Meiose Kapittel 12.

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Kapittel 7 Arv.
Advertisements

Kan oppdrettsnæringen føre til endringer av virulens hos parasitter?
CELLER OG VEV: Fra læreplanen:
DNA reparasjon.
Uten mat og drikke.
Bakteriegenetikk Mutasjoner og rekombinasjon
1 Populasjonsgenetikk BI3010-H05 Halliburton Kap.1 TERMINOLOGI  Populasjonsgenetikk er læren om genenes fordeling i tid og rom, og om de evolusjonære.
8A Bioteknologi og genteknologi
Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights.
Kap. 4 Kromosomteori for Nedarving
Arv.
ANATOMI OG FYSIOLOGI Sykepleierutdanningen i Oslo Høsten 2003
Forelesninger i BI Cellebiologi III - 10
Tor-Henning Iversen Plantebiosenteret, Biologisk Institutt,
Celledeling Kapittel 11.
Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights.
24. Kreft og kreftutvikling
BI 3010H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap 8 Inbreeding1 Panmixi er en viktig forutsetning for Hardy-Weinbergs lov. Hva blir resultatene hvis denne.
Populasjonsgenetikk Mutasjoner Halliburton Kap 6-7 BI 3010H05
BI 3010H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap 1-3
1 BI 3010H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap 4-5 Rekombinasjon: Enhver prosess som skaper nye kombinasjoner av alleler (dvs nye genotyper) i avkommet.
Fordøyelsessystemet Næringsstoffene i maten er store molekyler.
BASIS - CELLER Alle levende organismer er bygd opp av celler
Kloning.
Gener og arv.
Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Genteknologi Kapittel 19 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission.
BI3010-H05 Populasjonsgenetikk Halliburton Kap.2 Genetisk variasjon KVANTIFISERING AV GENETISK VARIASJON Vi fokuserer her på diploide individer og frekvensen.
Dannelse B og T lymfocytter
Av Joachim og Fredrik Bukspyttkjertelen.
Genetisk informasjon og protein syntese (side 64 – 76, Haug)
Celler (Guyton kap 2) Celle: Celle homeostase - egenskaper
Arv og miljø.
Evolusjon og klassifisering
DNA og arvelære..
Gen og arv.
Nukleotider og nukleinsyrer
Slektskapsanalyser av molekylærgenetiske data
Anatomi, fysiologi og biokjemi
Matematikk 1 årskurs 26. oktober 2009
Sannsynlighet og kombinatorikk
Genetikk Reidun Høines.
Den genetiske koden ● Alle organismene er bygd opp av celler. ● Noen har få/en celle, andre, som mennesker består av mange milliarder celler ● Arvestoffet-DNA.
GENER, genregulering, og genfamilier 1-A, H-11 Forelesning Frank Skorpen, Institutt for Laboratoriemedisin, Barne- og Kvinnesykdommer, DMF, NTNU.
1 Genkartlegging Termin IC Frank Skorpen Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer NTNU.
Cellens oppbygning og funksjon Basert på kapittel 2 i Menneskekroppen.
Hvordan fungerer de?. Plantecelle Funksjonene i ei plantecelle. Planteceller: Planteceller består av en cellevegg, en cellemembran, en cellekjerne, mitokondrier,
Hva er et dyr? Hvem er jeg: Asbjørn Vøllestad, professor i zoologi, med hovedinteresse fisk (ferskvannsfisk)
Celledeling Mitose – vanlig celledeling Meiose - reduksjonsdeling.
Celledeling, krysningar og genetisk variasjon. Læringsmål:  Kunne å forklare skilnaden på dominante og recessive gen.
DNA. Hva er DNA? Deoksyribonukleinsyre (DNA) er den viktigste kjemiske bestanddelen i arvematerialet til levende organismer. «Foreldre» kopierer og overfører.
REPETISJON AV KOMPETANSEMÅLA
Kapittel 12 Endring og omstilling
BASIS - CELLER Alle levende organismer er bygd opp av celler
Evolusjon og klassifisering
Chapter 19 The Cell Cycle, DNA Replication, and Mitosis.
LINK: Arv av egenskaper LINK:
Fra protister til dyr.
Eksempler på dyr og formeringsmåter
Regulering av cellesyklus
Celler er grunnlaget for alt liv
Dyreriket Soppriket Indre fordøyelse Ytre fordøyelse + Bevegelse
Arv og miljø Kapittel 1.
Kroppen som helhet Laget av Anniken Ordbegrep Anatomi= Læren om hvordan kroppen er bygd opp Fysiologi= Læren om hvordan kroppen fungere, oppgave Livsstilssykdommer=
Cellen.
Evolusjon og klassifisering
Utskrift av presentasjonen:

Meiose Kapittel 12

Oversikt Reduksjonsdeling Meiose Profase I Metafase I Meiose II Kjønnet og ukjønnet formering Evolusjon

Reduksjonsdeling og kjønnet formering Ved kjønnet formering går kjønnscellene eller gametene sammen (befruktning) og danner en zygote. Gametene oppstår fra diploide celler ved reduksjonsdeling (meiose), hvor antallet kromosomer reduseres til det halve av kroppscellene. Kroppscellene er diploid. Gametene er haploid. Ved kjønnet formering veksler cellen/organismene med å være haploid og diploid.

Hovedforskjeller mellom meiose og mitose Synapsis Homologe kromosomer legger seg parvis sammen. Homolog rekombinasjon De homologe kromosomene utveksler genetisk materiale ved overkryssing (danner chiasmata). Reduksjonsdeling Kromosomene replikeres ikke mellom de to kjernedelingene.

Reduksjonsdeling

Profase I Fem trinn: Kromosomene kondenserer Synapsis: homologe kromosomer legger seg parvis Dannelse av chiasmata og overkryssing Cellevekst Kromosomene rekondenseres

Chiasmata, overkryssing Dannelsen av chiasmata tyder/viser at overkryssing har funnet sted.

Metafase I Chiasmata holder de homologe parene sammen. Spindel mikrotubuli er knyttet til kinetochor- proteiner kun på utsiden av hver centromer. Hvert homologe par legger seg i metafaseplaten eller ekvatorialplaten. Orienteringen av hvert par er tilfeldig.

Anaphase I Spindel fibrene blir kortere og drar centromerene mot polene. En av hvert homolog par, går til hver sin pol. Et komplett sett av haploide kromosomer. På grunn av tilfeldig fordeling, resulterer meiose i uavhengig sortering.

Telofase I Kromosomene samler seg i kjernen og cellen deler seg. Kjernemembranen gjenndannes rundt hver dattercelle. søsterkromatidene er ikke lenger identiske.

Meiose II Meiosis II er lik mitose. Prophase II – Kjernemembranen brytes ned, meiose II starter. Metaphase II - Spindelfibrene bindes til begge sidene av centromeren. Anaphase II – Spindelfibrene trekkes sammen og søsterkromatidene går til hver sin pol. Telophase II – Kjernemembranen gjendannes. Sluttresultatet – Fire haploide celler.

Ukjønnet og kjønnet formering Ukjønnet formering – Et individ arver alle kromosomene fra et individ. Partenogenese: - Individet utvikler seg fra et ubefruktet egg. Kjønnet formering – Produserer genetisk variasjon. Splitting av kromosomene i meiosen har en tendens til å ødelegge fordelaktige kombinasjoner.

Opphavet til kjønnet formering Ulike teorier: DNA Repair Hypotesen: Kun diploide celler kan effektivt reparere bestemte former for skader på DNA. Contagion (“smitte”) Hypotesen: Konsekvens av eukaryot infeksjon av genetiske mobile elementer. Red Queen Hypotesen Recessive alleler kan lagres for eventuell fremtidig bruk. Miller’s Ratchet Kjønnet formering kan være en metode for å holde mutasjonsraten lav.

Kjønnet formering og evolusjon Evolusjonsprosesser kan være revolusjonære og konservative. Evolusjonære endringer akselereres ved genetisk rekombinasjon. Evolusjonære endringer vil ikke alltid bli favorisert ved seleksjon. De kan virke preserverende på genkombinasjoner.