도 등과 같은 외부 요인의 영향을 받습니다.

유사분열은 어떤 생물학적 역할을 합니까?

이제 유사분열의 특징과 생물학적 주기에서의 중요성을 이해해 봅시다. 가장 먼저, 배아 발달을 포함하여 신체의 많은 중요한 과정을 보장합니다..

유사분열은 또한 다양한 유형의 손상 후 신체의 조직과 내부 장기를 복원하여 재생을 일으키는 역할을 합니다. 기능하는 과정에서 세포는 점차적으로 죽지만 유사분열의 도움으로 조직의 구조적 완전성은 지속적으로 유지됩니다.

유사분열은 특정 수의 염색체(모세포의 염색체 수에 해당)의 보존을 보장합니다. 우리 웹사이트에서 읽어보세요.

비디오 - 유사분열의 특징 및 유형