Хромозомите са нишковидни структури, при които ДНК е опакована в техните ядра. В диплоидна клетка има 23 двойки хромозоми (общо 46 хромозоми). В гамети са открити само 23 хромозоми. Следователно те са хаплоидни клетки. Мейозата е един вид клетъчно делене, възниква по време на образуването на гамети при сексуална репродукция. В една фаза на мейоза хомоложните хромозоми се сдвояват една с друга и правят биваленти. Сегменти от хомоложни хромозоми контактуват помежду си и правят чиасмата. Когато сестринските хроматиди се кръстосват помежду си, се образуват chiasmata. Образуването на Chiasmata е важно за обмен на генетични материали между хомоложни хромозоми при мейоза. Когато хомоложни хромозоми обменят своите сегменти от хромозоми или генетични материали, тези хромозоми са известни като рекомбинантни хромозоми. Когато хомоложните хромозоми не обменят своя генетичен материал поради липсата на кръстосана връзка между хомоложни хромозоми, тези хромозоми са подобни на родителските хромозоми. Най- ключова разлика между хромозомите от родителски тип и хромозомите на рекомбинантния тип разчитат на появата или отсъствието на кръстосани връзки между хомоложни хромозоми. Кросоувърът не се среща в родителски тип хромозоми, докато кросоувърът се проявява в хромозомите на рекомбинантния тип.
1. Преглед и ключова разлика
2. Какво представляват хромозомите от родителски тип
3. Какво представляват хромозомите от рекомбинантен тип
4. Прилики между хромозомите от родителски тип и рекомбинантния тип
5. Паралелно сравнение - родителски тип срещу хромозоми от рекомбинантен тип в таблична форма
6. Резюме
ДНК или генетичен материал могат да се обменят, когато хиазмата се образува между не-сестрински хроматиди на хомоложни хромозоми. Това се случва по време на мейозата и това е процес, наречен кросоувър. Пресичането между хомоложни хромозоми обаче не е често срещан процес. Когато кросоувърът не се случи, хомоложни хромозоми се разделят на гамети, без да обменят своите генетични материали. Следователно дъщерните клетки получават хромозоми, които са подобни на родителските хромозоми.
Алелните комбинации остават същите, каквито са били в родителските хромозоми. Следователно няма разлика между генните комбинации на родителските и дъщерните клетъчни хромозоми. Получените потомство фенотипове приличат на родителите.
Хромозомният кросоувър е процесът, който обменя генетичен материал между хомоложни хромозоми. Това се случва главно по време на деленето на мейотичните клетки. Когато хомоложните хромозоми си разменят генетичния материал, получените хромозоми носят нови генни комбинации. Следователно, те са известни като рекомбинантни хромозоми.
Рекомбинантните хромозоми са отговорни за генетичните вариации между потомствата. Кросоувърът е нормален процес и е важен процес в сексуалната репродукция. Следователно образуването на рекомбинантни хромозоми не се счита за мутация. Това не води до голяма промяна в генетичната информация, дължаща се на обмена на алелни позиции между съвпадащи хромозоми за разлика от транслокацията (вид мутация, която възниква между нехомоложни хромозоми), тъй като кръстосането обикновено се случва при съвпадение на област на една хомоложна хромозома и се свързва отново с другата съвпадаща област на хомоложната хромозома.
Фигура 01: Рекомбинантни хромозоми
Рекомбинантните хромозоми водят до потомствени фенотипове, които не приличат на родителски фенотипове. Те причиняват генетично разнообразие сред организмите.
Хромозоми от родителски тип срещу рекомбинантни тип | |
Хромозомите от родителски тип са хромозомите, които са подобни на родителските хромозоми поради липсата на кръстосване между хомоложни хромозоми. | Хромозомите с рекомбинантен тип са хромозомите, които се получават поради кръстосване между хомоложни хромозоми. |
Allele Комбинации | |
Хромозомите от родителски тип не произвеждат нови комбинации от алели върху хромозомите. | Рекомбинантният тип хромозоми произвежда нови комбинации от алели върху хромозомите. |
Появата | |
Хромозомите от родителски тип са по-чести. | Хромозомите на рекомбинантния тип са по-редки. |
Генетична вариация | |
Хромозомите от родителски тип не причиняват генетично разнообразие. | Хромозомите на рекомбинантния тип причиняват генетично разнообразие. |
Генетични материали | |
Хромозомите от родителски тип не се състоят от генетични материали и на двете хомоложни хромозоми. | Хромозомите на рекомбинантен тип се състоят от генетични материали и на двете хомоложни хромозоми. |
Преминаването между хомоложни хромозоми дава шанс за обмен на генетични материали между хомоложни хромозоми. Когато се получи кръстосането, той произвежда рекомбинантни хромозоми. Следователно, дъщерните клетки получават нови комбинации от хромозоми. От друга страна, когато не се извършва кросоувър, няма възможност за обмен на генетични материали между хомоложни хромозоми. Следователно получените хромозоми ще бъдат подобни на родителските хромозоми. Дъщерните клетки ще получат хромозоми, които приличат на родителски хромозоми. Превръщането на родителските хромозоми в рекомбинантни хромозоми зависи изцяло от кръстосването. Това е разликата между родителския тип и хромозомите от рекомбинантния тип.
Можете да изтеглите PDF версия на тази статия и да я използвате за офлайн цели, съгласно цитираната бележка. Моля, изтеглете PDF версия тук Разлика между родителски тип и рекомбинантни хромозоми от тип
1. 'ЧЕСТОТА НА КРЪСТОПОЛОЖЕНИЕ и РЕКОМБИНАЦИЯ', Генетика. Налични тук
2. "Хромозомно кросоувър." Wikipedia, Фондация Wikimedia, 26 декември 2017 г. Достъпно тук
1.'Фигура 11 01 02'BYXX OpenStax, (CC BY 4.0) през Wikimedia на Commons