有丝分裂和减数分裂有哪些主要区别
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主要区别:有丝分裂的结果是染色体数目不变,DNA数目减半。减数分裂的结果是染色体和DNA都减半。
有丝分裂无同源染色体分离,减数分裂同源染色体要分离。减数分裂I前期同源染色体要进行联会,有丝分裂无联会现象。
有丝分裂前DNA复制一次分裂一次,减数分裂DNA复制一次分裂两次。1个细胞有丝分裂产生2个细胞,减数分裂1个细胞分裂产生4个细胞。
拓展资料:丝分裂只有体细胞有,减数分裂是生殖细胞特有的,有丝分裂和减数分裂的区别是减数分裂比有丝分裂分裂多了一步同原染色体的分离。
有丝分裂遗传学中的作用:mitosis真核生物体细胞分裂的一般过程,包括染色质凝集为可见的丝状染色体和复制的染色单体的分离,从而产生两个染色体数和遗传性相同的子细胞核.通常分为G1期,S期,G2期,M期四个阶段。
减数分裂在遗传学中的作用:在生物的生活周期中,减数分裂是配子形成过程中的必要阶段。这一分裂方式包括两次分裂,其中第二次分裂与一般有丝分裂基本相似;主要是第一次分裂是减数的,与有丝分裂相比具有明显的区别。
有丝分裂无同源染色体分离,减数分裂同源染色体要分离。减数分裂I前期同源染色体要进行联会,有丝分裂无联会现象。
有丝分裂前DNA复制一次分裂一次,减数分裂DNA复制一次分裂两次。1个细胞有丝分裂产生2个细胞,减数分裂1个细胞分裂产生4个细胞。
拓展资料:丝分裂只有体细胞有,减数分裂是生殖细胞特有的,有丝分裂和减数分裂的区别是减数分裂比有丝分裂分裂多了一步同原染色体的分离。
有丝分裂遗传学中的作用:mitosis真核生物体细胞分裂的一般过程,包括染色质凝集为可见的丝状染色体和复制的染色单体的分离,从而产生两个染色体数和遗传性相同的子细胞核.通常分为G1期,S期,G2期,M期四个阶段。
减数分裂在遗传学中的作用:在生物的生活周期中,减数分裂是配子形成过程中的必要阶段。这一分裂方式包括两次分裂,其中第二次分裂与一般有丝分裂基本相似;主要是第一次分裂是减数的,与有丝分裂相比具有明显的区别。
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有丝分裂的结果是染色体数目不变,DNA数目减半。减数分裂的结果是染色体和DNA都减半。
有丝分裂无同源染色体分离,减数分裂同源染色体要分离。
有丝分裂前DNA复制一次分裂一次,减数分裂DNA复制一次分裂两次。
1个细胞有丝分裂产生2个细胞,减数分裂1个细胞分裂产生4个细胞。
减数分裂I前期同源染色体要进行联会,有丝分裂无联会现象。
有丝分裂无同源染色体分离,减数分裂同源染色体要分离。
有丝分裂前DNA复制一次分裂一次,减数分裂DNA复制一次分裂两次。
1个细胞有丝分裂产生2个细胞,减数分裂1个细胞分裂产生4个细胞。
减数分裂I前期同源染色体要进行联会,有丝分裂无联会现象。
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与有丝分裂相比,减数分裂具有两个显著的特点:一是减数分裂要连续进行两次细胞分裂,但是,染色体只复制一次,结果,分裂后形成的细胞里只含有单倍数的染色体,即染色体数目减少了一半,而有丝分裂则是染色体复制一次,细胞也分裂一次,分裂后所形成的细胞中染色体的数目没有变化;二是减数分裂中染色体的变化情况,主要出现在第一次细胞分裂之中,并且前期比有丝分裂的前期更为复杂。
在减数第一次分裂的前期,同源染色体要相互配对,形成四分体,并且四分体中的非姐妹染色单体间常发生交叉、互换。这是基因重组的来源之一。
减数分裂中的两次细胞分裂之前的间期有一个重要的区别,就是在减数第一次分裂前的间期,染色体的复制已经完成。在减数第二次分裂前的间期没有进行染色体的复制。在不同的生物中,减数第二次细胞分裂之前的间期的长短是不同的,有些生物具有短暂的间期,而有些生物则在末期Ⅰ结束以后,会立即进入前期Ⅱ
在减数第一次分裂的前期,同源染色体要相互配对,形成四分体,并且四分体中的非姐妹染色单体间常发生交叉、互换。这是基因重组的来源之一。
减数分裂中的两次细胞分裂之前的间期有一个重要的区别,就是在减数第一次分裂前的间期,染色体的复制已经完成。在减数第二次分裂前的间期没有进行染色体的复制。在不同的生物中,减数第二次细胞分裂之前的间期的长短是不同的,有些生物具有短暂的间期,而有些生物则在末期Ⅰ结束以后,会立即进入前期Ⅱ
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有丝分裂是一种最普遍的细胞分裂方式,有丝分裂导致植物的生长,而减数分裂是生殖细胞形成过程中的一种特殊的细胞分裂方式。有丝分裂过程中,染色体复制一次,核分裂一次,每一子细胞有着和母细胞同样的遗传性。因此有丝分裂的生物学意义在于它保证了子细胞具有与母细胞相同的遗传潜能,保持了细胞遗传的稳定性。在减数分裂过程中,细胞连续分裂二次,但染色体只复制一次,同一母细胞分裂成的 4 个子细胞的染色体数只有母细胞的一半。通过减数分裂导致了有性生殖细胞 ( 配子 ) 的染色体数目减半,而在以后发生有性生殖时,二配子结合成合子,合子的染色体重新恢复到亲本的数目。这样周而复始,使每一物种的遗传性具相对的稳定性。此为减数分裂具有的重要生物学意义的第一个方面。其次,在减数分裂过程中,由于同源染色体发生片段交换,产生了遗传物质的重组,丰富了植物遗传的变异性
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