Биология · 11 класс

Генератор «Схема процесса мейоза»

Бесплатный онлайн-генератор «Схема процесса мейоза»: полностью подписанная схема примерно за 90 секунд. ИИ сначала планирует обязательные подписи, затем рисует иллюстрацию в стиле учебника — каждую подпись можно отредактировать; готово для статей, заданий и слайдов.

Подписи на этой схеме

  • Диплоидная родительская клетка (2n)
  • Мейоз I
  • конъюгация гомологичных хромосом
  • тетрада
  • кроссинговер
  • расхождение гомологичных хромосом
  • Мейоз II
  • деление центромер
  • расхождение сестринских хроматид
  • четыре гаплоидные клетки (n)

Создать эту схему →

✓ Точные подписи ✓ Текст можно править ✓ PNG для статей, постеров и слайдов

С ПОДПИСЯМИ · РЕДАКТИРУЕМОСхема процесса мейозаOUTPUT · 16:9 · PNG
Реальный результат · без правок

Что показывает эта схема

Схема показывает мейоз — способ деления диплоидной клетки, при котором число хромосом уменьшается вдвое и образуются четыре гаплоидные клетки. Перед мейозом происходит репликация ДНК, поэтому каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид. В профазе I гомологичные хромосомы конъюгируют, образуют биваленты, или тетрады, и могут обмениваться соответствующими участками при кроссинговере. Во время первого деления расходятся гомологичные хромосомы, а во время второго — сестринские хроматиды. Конечные клетки генетически отличаются друг от друга и от исходной клетки.

Процесс изображают как последовательность одного удвоения ДНК и двух клеточных делений. В мейозе I метафазные биваленты располагаются на экваторе, после чего гомологичные хромосомы направляются к противоположным полюсам без разделения центромер. Поэтому первое деление называют редукционным. После короткого интеркинеза, обычно без новой репликации ДНК, начинается мейоз II. Хромосомы снова выстраиваются на экваторе, центромеры делятся, а сестринские хроматиды расходятся и становятся самостоятельными хромосомами. Из двух гаплоидных клеток формируются четыре; сочетание кроссинговера и независимого расхождения хромосом обеспечивает наследственную изменчивость.

Что должна содержать правильная схема

  • Исходная диплоидная клетка — покажите пары гомологичных хромосом разным цветом или штриховкой, чтобы было видно их материнское и отцовское происхождение.
  • Репликация ДНК перед мейозом — изобразите каждую хромосому двухроматидной, но не увеличивайте число хромосом, поскольку число центромер остаётся прежним.
  • Профаза I — обязательно покажите конъюгацию гомологичных хромосом и образование бивалента, включающего четыре хроматиды, то есть тетраду.
  • Кроссинговер — отметьте хиазму и обмен равными участками между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом.
  • Мейоз I — изобразите расположение бивалентов на экваторе и последующее расхождение целых двухроматидных гомологичных хромосом без деления центромер.
  • Мейоз II — покажите одиночное расположение хромосом на экваторе, деление центромер и расхождение сестринских хроматид к полюсам.
  • Итог мейоза — нарисуйте четыре гаплоидные клетки с вдвое меньшим набором хромосом и, при наличии кроссинговера, с различными комбинациями участков хроматид.

Типичные ошибки

  • Изображение расхождения сестринских хроматид в анафазе I: в первом делении расходятся гомологичные хромосомы, а центромеры не делятся.
  • Отождествление бивалента с одной двухроматидной хромосомой: бивалент состоит из двух гомологичных хромосом и четырёх хроматид.
  • Проведение кроссинговера между сестринскими хроматидами: обмен происходит между несестринскими хроматидами гомологичных хромосом.
  • Повторное удвоение ДНК между мейозом I и мейозом II: в интеркинезе репликация ДНК обычно отсутствует.
  • Неверный подсчёт хромосом по числу хроматид: число хромосом определяют по числу центромер, а после разделения центромер каждая хроматида становится отдельной хромосомой.

Советы учителю

Схему удобно использовать после изучения митоза для сравнительного разбора двух типов деления. Сначала предложите ученикам проследить судьбу одной пары гомологичных хромосом и ответить, когда уменьшается набор хромосом и когда делятся центромеры. Затем попросите обозначить бивалент, хиазму, экватор клетки и направление расхождения хромосом. Для проверки понимания полезны вопросы о количестве хромосом, хроматид и молекул ДНК на разных стадиях. Схема непосредственно связана с заданиями о редукции набора, источниках комбинативной изменчивости и различиях между митозом, мейозом I и мейозом II.

Вопросы об этой схеме

Почему число хромосом уменьшается именно после мейоза I?

В анафазе I к противоположным полюсам расходятся гомологичные хромосомы каждой пары. В каждой дочерней клетке остаётся по одной хромосоме из пары, поэтому набор становится гаплоидным, хотя хромосомы ещё состоят из двух хроматид.

Чем бивалент отличается от тетрады?

Бивалент — это пара конъюгировавших гомологичных хромосом. Поскольку каждая из них после репликации состоит из двух хроматид, такой комплекс содержит четыре хроматиды и называется тетрадой.

Почему четыре клетки после мейоза генетически неодинаковы?

В профазе I кроссинговер создаёт новые сочетания аллелей в хроматидах. Кроме того, гомологичные хромосомы независимо располагаются в метафазе I и случайно расходятся к полюсам, формируя разные комбинации наследственного материала.

Создать эту схему →

Похожие генераторы

Все генераторы