Meiosi | Genètica | Biologia | FuseSchool

Fes clic per a veure més vídeos: https://alugha.com/fuseschool CRÈDITS Animació i disseny: Bing Rijper Narració (versió anglesa): Bing Rijper Guió: Alex Reis El procés de divisió cel·lular pot ser de dos tipus: per mitosi i per meiosi. La més simple és la mitosi, que produeix dues cèl·lules idèntiques amb la mateixa informació genètica. Pensa en elles com a clons la una de l'altra. L'altre procés, la meiosi, és molt més complicat, ja que no crea dues sinó quatre cèl·lules, amb solo la meitat de cromosomes i, fonamentalment, genèticament diferents entre si. Tant la mitosi com la meiosi inclouen les mateixes fases: profase, metafase, anafase i telofase. Excepte, en la meiosi, tenen lloc dues vegades, per la qual cosa generalment es coneixen com 1 i 2.   La forma més fàcil de recordar aquestes fases és recordar IPMAT: interfase, profase, metafase, anafase, telofase. Vegem la meiosi amb més detall. Com sempre, la divisió cel·lular comença per un procés anomenat replicació de l'ADN, que implica fer dues còpies idèntiques de la molècula d'ADN original. La cèl·lula acaba temporalment amb el doble del nombre normal de cromosomes. En la profase I, els cromosomes duplicats s'uneixen amb el parell de l'altre pare, és a dir, el parell de la mare s'uneix amb el parell del pare, i formen un grup de dos cromosomes anomenats cromosomes "homòlegs". Com cada cromosoma s'alinea amb la seva parella, una cromàtide de cada costat es fusiona amb la cromàtide corresponent de l'altre costat. És el que es coneix com a "encreuament". Durant aquest breu període, les dues cromàtides intercanvien seccions d'ADN. És la recombinació. Les seccions intercanviades corresponen a la mateixa ubicació perquè cada cromàtide retingui el nombre correcte de gens. La recombinació és molt important perquè crea varietat. Les noves cèl·lules no són idèntiques als seus progenitors, i també són diferents entre si. Hi ha noves combinacions genètiques. De fet, aquest és l'objectiu de la reproducció sexual: augmentar la variabilitat genètica. Cada cromàtide és ara diferent. I com cadascuna acabarà en un gàmeta separat, cada cèl·lula sexual és genèticament diferent de totes les altres! Això explica per què germans i germanes són diferents malgrat tenir els mateixos pares. Només els bessons idèntics tenen la mateixa composició genètica, ja que tots dos s'originen del mateix òvul i la mateixa esperma! Tornem a la meiosi: després ve la metafase I a mesura que els cromosomes s'alineen en el centre de la cèl·lula. En l'anafase I, les fibres de cada rest separen els cromosomes, fins als extrems oposats. Després, durant la telofase I i la citocinesi, la cèl·lula se separa pel mitjà i es forma la membrana nuclear al voltant de les dues noves cèl·lules filles. Aquí acaba la meiosi I. Comencem amb les cèl·lules filles "recombinadas", cadascuna amb 46 cromosomes. Però els espermatozoides i els òvuls només tenen 23 cromosomes, per la qual cosa hem de dividir-les per la meitat. El procés és el mateix que abans, encara que sense replicació d'ADN. Comencem per la profase II, amb l'agrupació de cromatina per a formar cromosomes. Aquests s'alineen en el centre de la cèl·lula durant la metafase II, i les cromàtides se separen durant l'anafase II per les fibres del rest. La telofase i la citocinesi pessiguen les cèl·lules i formen quatre noves cèl·lules nétes. Al final de la meiosi tenim 4 cèl·lules sexuals diferents, cadascuna amb 23 cromosomes, llestos per a una futura fertilització. VISITA'NS a www.fuseschool.org, on tots els nostres vídeos estan acuradament organitzats en temes i en un ordre específic. També hi trobaràs tot el que oferim. Comenta, fes clic a m'agrada i comparteix amb altres alumnes. Pots fer i respondre preguntes, i els mestres es posaran en contacte amb tu. Aquests vídeos es poden usar en aprenentatge semipresencial o com ajuda per revisar temari. Accedeix a una experiència d'aprenentatge més completa a la plataforma i aplicació de Fuse School: www.fuseschool.org Aquest recurs educatiu obert és gratuït, sota una llicència Creative Commons: Reconeixement-No Comercial CC BY-NC (Veure llicència Redacció: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Pots descarregar el vídeo per a ús educatiu sense ànim de lucre. Si vols modificar el vídeo, posa't en contacte amb nosaltres: info@fuseschool.org

LicenseCreative Commons Attribution-NonCommercial

More videos by this producer

Equation Of Parallel Lines | Graphs | Maths | FuseSchool

In this video, we are going to look at parallel lines. To find the equation of parallel lines, we still use the y=mx + c equation, and because they have the same gradient, we know straight away that the gradient ‘m’ will be the same. We then just need to find the missing y-intercept ‘c’ value. VISI