Разница между бивалентом и тетрадой

Оглавление:

Anonim

Основное отличие - бивалент против тетрада

Двухвалентный и тетрадный - два тесно связанных термина, используемых для описания хромосом на их разных стадиях. Бивалентность - это пара гомологичных хромосом, состоящая из двух хромосом. Одна из двух хромосом имеет материнское происхождение, а другая - отцовское. Формирование гомологичной пары наблюдается во время мейоза, который производит гаметы для полового размножения. Перед тем как попасть в мейотическое деление, хроматин внутри ядра реплицируется. Таким образом, каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Следовательно, когда образуется бивалент, он состоит из четырех сестринских хроматид вместе. Эти четыре сестринские хроматиды вместе известны как тетрады. Таким образом главное отличие между двухвалентным и тетрадным является то, что бивалентность - это группа из двух гомологичных хромосом, тогда как тетрада - это группа из четырех сестринских хроматид внутри пары гомологичных хромосом..

В этой статье исследуется,

1. Что такое бивалент - Определение, формирование, характеристики 2. Что такое тетрада - Определение, формирование, характеристики 3. В чем разница между Bivalent и Tetrad?

Что такое бивалент

Пара хромосом, гомологично связанная в профазе 1 мейоза 1, известна как бивалентная. Каждая хромосома в гомологичной паре содержит две идентичные сестринские хроматиды, образующиеся во время репликации. Две гомологичные хромосомы физически удерживаются вместе за счет образования синаптонемных комплексов. Синаптонемные комплексы образуются во время лептотеновой стадии профазы 1. Двухцепочечные разрывы ДНК могут происходить во время лептотеновой стадии профазы 1. Эти двухцепочечные разрывы восстанавливаются с помощью процесса, называемого кроссинговером, который является одним из наиболее важных. события, достигающие генетической изменчивости во время мейотического деления. Место, где происходит кроссинговер, известно как хиазма. Таким образом, физический обмен сегментами ДНК происходит через хиазму.

За стадией лептотены следует стадия пахитены. И лептотен, и пахитен являются двумя подстадиями, обнаруженными в профазе 1 мейоза 1. Формирование синаптонемных комплексов и гомологичная рекомбинация можно наблюдать на всех стадиях лептотены и пахитены. Четыре части гомологичной пары хромосом можно увидеть под микроскопом с распадом ядерной оболочки во время стадии диакинеза, которая является одной из более поздних стадий профазы 1. Формирование синаптонемных комплексов обеспечивает поддержку для удержания двух гомологичных хромосомы вместе на протяжении профазы 1 мейоза 1. Это также позволяет выровнять гомологичные пары хромосом на экваторе клетки для правильной сегрегации гомологичных пар во время мейоза 1. Бивалентный валент показан на рисунке 1.

Рисунок 1: Бивалентный

Что такое тетрада

Четыре сестринские хроматиды вместе называются тетрадами. Перед тем, как войти в деление клетки, хроматин внутри ядра реплицируется с помощью ДНК-полимераз. Эта репликация ДНК происходит во время S-фазы интерфазы. Когда клетка вступает в фазу деления, хроматин более конденсируется с образованием хромосом, которые видны под микроскопом в виде нитевидных структур. Тогда каждая хромосома состоит из двух идентичных молекул ДНК. Эти типы идентичных молекул ДНК известны как сестринские хроматиды. Это означает, что одна реплицированная хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Во время деления мейоза гомологичные хромосомы спариваются в профазе 1 мейоза1. Одна хромосома в гомологичной паре имеет материнское происхождение, а другая хромосома - отцовское происхождение. Когда эти две гомологичные хромосомы спарены вместе в профазе 1 мейоза 1, четыре сестринские хроматиды могут быть обнаружены все вместе, сгруппированные в гомологичную пару. Хромосомный кроссинговер происходит внутри несестринских хроматид гомологичной пары хромосом, что приводит к генетической изменчивости среди потомства. Эти четыре сестринские хроматиды в гомологичной паре известны как тетрады. Тетрада показана на рисунке 2.

Рисунок 2: Тетрада

Разница между бивалентом и тетрадой

Определение

Бивалентный: Бивалент - это пара двух гомологичных хромосом, возникшая во время профазы 1 мейоза 1.

Тетрада: Тетрада - это группа из четырех сестринских хроматид, обнаруженных в гомологичной паре.

Формирование

Бивалентный: Бивалентность возникает во время профазы 1 мейоза 1.

Тетрада: Каждая из двух сестринских хроматид происходит за счет репликации ДНК во время S-фазы интерфазы. Группа из четырех сестринских хроматид может наблюдаться после спаривания гомологичных хромосом вместе.

Количество составляющих

Бивалентный: Бивалент состоит из двух компонентов, двух гомологичных хромосом.

Тетрада: Тетрада состоит из четырех компонентов, четырех сестринских хроматид гомологичной пары хромосом.

Заключение

Бивалентная и тетрадная - два термина, используемые для описания пары гомологичных хромосом. Реплицированная хромосома состоит из двух сестринских хроматид. Во время профазы 1 мейоза 1 гомологичные хромосомы спариваются внутри ядра. Две гомологичные хромосомы удерживаются вместе в паре синаптонемными комплексами, образованными между двумя хромосомными плечами. Эти две хромосомы в гомологичной паре называются двухвалентными. В гомологичной паре можно идентифицировать четыре сестринские хроматиды. Эти четыре сестринские хроматиды вместе называются тетрадой. В этом основное различие между двухвалентным и четырехвалентным.

Ссылка: «Бивалентная (генетика)». Википедия. Фонд Викимедиа, 2 марта 2017 г. Web. 16 марта 2017 г.

Изображение предоставлено: «Tetrad» (CC BY-SA 2.5) через Commons Wikimedia «Bivalent» (CC BY-SA 2.5) через Commons Wikimedia

Разница между бивалентом и тетрадой