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减数分裂一、减数分裂的概念与理解减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟的生殖细胞时,进行的染色体数目减半的细胞分裂。减数分裂是一种特殊方式的有丝分裂从以下四个方面理解减数分裂1、范围及场所:进行有性生殖的生物的睾丸内2、时期:产生成熟的生殖细胞时3、特点:染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次。4、结果:成熟的生殖细胞中染色体比原始生殖细胞减少一半二、关键概念:1、同源染色体:减数分裂中配对的两条染色体;②一条来自父方,一条来自母方;③形态和大小一般都相同。(注:X、Y这对性染色体一般也认为是同源染色体,但大小不同。)如何用图表示:2、非同源染色体:形态和大小不相同,且减数分裂过程中不配对的两条染色体。经典例题:1、下面关于同源染色体的叙述正确的是()A、是一条染色体复制形成的两个染色单体B、是分别来自父方或母方的染色体C、是形状和大小相同的两条染色体D、是在减数分裂过程中彼此联会的两条染色体解析:同源染色体有三个基本特征:①减数分裂中配对的两条染色体;②一条来自父方,一条来自母方;③形态和大小一般都相同。这三条要联系起来全面考虑,若只是分别来自父方或母方的染色体,不一定是同源染色体,也可能是非同源染色体;若只考虑形状和大小相同,也有例外,X、Y这对性染色体也是同源染色体,但大小不同;但若在减数分裂过程中能彼此联会的两条染色体,只能是同源染色体,这是识别同源染色体的关键,所以答案选D;一条染色体复制形成的两个染色单体,是姐妹染色单体,不是同源染色体。三、减数分裂过程:减数分裂第一次:1、间期:在减数第Ⅰ次分裂前的间期完成了染色体的复制,这与有丝分裂是相同的。染色体复制的结果:DNA加倍,染色体数目不变。每条染色体上有二个染色单体。2、前期:(1)、核膜及核仁消失。染色质缩短加粗成为染色体,出现纺锤丝组成纺锤体。(2)、同源染色体联会,n对同源染色体形成n个四分体。(注意此时同一着丝点的二条染色体单体在光镜下还看不清晰)3、中期:四分体(注:一个四分体包含两个染色体四个染色单体)整齐地排列在细胞中央。4、后期:(1)、同源染色体分开(注意着丝点没有分裂,每条染色体的两个染色单体仍有着丝点连着)(2)、同源染色体分别在纺锤丝的牵引下移向两极。4、未期(1)、形成两个子细胞,子细胞内的染色体数目只有母细胞的一半。(2)、每条染色体有两个染色单体。减数分裂第二次前期:(1)、时间很短,每个染色体仍有两条染色单体。(2)、不再存在同源染色体,细胞内的全部染色体都是非同源染色体。2、中期:染色体与纺锤丝相连,并排列在细胞中央的赤道板上。3、后期:每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极。4、未期:染色体到达两极。两个子细胞各自分裂,最终形成4个子细胞。至此,第Ⅱ次分裂结束。四、减数分裂总结减一有同源染色体,减二没有染色体数目变化:2n→nn→2n→n所以染色体数目减半发生在减一完成时DNA数目变化:2a→4a→2a2a→a五、曲线图表示减数分裂过程中染色体数目和核内DNA含量变化M1M1M2间期M1M2间期n4na22n4掌握各时期染色体数目、染色单体数目与DNA数目,并在课堂上举例:减一中期,三者比:1:2:2减数第一次分裂前期根据染色体的形态,可分为5个阶段:〖细线期〗细胞核内出现细长、线状染色体,细胞核和核仁体积增大。每条染色体含有两条姐妹染色单体。〖偶线期〗又称配对期。细胞内的同源染色体两两侧面紧密相进行配对,这一现象称作联会。由于配对的一对同源染色体中有4条染色单体,称为四分体。〖粗线期〗染色体连续缩短变粗,同时,四分体中的非姐妹染色单体之间发生了DNA的片断交换,从而导致了父母基因的互换,产生了基因重组,但每个染色单体上仍都具有完全相同的基因。〖双线期〗发生交叉的染色单体开始分开。由于交叉常常不止发生在一个位点,因此,染色体呈现V、X、8、O等各种形状。〖终变期〗(又叫浓缩期)染色体变成紧密凝集状态并向核的周围靠近。以后,核膜、核仁消失,最后形成纺锤体。中期各成对的同源染色体双双移向细胞中央的赤道板,着丝点成对排列在赤道板两侧,细胞质中形成纺锤体。后期由纺锤丝的牵引,使成对的同源染色体各自发生分离,并分别移向两极。末期到达两极的同源染色体又聚集起来,重现核膜、核仁,然后细胞分裂为两个子细胞。这两个子细胞的染色体数目,只有原来的一半。重新生成的细胞紧接着发生第二次分裂。注:1.染色体复制是在第一次分裂间期进行的,一旦复制完成,精原细胞就称作初级精母细胞。2.一个初级精母细胞经过第一次减数分裂成为两个次级精母细胞,一个初级卵母细胞经过第一次减数分裂成为一个次级卵母细胞和一个极体。3.减数第一次分裂的目的是实现同源染色体的分离,染色体数目减半。DNA分子数目减半。(相对于复制后而言)减数第二次分裂减数第二次分裂与减数第一次分裂紧接,也可能出现短暂停顿。染色体不再复制。每条染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别移向细胞的两极,有时还伴随细胞的变形。前期染色体首先是散乱地分布于细胞之中。而后再次聚集,核膜、核仁再次消失,再次形成纺锤体。中期染色体的着丝点排列到细胞中央赤道板上。注意此时已经不存在同源染色体了。后期每条染色体的着丝点分离,两条姊妹染色单体也随之分开,成为两条染色体。在纺锤丝的牵引下,这两条染色体分别移向细胞的两极。末期重现核膜、核仁,到达两极的染色体,分别进入两个子细胞。两个子细胞的染色体数目与初级精母细胞相比减少了一半。至此,第二次分裂结束。注:1.第二次减数分裂的目的是着丝点分裂,实现染色单体分离。分裂结果是染色体数目不变,DNA分子数目减半。2.两个次级精母细胞经过第二次减数分裂成为四个精细胞,精细胞必须再经历一系列复杂的形态变化才成为精子。结果是一个精原细胞经过减数分裂和一系列的形态发育并最终成为四个精子。3.一个次级卵母细胞经过第二次减数分裂成为一个卵细胞和一个极体;第一次分裂产生的一个极体再分为两个极体。不久,三个极体都会退化消失。结果是一个卵原细胞经过减数分裂最终只成为一个卵细胞。减数分裂的遗传学意义1.保证了有性生殖生物个体世代之间染色体数目的稳定性通过减数分裂导致了性细胞(配子)的染色体数目减半,即由体细胞的2n条染色体变为n条染色体的雌雄配子,再经过两性配子结合,合子的染色体数目又重新恢复到亲本的2n水平,使有性生殖的后代始终保持亲本固有的染色体数目,保证了遗传物质的相对稳定。2.为有性生殖过程中创造变异提供了遗传的物质基础:(1)通过非同源染色体的随机组合;各对非同源染色体之间以自由组合进入配子,形成的配子可产生多种多样的遗传组合,雌雄配子结合后就可出现多种多样的变异个体,使物种得以繁衍和进化,为人工选择提供丰富的材料。(2)通过非姐妹染色单体片段的交换:在减数分裂的粗线期,由于非姐妹染色单体上对应片段可能发生交换,使同源染色体上的遗传物质发生重组,形成不同于亲代的遗传变异。减数分裂;减数第一次分裂;(1)前期;4N2N4N(2)中期;4N2N4N(3)后期;4N2N4N(4)末期;2NN2N减数第二次分裂;(1)前期;2NN2N(2)中期;2NN2N(3)后期;2N2N0(4)末期;NN0。{顺序依次为DNA分子数染色体染色单体}减数分裂的生物学意义减数分裂是遗传学的基础。具体表现在:1、在减I分裂过程中,因为同源染色体分离,分别进入不同的子细胞,故在子细胞中只具有每对同源染色体中的一条染色体。减数分裂中同源染色体的分离,正是基因分离律的细胞学基础。2、同源染色体联会时,非姐妹染色单体之间对称的位置上可能发生片段交换,也就是父源和母源染色体之间发生遗传物质的交换。这种交换可使染色体上连锁在一起的基因发生重组,这就是染色体上基因连锁和互换的细胞学基础。由于减数分裂,使每种生物代代都能够保持二倍体的染色体数目。在减数分裂过程中非同源染色体重新组合,同源染色体间发生部分交换,结果使配子的遗传基础多样化,使后代对环境条件的变化有更大的适应性。1.保证了有性生殖生物个体世代之间染色体数目的稳定性通过减数分裂导致了性细胞(配子)的染色体数目减半,即由体细胞的2n条染色体变为n条染色体的雌雄配子,再经过两性配子结合,合子的染色体数目又重新恢复到亲本的2n水平,使有性生殖的后代始终保持亲本固有的染色体数目,保证了遗传物质的相对稳定。2.为有性生殖过程中创造变异提供了遗传的物质基础:(1)通过非同源染色体的随机组合;各对非同源染色体之间以自由组合进入配子,形成的配子可产生多种多样的遗传组合,雌雄配子结合后就可出现多种多样的变异个体,使物种得以繁衍和进化,为人工选择提供丰富的材料。(2)通过非姐妹染色单体片段的交换:在减数分裂的粗线期,由于非姐妹染色单体上对应片段可能发生交换,使同源染色体上的遗传物质发生重组,形成不同于亲代的遗传变异。减数分裂;减数第一次分裂;{顺序依次为DNA分子数染色体染色单体}(1)前期;4N2N4N(经过间期复制后)(2)中期;4N2N4N(3)后期;4N2N4N(4)末期;2NN2N,减数第二次分裂;(1)前期;2NN2N(2)中期;2NN2N(3)后期;2N2N0(4)末期;NN0和有丝分裂的区别1减数分裂过程中细胞连续分裂两次,而有丝分裂过程中细胞只分裂一次;2减数分裂的结果是染色体数目减半,而有丝分裂的结果是染色体数目不变;3减数分裂后,一个细胞变为四个含有不同遗传物质组合的子细胞(考虑四分体中非姐妹染色单体片段交换)或者两两相同的子细胞(不考虑单体片段交换)。而有丝分裂后,一个细胞只形成两个遗传物质相同的子细胞;4减数分裂过程中有其特有的同源染色
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