Forskellen mellem rekombination og krydsning

Indholdsfortegnelse:

Forskellen mellem rekombination og krydsning
Forskellen mellem rekombination og krydsning

Video: Forskellen mellem rekombination og krydsning

Video: Forskellen mellem rekombination og krydsning
Video: Linked Genes, Crossing Over and Genetic Recombination 2024, Juli
Anonim

Nøgleforskel – Rekombination vs Crossing Over

Gen blandes under kønscelledannelsen eller kønscelledannelsen ved meiose. Sammensætningen af de genetiske materialer i kønscellerne ændrer sig, og resulterende afkom viser genetisk variation. Genetisk rekombination er en proces med genetisk materialeudveksling, der resulterer i nye genkombinationer end forældregenkombinationer. Rekombination kan forekomme mellem forskellige kromosomer eller mellem de forskellige regioner af det samme kromosom. Kromosomer forekommer i to homologe sæt. Under meiose arrangeres homologe kromosomer i midten af cellen og danner bivalente. Kontaktpunkterne er kendt som chiasmata og chiasmata kan udveksle genetiske materialer på grund af krydsning. Overkrydsning er processen med at udveksle matchende segmenter af kromosomer mellem homologe kromosomer i den første division af meiosen. Det sker under gametdannelsen, og det resulterer i rekombinante kromosomer. Den vigtigste forskel mellem rekombination og overkrydsning er, at rekombination er den proces, der producerer nye genkombinationer eller rekombinante kromosomer, mens overkrydsning er den proces, der producerer rekombination. Nogle gange bruges disse to ord som synonymer.

Hvad er rekombination?

Rekombination refererer til udveksling af genetisk materiale og produktion af nye genkombinationer. Rekombination sker mellem homologe kromosomer. Når udveksling af genetisk materiale ikke forekommer, er de resulterende kromosomer kendt som ikke-rekombinante kromosomer. Når der sker rekombination mellem ikke-søsterkromatider, er de resulterende kromosomer kendt som rekombinante kromosomer. Rekombination er vigtig, da den er ansvarlig for genetisk variation blandt organismerne.

Rekombinante kromosomer samles i gameter, hvilket resulterer i nye genkombinationer i gameterne. Det opstår under chiasmata-pausen. Et segment af moderkromosomet binder sig til det matchende område af det homologe forældrekromosom. Brudt segment af faderkromosomet hæfter sig til det matchende område af moderkromosomet. Disse nye rekombinerede kromosomer produceres som et resultat af krydsede kromatider.

Hvad krydser over?

Krydsning er processen med udveksling af segmenter af kromosomer mellem ikke-søsterkromatider under meiosen eller gametdannelsen. Dette er også kendt som homolog rekombination. Som et resultat af krydsning skabes nye kombinationer af generne i kønscellerne. Disse nye genkombinationer resulterer i genetisk diversitet blandt afkommet. Under meiose parrer homologe kromosomer med hinanden og danner bivalente. Ikke-søsterkromatider falder med hinanden. De danner kontaktpunkter kendt som chiasmata. Chiasmata-dannelse letter udvekslingen af genetisk materiale mellem matchende segmenter af de homologe kromosomer (ikke-søsterkromatider). Så er de resulterende kromosomer kendt som rekombinante kromosomer. De består af nye genkombinationer sammenlignet med forældregenkombinationer. Derfor adskiller det resulterende afkom sig fra forældre. Og også mellem afkom vil der være en genetisk diversitet. Da krydsning sker mellem homologe kromosomer eller matchende kromosomer, skaber det ikke mutation eller forårsager nogen sygdom. I stedet resulterer det i genetisk diversitet, der er en vigtig faktor for overlevelse og tilpasningsevne af afkom.

Forskellen mellem rekombination og krydsning
Forskellen mellem rekombination og krydsning

Figur 01: Krydsning

Krydsning kan også forekomme ved mitose. Når krydsning sker mellem ikke-homologe kromosomer, skaber det en mutation. Det er en form for translokation. Et fragment af kromosom løsner sig fra det ene kromosom og hæfter med ikke-homologt kromosom, hvilket skaber en stor ændring i gensammensætningen af det kromosom. Derfor er denne form for krydsning skadelig og kan forårsage alvorlige sygdomme som akut og kronisk leukæmi, Duchenne muskeldystrofi osv.

Hvad er lighederne mellem rekombination og krydsning?

  • Både rekombination og overkrydsning producerer nye genkombinationer
  • Begge processer forekommer under meiosen.
  • Begge er ansvarlige for genetisk diversitet blandt afkommet.
  • Begge processer refererer til udveksling af genetiske materialer mellem homologe kromosomer.
  • Rekombination og krydsning kan ses under den seksuelle reproduktion.

Hvad er forskellen mellem rekombination og krydsning?

Rekombination vs Crossing Over

Rekombination refererer til processen med at rekombinere gener for at producere nye genkombinationer, der adskiller sig fra begge forældres. Krydsning er processen med udveksling af segmenter af kromosomer mellem homologe kromosomer.

Opsummering – Rekombination vs Crossing Over

Rekombination er processen med at producere nye genkombinationer i kønsceller, der adskiller sig fra begge forældres. Rekombination resulterer i rekombinante kromosomer. Rekombinante kromosomer er forårsaget af genetisk variation i afkom. Overkrydsning er den proces, der producerer rekombination. Når homologe kromosomer danner krydskromatider under meiosens profase I, sker der udveksling af genetisk materiale. Udvekslingen af ikke-søsterkromatider af homologe kromosomer i krydskromatider producerer nye genkombinationer, og det er kendt som krydsning. Dette er forskellen mellem rekombination og krydsning.

Download PDF-rekombinationen vs Crossing Over

Du kan downloade PDF-versionen af denne artikel og bruge den til offline-formål i henhold til citatnotat. Download venligst PDF-versionen her Forskel mellem rekombination og krydsning

Anbefalede: