Cos'è ciò che è, nella mitosi, nella meiosi

Cos'è ciò che è, nella mitosi, nella meiosi

IL telofase È l'ultima fase della divisione della mitosi e della meiosi. È dopo l'anafase e precede la divisione citoplasmatica o la citocinesi. La caratteristica caratteristica che distingue e lo definisce è la formazione di nuovi nuclei.

Una volta che il DNA duplicato era compatto (Profas), i cromatidi della sorella unita migrarono sulla cellula della cellula (metafase). Una volta raccolti lì, si allinearono per essere mobilitati ai poli della cellula in divisione durante l'anafase.

Infine, per essere in grado di dividere e dare origine a due cellule, due nuclei devono precedentemente proteggere il DNA. Questo è esattamente ciò che accade durante la telofase della mitosi.

Non è che accada qualcosa di molto diverso, meccanicamente parlando, durante la meiosi I e Meiosis II Telofes. Ma i materiali che vengono ricevuti come "cromosomi" sono molto diversi.

In Telofase I la cellula in meiosi riceve in ogni polo solo una serie di controparti duplicate. Cioè, un singolo set di specie cromosomiale complemento con ciascun cromosoma formato da due cromatidi gemelli uniti dal centromero.

Nella telofase della meiosi II, i cromatidi gemelli migrano verso i poli e i nuclei sono formati con un numero aploide di cromosomi. Alla fine della telofase, i cromosomi non sono visibili come strutture compatte.

ComSolo in telofes

In questa sezione prenderemo in considerazione tre aspetti che definiscono le telofasi: l'inizio della formazione dei nucleoli, la decondensazione della cromatina e la comparsa dei nuovi impacchi nucleari.

I nucleoli durante la telofase

Nella miatosi aperta, si formano molti piccoli nucleolos che, quando il ciclo progredisce e formano i nucleoli tipici (che non sono molti). Con gli eventi innescati durante la metafase, la biogenesi strutturale di questi organelli inizia in telofase.

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Questo è molto importante perché nei nucleoli, tra le altre cose, gli ARN che fanno parte dei ribosomi sono sintetizzati. Nei ribosomi viene eseguito il processo di traduzione dei messaggeri ARNS per produrre proteine. E ogni cellula, in particolare quelle nuove, devono produrre rapidamente proteine.

Dividendo, quindi, ogni nuovo prodotto di quella divisione sarà competente per il processo di traduzione e l'esistenza autonoma.

Decondensazione della cromatina

D'altra parte, la cromatina ereditata dall'anafase è molto compattata. Ciò deve essere ridotto per poterlo organizzare all'interno dei nuclei in formazione in mitosi aperta.

La carta di controllo della decondensazione della cromatina in una cellula di divisione è una proteina di Kinasa chiamata Aurora B. Questo enzima limita il processo di decondensazione durante l'anafase, quindi limitandolo all'ultima fase della divisione o della telofase. In effetti, Aurora B è la proteina che controlla il passaggio dall'anafase alla telofase.

Novo Naving Novo Formation

L'altro aspetto importante della telofase, e questo lo definisce, è la formazione dell'involucro nucleare. Ricordiamo che nelle divisioni a cellule aperte, l'involucro nucleare scompare per consentire una mobilizzazione libera della cromatina condensata. Ora che i cromosomi si sono separati, devono essere raggruppati in un nuovo nucleo per polo cellulare.

Per generare un nuovo nucleo, la cromatina deve interagire con le proteine ​​che formeranno la lamina nucleare o laminine. Le laminine, a loro volta, fungeranno da ponte per l'interazione con altre proteine ​​che consentiranno la formazione della scheda nucleare.

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Ciò separerà la cromatina nell'UE e nell'Etero-Chartin, consentirà l'organizzazione interna del nucleo e aiuterà nel consolidamento della membrana nucleare interna.

Contemporaneamente, le strutture microtubulari derivate dal reticolo endoplasmatico della cellula staminale migreranno nella zona di condensazione della cromatina telofasica. Lo copriranno in piccole patch e poi si uniranno per coprirlo completamente.

Questa è la membrana nucleare esterna che continua con il reticolo endoplasmatico e con la membrana nucleare interna.

Telofase nella mitosi

Tutti i passaggi precedenti descrivono nella sua fondazione alla telofase della mitosi. In ogni polo cellulare si formerà un nucleo con il complemento cromosomico della cellula staminale. 

Ma, a differenza della mitosi animale, durante la mitosi nelle cellule vegetali si forma una struttura unica nota come framoplasto. Questo appare tra i due nuclei futuri nella transizione tra anafase e telofase.

Il suo ruolo principale nella divisione mitotica vegetale è sintetizzare la piastra cellulare. Cioè, il framoplast genera il sito in cui le nuove cellule della pianta saranno divise una volta terminata la telofase.

Telofase in meiosi

Nelle telofasi meiotiche ciò che è già descritto, ma con alcune differenze. Nella telofase I "nuclei" sono formati con un singolo complemento ai cromosomi omologhi (duplicati). Nei nuclei di Telofase II sono formati con un complemento aploide di cromatidi sorelle.

In molti organismi, la cromatina di cromatina nella telofase I non accade, il che quasi immediatamente passa a Meiosi II. In altri casi la cromatina è decaduta, ma viene rapidamente compatta durante Profase II.

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L'involucro nucleare è generalmente corto nella telofase I, ma permanente nel II. La proteina Aurora B controlla la segregazione dei cromosomi omologhi durante la telofase I. Tuttavia, non partecipa alla segregazione dei cromatidi gemelli durante la telofase II.

In tutti i casi di divisione nucleare, questo processo è seguito da una divisione del citoplasma, il processo chiamato citochinesi. La citocinesi è osservata sia alla fine della telofase nella mitosi, sia alla fine della telofase I e della telofase II della meiosi.

Riferimenti

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