Diploide Zellen

Diploide Zellen
Diploide Zellen (2N) sind solche, die zwei Chromosomenreihen haben

Was sind diploide Zellen?

Der Diploide Zellen Sie sind diejenigen, die einen doppelten Chromosomen -Satz enthalten. Chromosomen, die Paare bilden, werden als homologe Chromosomen bezeichnet. Diploide Zellen haben daher aufgrund des Vorhandenseins von zwei vollständigen Sätzen homologer Chromosomen ein Doppelgenom.

Im Falle sexueller Reproduktion wird jedes Genom von verschiedenen Gameten beigetragen. Da Gameten haploide Zellen sind, wobei der Chromosomengehalt gleich 'n' entspricht, erzeugen sie bei der Verschmelzung diploide Zellen '2n'.

In mehrzelligen Organismen wird die aus diesem Befruchtungsprozess abgeleitete anfängliche diploide Zelle Cygoto bezeichnet.

Anschließend wird die Zygote durch Mitose geteilt, um die diploiden Zellen zu erzeugen, die den gesamten Organismus bilden. Eine Gruppe von Organismuszellen wird jedoch der zukünftigen Produktion von haploiden Gameten gewidmet sein.

Gametos in einem Organismus mit diploiden Zellen kann durch Meiose (Gamatic Meiose) auftreten. In anderen Fällen führt Meiose zu dem Gewebe, der Komponente oder der Erzeugung, die durch Myitose von Gameten stammt.

Dies ist der typische Fall von beispielsweise der Pflanzen, in denen eine sporophytische Generation ('2n') und dann eine gametophytische ('n') auftreten. Gametofito, ein Produkt meiotischer Spaltungen, ist für die Herstellung von Gameten verantwortlich, aber durch Mitose.

Abgesehen von der Fusion von Gameten ist der vorherrschende Weg zur Erzeugung von diploiden Zellen daher durch Mitose anderer diploiden Zellen.

Diese Zellen bilden den privilegierten Ort der Genwechselwirkung, Selektion und Differenzierung. Das heißt, in jeder diploiden Zelle interagieren die beiden Allelen jedes Gens, die jeweils von einem anderen Genom beigetragen haben.

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Vorteile von Diploidy

Lebewesen haben sich in den Bedingungen, unter denen sie eine robuste Reaktion darstellen können. Das heißt, um zu überleben und zur Existenz und Persistenz einer spezifischen genetischen Abstammung beizutragen.

Diejenigen, die reagieren können, anstatt unter neuen und herausfordernden Bedingungen zu gehen, unternehmen zusätzliche Schritte in dieselbe Richtung oder sogar in einem neuen. Es gibt jedoch Veränderungen, die große Meilensteine ​​in der Diversifizierung der Lebewesen hatten.

Unter ihnen sind zweifellos das Erscheinen sexueller Reproduktion, zusätzlich zum Auftreten von Diploidie. Aus mehreren Sicht gibt dies die diploide Agentur Vorteile.

Metaphorisch, in einer haploiden Zelle wird das Genom als Monolog, in diploidem, als Gespräch exprimiert.

Hintergrundgeräuschausdruck

Das Vorhandensein von zwei Allelen pro Gen in der Diploid ermöglicht eine genetische Expression ohne Hintergrundrauschen auf globaler Ebene.

Obwohl es immer die Möglichkeit geben wird, für eine gewisse Funktion außer Gefecht gesetzt zu werden, nimmt ein doppeltes Genom ab. Im Allgemeinen kann die Wahrscheinlichkeit, dass es für so viele Funktionen wie ein einzelnes Genom ist.

Genetische Unterstützung

Ein Allel ist eine Informationsunterstützung des anderen, aber nicht auf die gleiche Weise wie eine komplementäre Bande der DNA von ihrer Schwester stammt.

In der komplementären DNA -Bande besteht die Unterstützung darin, Beständigkeit und Treue derselben Sequenz zu erreichen. Bei genetischer Unterstützung ist es für die Koexistenz von Variabilität und Unterschieden zwischen zwei verschiedenen Genomen, um die Beständigkeit der Funktionalität zu ermöglichen.

Kontinuierlicher Ausdruck

In einem diploiden Organismus erhöht sich die Möglichkeit, die Funktionen zu behalten, die die Genominformationen definieren und ermöglichen. In einem haploiden Organismus stellt ein mutiertes Gen das mit seinem Zustand verbundene Merkmal auf.

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In einem diploiden Organismus ermöglicht das Vorhandensein eines funktionellen Allels die Expression der Funktion auch in Gegenwart eines nicht funktionsfähigen Allels.

Zum Beispiel in Fällen von mutierten Allelen mit Funktionsverlust oder wenn funktionelle Allele durch Viruseinfügung oder Methylierung inaktiviert werden. Das Allel, das keine Mutation, Inaktivierung oder Stummschaltung erleidet, wird für die Manifestation des Charakters verantwortlich sein.

Erhaltung der Variabilität

Heterozygotie ist offensichtlich nur in diploiden Organismen möglich. Heterozygoten bieten alternative Informationen für zukünftige Generationen bei drastischen Änderungen der Lebensbedingungen.

Zwei verschiedene Haploide für einen Ort, der unter bestimmten Bedingungen für eine wichtige Funktion codiert, werden sicherlich einer Auswahl ausgesetzt. Wenn einer von ihnen ausgewählt ist (dh durch das Allel eines von ihnen), ist der andere verloren (das heißt das Allel des anderen).

In einem heterozygoten diploiden können beide Allele lange koexistieren, selbst unter Bedingungen, die der Auswahl einer von ihnen nicht förderlich sind.

Vorteil von Heterozygoten

Der Vorteil von Heterozygoten ist auch als Hybridkraft oder Heterose bekannt. Nach diesem Konzept führt die Summe der kleinen Effekte für jedes Gen Individuen mit einer besseren biologischen Ausführung, da sie für mehr Gene heterozygot sind.

Streng biologisch, Heterose ist das entgegengesetzte Gegenstück zur Homozygose, besser als genetische Reinheit verstanden. Sie sind zwei entgegengesetzte Bedingungen, und die Beweise weisen tendenziell auf Heterose als Quelle nicht nur von Veränderungen hin, sondern auch auf eine bessere Veränderungsanpassungsfähigkeit.

Der Rekombinationswert

Zusätzlich zur Erzeugung genetischer Variabilität wird sie als die zweite motorische Kraft der evolutionären Veränderung angesehen, die Rekombination reguliert die DNA -Homöostase.

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Das heißt, bei meiotischer Rekombination hängt sowohl die Erhaltung des Informationsgehalts des Genoms als auch die physikalische Integrität der DNA ab.

Reparaturvermittelt durch Rekombination ermöglicht es andererseits, die Integrität der Organisation und des Inhalts des Genoms auf lokaler Ebene zu schützen.

Dazu müssen Sie auf eine nicht geschädigte Kopie der DNA zurückgreifen, um zu versuchen, das zu reparieren, was sich verändert oder beschädigt hat. Dies ist nur in diploiden Organismen oder zumindest in partiellen diploid möglich.

Diploide Zellen ermöglichen eine Beschädigung einer beschädigten Kopie von DNA

Verweise

  1. Brooker, r. J. Genetik: Analyse und Prinzipien. McGraw-Hill Hochschulbildung.
  2. Griffiths, a. J. F., Wessler, r., Carroll, s. B., Doebley, j. Eine Einführung in die genetische Analyse.