염색체 치환은 세포 분열 섹스 (감수) 동안 염색체의 임의의 분포의 과정 새로운 염색체 조합을 생성 할 기여한다.
그것은 모성 염색체와 부계 염색체의 조합으로 인해 딸 세포에 가변성을 증가시키는 메커니즘입니다.

생식 세포 (배우자)는 유사 분열과 유사한 세포 분열의 한 유형 인 감수 분열에 의해 생성됩니다. 이 두 가지 유형의 세포 분열의 차이점 중 하나는 감수 분열에서 발생하여 자손의 유전 적 다양성을 증가 시킨다는 것입니다.
이러한 다양성의 증가는 수정에서 생성 된 개인이 나타내는 독특한 특징에 반영됩니다. 이런 이유로 아이들은 일란성 쌍둥이가 아닌 한 부모와 똑같은 모습을 보이지 않으며, 같은 부모의 형제 자매도 똑같이 보이지 않습니다.
이는 새로운 유전자 조합의 생성이 인구의 유전 적 다양성을 증가시키고 결과적으로 다양한 환경 조건에 적응할 수있는 더 넓은 범위의 가능성이 있기 때문에 중요합니다.
염색체 순열은 중기 I에서 발생합니다.
각 종은 정의 된 수의 염색체를 가지고 있으며, 인간에게는 46 개가 있으며 두 세트의 염색체에 해당합니다.
따라서 인간의 유전 적 부하는 "2n"이라고합니다. 한 세트의 염색체는 어머니의 (n) 난자에서 나오고 다른 하나는 아버지 (n) 정자에서 나오기 때문입니다.
성 생식은 암컷과 수컷 배우자의 융합을 포함하며, 이것이 발생하면 유전 적 부하가 두 배가되어 부하가있는 새로운 개체를 생성합니다 (2n).
인간 배우자 (암컷과 수컷 모두)는 23 개의 염색체로 구성된 단일 유전자 세트를 포함하고 있기 때문에 유전자 부하가 "n"개 있습니다.
감수 분열에서 두 개의 연속적인 세포 분열이 발생합니다. 염색체 순열은 중기 I라고하는 첫 번째 분할 단계 중 하나에서 발생합니다. 여기에서 상 동성 부계 및 모계 염색체가 정렬 된 다음 결과 세포간에 무작위로 분할됩니다. 이 임의성은 가변성을 생성합니다.
가능한 조합의 수는 염색체의 수인 n으로 2를 올립니다. 인간의 경우 n = 23이면 2²³가 남아있어 모계와 부계 염색체 사이에 8 백만 개 이상의 가능한 조합이 가능합니다.
생물학적 중요성
감수 분열은 염색체 수를 세대마다 일정하게 유지하는 중요한 과정입니다.
예를 들어, 어머니의 난자는 2n (이배체)이었던 난소 세포의 감수 분열에서 생성되고 감수 분열 후에 n (반수체)이됩니다.
유사한 과정이 2n (이배체) 인 고환 세포에서 n (반수체) 정자를 생성합니다. 암컷 배우자 (n)가 수컷 배우자 (n)로 수정되면 2 배체가 복원됩니다. 즉, 나중에 성인 개체가되어주기를 반복하는 2n 하전 접합체가 생성됩니다.
감수 분열은 또한 교차 (또는 교차)라고하는 유전자 재조합 메커니즘을 통해 다양한 유전자 조합을 생성함으로써 가변성을 더욱 증가시킬 수있는 다른 중요한 메커니즘을 가지고 있습니다. 따라서 생산되는 각 배우자에는 고유 한 조합이 있습니다.
이러한 과정 덕분에 유기체는 개체군 내에서 유전 적 다양성을 증가시켜 환경 조건의 변화와 종의 생존에 적응할 가능성을 높입니다.
참고 문헌
- Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Morgan, D., Raff, M., Roberts, K. & Walter, P. (2014). 세포의 분자 생물학 (6 판). 갈랜드 과학.
- Griffiths, A., Wessler, S., Carroll, S. & Doebley, J. (2015). 유전자 분석 입문 (11 판). WH Freeman.
- Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., Amon, A. & Martin, K. (2016). Molecular Cell Biology (8th ed.). WH Freeman and Company.
- Mundingo, I. (2012). 수동 준비 생물학 1 차 및 2 차 매체 : 필수 공통 모듈. Editions Universidad Católica de Chile.
- Mundingo, I. (2012). PSU 생물학 준비 매뉴얼 3 차 및 4 차 매체 : 옵션 모듈. Editions Universidad Católica de Chile.
- Snustad, D. & Simmons, M. (2011). 유전학의 원리 (6 판). 존 와일리와 아들.
