Diploidisolut

Diploidisolut
Diploidisolut (2N) ovat niitä, joilla on kaksi kromosomisarjaa

Mitkä ovat diploidisolut?

Se Diploidisolut Ne ovat niitä, jotka sisältävät kaksoiskappaleen kromosomia. Pareja muodostavia kromosomeja kutsutaan homologisiksi kromosomiksi. Siksi diploidisoluissa on kaksinkertainen genomi johtuen kahdesta kokonaisesta homologisesta kromosomista.

Seksuaalisen lisääntymisen tapauksessa jokainen genomi osallistuu eri sukusolut. Koska sukusolut ovat johdettuja haploidisoluja, kromosomipolitilla on yhtä suuri kuin 'n', kun ne yhdistävät diploidisolut '2n'.

Monisoluisissa organismeissa alkuperäistä diploidisolua, joka on johdettu tästä hedelmöitysprosessista, kutsutaan Cygotoksi.

Myöhemmin tsygootti on jaettu mitoosilla, jotta saadaan aikaan koko organismin muodostavat diploidiset solut. Ryhmä organismin soluja on kuitenkin omistettu haploidisten sukusolujen tuotantoon.

Gametos voi esiintyä diploidisoluissa, joissa on diploidisolut (Gamattinen meioosi). Muissa tapauksissa meioosi aiheuttaa kudoksen, komponentin tai sukupolven, jonka myitoosilla on peräisin sukusolusta.

Tämä on tyypillinen tapaus esimerkiksi kasveista, joissa sporofyyttinen sukupolvi ('2n') ja sitten gametofyyttinen ('n') esiintyy. Gametofito, meioottisten divisioonien tuote, vastaa sukusolujen tuottamisesta, mutta mitoosin avulla.

Siksi sukusolujen fuusion lisäksi hallitseva tapa tuottaa diploidisoluja on muiden diploidisolujen mitoosi.

Nämä solut muodostavat etuoikeutetun geenin vuorovaikutuksen, valinnan ja erilaistumisen paikan. Toisin sanoen kunkin diploidisolujen, kunkin geenin kaksi alleelia ovat vuorovaikutuksessa, kukin on erilainen genomi,.

Voi palvella sinua: karkea endoplasminen retikulum

Diploidian edut

Elävät olennot ovat kehittyneet vallitsemaan tehokkaimmalla tavalla olosuhteissa, joille ne voivat esittää vankan vasteen. Toisin sanoen selviytyä ja edistää spesifisen geneettisen linjan olemassaoloa ja pysyvyyttä.

Ne, jotka voivat reagoida menehtymisen sijasta uusissa ja haastavissa olosuhteissa, ryhtyvät lisätoimiin samaan suuntaan tai jopa uuteen. On kuitenkin muutoksia, jotka ovat olleet suuria välitavoitteita elävien olentojen monipuolistamiselle.

Heidän joukossaan on epäilemättä seksuaalisen lisääntymisen ulkonäkö diploidian ulkonäön lisäksi. Tämä tarjoaa useista näkökulmista diploidivirastolle.

Metaforisesti haploidisessa solussa genomi ilmenee monologina, diploidissa, keskusteluna.

Taustamelun ilmaisu

Kahden alleelin esiintyminen geeniä kohti diploidissa mahdollistaa geneettisen ekspression ilman taustakohinaa globaalilla tasolla.

Vaikka on aina mahdollista olla työkyvyttömyys tietylle toiminnalle, kaksinkertainen genomi pienenee yleensä, todennäköisyys olla yhtä monta toimintoa kuin yksi genomi voi määrittää sen.

Geneettinen tuki

Alleeli on toiselle informatiivinen tuki, mutta ei samalla tavalla kuin DNA: n täydentävä bändi on hänen sisarensa.

DNA: n komplementaarisessa kaistalla tuki on saman sekvenssin pysyvyyden ja uskollisuuden saavuttaminen. Geneettisessä tuessa on variaation ja kahden eri genomin välisten erojen rinnakkaiseloa toiminnallisuuden pysyvyyden mahdollistamiseksi.

Jatkuva ilmaisu

Diploidiorganismissa mahdollisuus pitää genomitiedot määrittelevät ja sallivat toiminnot aktiivisesti. Haploidisessa organismissa mutatoitunut geeni asettaa sen tilaan liittyvän ominaisuuden.

Voi palvella sinua: Golgi -laite

Diploidisessa organismissa funktionaalisen alleelin läsnäolo sallii funktion ekspression jopa ei -toiminnallisen alleelin läsnä ollessa.

Esimerkiksi mutatoituneiden alleelien tapauksissa, joilla on toiminnan menetys tai kun funktionaaliset alleelit inaktivoidaan viruksen insertiolla tai metylaatiolla. Alleeli, joka ei kärsi mutaatiosta, inaktivoinnista tai vaimennuksesta, vastaa luonteen ilmenemismuodosta.

Vaihtelun säilyttäminen

Heterotsygoottinen on tietysti mahdollista vain diploidisissa organismeissa. Heterotsygootit tarjoavat vaihtoehtoista tietoa tuleville sukupolville, jos elinolosuhteissa tehdään rajuja muutoksia.

Kaksi erilaista haploidia lokukselle, joka koodaa tärkeätä funktiota tietyissä olosuhteissa, on varmasti valinnainen. Jos jokin heistä valitaan (ts. Yhden niistä), toinen on kadonnut (ts. Toisen alleeli).

Heterotsygoottisessa diploidissa molemmat alleelit voivat esiintyä rinnakkain pitkään, jopa olosuhteissa, jotka eivät edistä yhden valintaa.

Heterotsygoottien etu

Heterotsygoottien etu tunnetaan myös hybridi -voimana tai heteroosina. Tämän käsitteen mukaan pienten vaikutusten summa jokaiselle geenille johtaa yksilöille, joilla on parempi biologinen toteutus, koska ne ovat heterotsygoottisia lisää geenejä varten.

Tiukasti biologinen, heteroosi on vastakkainen vastine homotsygoosille, ymmärretään enemmän geneettiseksi puhtauteen. Ne ovat kaksi vastakkaista olosuhteita, ja todisteilla on taipumus osoittaa heteroosiin muutosten lähteenä, mutta myös paremman muutoksen sopeutumiskykyä.

Rekombinaatioarvo

Geneettisen vaihtelun tuottamisen lisäksi, joten sitä pidetään evoluutiomuutoksen toisena motorisena voimana, rekombinaatio säätelee DNA: n homeostaasia.

Voi palvella sinua: leukosyytit (valkosolut): ominaisuudet, toiminnot, tyypit

Toisin sanoen meioottisessa rekombinaatiossa sekä genomin tietopitoisuuden säilyttäminen että DNA: n fyysinen eheys riippuu.

Rekombinaation välittämä korjaus puolestaan ​​mahdollistaa genomin organisaation ja sisällön eheyden turvaamisen paikallisella tasolla.

Tätä varten sinun on turvauduttava DNA: n ei -vakautumattomaan kopioon yrittääksesi korjata muutoksen tai vaurioiden läpikäymisen. Tämä on mahdollista vain diploidisissa organismeissa tai ainakin osittaisessa diploidissa.

Diploidisolut sallivat vaurioituneen DNA: n vaurioituneen kopion

Viitteet

  1. Brooker, r. J -. Genetiikka: analyysi ja periaatteet. McGraw-Hillin korkeakoulu.
  2. Griffiths, a. J -. F., Wessler, r., Carroll, S. B -., Doebley, j. Johdatus geenianalyysiin.