Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser

Indholdsfortegnelse:

Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser
Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser

Video: Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser

Video: Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser
Video: What are Haploid and Diploid Cells? 2024, Juli
Anonim

Nøgleforskel – Haplontiske vs Diplontiske livscyklusser

I sammenhæng med biologi er en biologisk livscyklus en sekvens af ændringer, som en bestemt organisme gennemgår gennem former for reproduktion (seksuel eller aseksuel), som til sidst vender tilbage til den oprindelige startfase. Denne procedure adskiller sig fra den ene organisme til den anden. Under seksuel reproduktion omfatter livscyklussen ændring af ploiditet; vekslen mellem haploide (n) og diploide (2n) stadier. Meiose opstår under overgangen fra et diploid stadium til et haploid stadium. Med hensyn til ændring af ploiditet er livscyklusser af tre typer. De er haplontiske, diplontiske og haplodiplontiske. I en haplontisk livscyklus er det haploide stadium typisk flercellet og resulterer i dannelsen af en diploid (2n) celle, som er en zygote. Zygoten gennemgår meiose, hvilket resulterer i dannelsen af haploide (n) celler. I en diplontisk livscyklus er det diploide stadie typisk multicellulært, og meiose forekommer under gametdannelse, hvilket resulterer i produktionen af haploide (n) gameter. Under befrugtningen smelter de haploide (n) gameter sammen i dannelsen af en diploid (2n) zygote, og den deler sig mitotisk og producerer en flercellet diploid (2n) organisme. Dette er den vigtigste forskel mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser.

CONTENTS

1. Oversigt og nøgleforskel

2. Hvad er en haplontisk livscyklus

3. Hvad er en diplontisk livscyklus

4. Ligheder mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser

5. Side om side sammenligning – Haplontiske vs diplontiske livscyklusser i tabelform

6. Resumé

Hvad er en haplontisk livscyklus?

Haplontisk livscyklus involverer dannelsen af en haploid (n) enkeltcelle ved meiosen af en diploid (2n) zygote. Dette fænomen kan forklares med sporisk meiose - processen med dannelse af sporer. I denne proces deler zygoten sig mitotisk og producerer multicellulær sporofyt, som er diploid (2n). Inden for sporofytten forekommer meiotisk celledeling og resulterer i haploide (n) sporer. Sporerne gennemgår mitose og udvikler haploide (n) kønsceller sammen; Dette kaldes gametofytten. Gametofytten fører til dannelsen af gameter via mitose.

Hovedforskel - Haplontiske vs Diplontiske livscyklusser
Hovedforskel - Haplontiske vs Diplontiske livscyklusser

Figur 01: Haplontisk livscyklus for alger

I den haplontiske livscyklus er zygoten det eneste diploide (2n) stadium, og mitose forekommer kun i den haploide (n) fase. Da individuelle haploide (n) celler dannes ved mitose, omtales denne livscyklus som haplontisk livscyklus. Dette inkluderer livscyklussen for mange protozoer, alle svampe og nogle algetyper.

Hvad er en diplontisk livscyklus?

Under gametdannelse finder meiose sted i dannelsen af haploide (n) gameter. Haploide kønsceller produceres fra individuelle celler i de diploide celler gennem meiose. Disse haploide kønsceller gennemgår ikke mitose, og de udvikler sig ikke til en organisme. I stedet smelter de sammen med kønsceller af det modsatte køn og producerer en diploid celle, som er kendt som en zygote. Den diploide (2n) zygote udvikler sig derefter mitotisk til en diploid (2n) organisme.

Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser
Forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser

Figur 02: Diplontisk livscyklus

I den diplontiske livscyklus er de eneste haploide celler gameterne. Meiose finder kun sted i den diploide fase. Da det flercellede diploide individ er et diploid, og gameten gennemgår meiose, kaldes det en diplontisk livscyklus.

Hvad er lighederne mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser?

  • Haplontiske og diplontiske livscyklusser er involveret i dannelsen af kønsceller og udviklingen af en ny organisme.
  • Meiose og mitose forekommer i begge cyklusser.

Hvad er forskellen mellem haplontiske og diplontiske livscyklusser?

Haplontic vs Diplontic Life Cycles

I haplontisk livscyklus forekommer mitose i den haploide (n) fase, som er flercellet, og det diploide (2n) stadium er zygoten, der gennemgår meiose. I diplontisk livscyklus er det diploide stadie typisk flercellet, og meiose forekommer under gametdannelse, hvilket resulterer i produktionen af haploide (n) gameter og smelter sammen til dannelse af en diploid (2n) zygote.
Mitosis
Mitose finder sted i den haploide (n) fase i den haplontiske livscyklus. Mitose finder kun sted i den diploide (2n) fase af diplontisk livscyklus.
Eksempler
Alle svampe, nogle varianter af alger og mange protozoer har haplontiske livscyklusser. Dyr og få brunalger har diplontisk livscyklus.

Opsummering – Haplontiske vs diplontiske livscyklusser

En biologisk livscyklus omtales som rækken af begivenheder, der finder sted i en bestemt organisme ved hjælp af seksuel eller aseksuel reproduktion, som til sidst vender tilbage til den oprindelige startfase. Livscyklusserne er forskellige med hensyn til forskellige arter. Generationsskifte finder sted inden for en plantes livscyklus. Ved seksuel reproduktion er ændring af ploiditet af tre typer; haplontisk, diplontisk og haplodiplontisk. I haplontisk livscyklus forekommer mitose i den haploide (n) fase, som er multicellulær, og diplod (2n) stadiet er zygoten, der gennemgår meiose. I diplontisk livscyklus er det diploide stadium typisk multicellulært, og meiose forekommer under gametdannelse, hvilket resulterer i produktionen af haploide (n) gameter og smelter sammen til dannelse af en diploid (2n) zygote. Dette er forskellen mellem haplontisk og diplontisk livscyklus.

Download PDF-version af Haplontic vs Diplontic Life Cycles

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 haplontiske og diplontiske livscyklusser.

Anbefalede: