Back to chapter

11.4:

Перекрест хромосом

JoVE Core
Biologia
É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo.  Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
JoVE Core Biologia
Crossing Over

Idiomas

COMPARTILHAR

– [Голос за кадром] Люди производят генетически разныеяйцеклетки и сперматозоиды, а потому и потомствов результате миотического процесса скрещивания. В половых органах скрещивание происходит в ядрахдиплоидных исходных клеток во время первого этапамейоза I, названного Профазой 1. Ранее все хромосомы клеток воспроизводилисьи конденсировались, образовывая структуры в форме яйца. Два набора “X” видны в клетке. Один материнский, второй отцовский. Важно, что каждая конечность “Х” -это копия той же родительской хромосомы,и такие повторяющиеся пары называютсясестринскими хроматидами. Материнские и отцовские версии той же хромосомызатем начинают спариваться и становятся связанными,затем образуется белковый каркаспод названием синаптонемный комплекс. Результат – связанные пары гомологичных хромосом,выстроенных так, что те же материнские и отцовские генысовпадают и начинают переплетаться. Генетический материал при виде,где несестринские хроматиды пересекаются, расщепляется,и разъединенные сегменты снова закрепляютсяк противоположным хромосомам. После этого скрещиваниясинаптонемный комплекс рассеивается,но гомологичные пары остаются индивидуально закрепленнымина точках генетического трансфера под названием хиазмаво время большей части мейоза I. Так скрещивание завершается хроматидамис новыми уникальными смесями родительской информации,и как результат – пример генетической рекомбинации.

11.4:

Перекрест хромосом

В отличие от митоза, мейоз стремится к генетическому разнообразию при создании гаплоидных гамет. Делящиеся половые клетки сначала начинают этот процесс в профазе I, где каждая хромосома & mdash; реплицируется в S-фазе & mdash; теперь состоит из двух сестринских хроматид (идентичных копий), соединенных центрально.

Гомологичные пары сестринских хромосом— одна от материнского генома и одна от отцовского генома— затем начинают выравниваться вдоль друг друга, сопоставляя соответствующие положения ДНК в процессе, называемом синапсисом.

Чтобы удерживать гомологи вместе, образуется белковый комплекс – синаптонемный комплекс. Синаптонемный комплекс способствует обмену соответствующими случайными фрагментами ДНК между несестринскими хроматидами, давая новые комбинации аллелей посредством гомологичной рекомбинации.

Когда синаптонемный комплекс начинает растворяться, Х-образные структуры удерживают гомологичные хромосомы вместе до завершения рекомбинации. Структуры & mdash; называемые хиазмами— отмечают области, где произошло пересечение генетической информации.

Leitura Sugerida

Székvölgyi, Lóránt, Kunihiro Ohta, and Alain Nicolas. “Initiation of Meiotic Homologous Recombination: Flexibility, Impact of Histone Modifications, and Chromatin Remodeling.” Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 7, no. 5 (May 2015). [Source]

Hunter, Neil. “Meiotic Recombination: The Essence of Heredity.” Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 7, no. 12 (December 2015). [Source]