Деление клеток при развитии ребенка

Все новые клетки вашего организма появляются в результате деления других клеток – из этого следует, что ни одна клетка вашего тела не может появиться сама по себе. Давайте рассмотрим этот процесс с самых азов, на примере зарождения нового человека.
И так, у мужчин половая клетка носит название сперматозоид, у женщин – яйцеклетка. При оплодотворении сперматозоид проникает в яйцеклетку, их ядра сливаются, образуя новое ядро – так получается первая клетка эмбриона. В ядре этой клетки заключена ДНК, переданная от родительских половых клеток (половые клетки сами по себе имеют только половину наследственной информации, и сливаясь, образуют уже полноценный набор хромосом), и дальнейшее развитие будет проходить по инструкциям заключённых в неё. Кратко этот процесс можно описать так: первая клетка эмбриона делится на 2. Потом каждая из них проходит этап деления, и получаются 4 клетки. 4 делятся на 8, 8 на 16, 16 на 32 и так далее. При каждом делении новые ядра в клетках всегда получают одинаковый набор хромосом. Так начинается развитие нового организма (в данном случае человека), и в итоге всего лишь из одной изначальной клетки мы получаем целого человека, состоящего из триллионов клеток. Конечно, процесс развития эмбриона очень сложен, ведь из одной первоначальной клетки получается множество разных по свойствам и назначениям клеток, которые формируются в различные ткани и органы, но суть вы поняли.
Если же говорить о постэмбриональном делении клеток, то нужно заметить что процесс деления не останавливается никогда – постоянно появляются новые клетки, и отмирают старые. Бытует мнение, что за 7 лет человеческий организм обновляется полностью, но это не совсем так. Различные клетки делятся (и обновляются, так как старые заменяются новыми) с различной скоростью и интенсивностью. Давайте рассмотрим несколько примеров, но для начала я приведу реальные изображения, полученные с помощью микроскопов, которые показывают пример деления клетки.
На этом рисунке видно, что левая клетка готовится к делению, поэтому её ядра не видно, в отличии от тех что находятся справа; а ДНК сконденсирована так, что видны хромосомы (синий цвет получен при помощи окрашивания клетки специальным веществом).
Сверху видно как разделяются хромосомы в ядре перед началом деления, на два одинаковых набора для каждой клетки. Снизу – ядро делится надвое, а следом и сама клетка.
Для некоторых клеток нашего организма срок обновления можно установить достаточно точно, например возраст верхнего слоя вашей кожи всегда около месяца, так как именно это время требуется клеткам, чтобы зародиться в нижних слоях кожи, а потом совершить путешествие к верхнему слою. По мере их продвижения они получают всё меньше питательных веществ, а когда достигают поверхности – высыхают и отшелушиваются. Примерно 500.000 клеток кожи человек теряет за час, около миллиона за сутки. Если говорить не о количестве, а о весе, то получим что за год с человека отшелушивается около килограмма кожи, а за всю жизнь (с учётом того, что к старости процесс обновления замедляется) не менее 50 кг. Куда девается такое количество чешуек кожи? Немалая часть оседает в наших домах, в виде обычной пыли (пыль не менее чем на 30% состоит из отмершей кожи, и ей-то и питаются пылевые клещи), так же её немало в наших кроватях, так как, ворочаясь во сне, мы сами как бы сдираем верхний (роговой) слой кожи.
Скелет человека обновляется примерно за 10-15 лет, и хотя кости состоят по большей части не из самих клеток, а из выработанного ими вещества, всё же процесс обновления затрагивает всю кость. Как это происходит? Костная ткань постоянно обновляется – одни клетки (остеокласты) секретируют кислоту, повреждая костное вещество, таким образом, в костях образуются полости; затем другие клетки (остеобласты) секретируют вещество, которое минерализуется кальцием и кристаллами фосфора, и заполняют полости новой костной тканью. Процесс разрушения и восстановления костной ткани называется ремоделированием. Ремоделирование является естественным и постоянным процессом, который происходит в здоровом организме; таким образом, удаляется старая костная ткань и формируется новая. Окончательно костная масса формируется между 20 и 30 годами, и какое-то время остается не изменой, но впоследствии начинается естественная потеря массы костей. Мужчины ежегодно теряют около 1% костной массы, а у женщин после менопаузы потери составляют от 2% до 3% ежегодно. По мере старения новая костная ткань не образуется так быстро, как теряется старая, в результате чего кости истончаются и становятся хрупкими.
Вот еще несколько примеров обновления нашего тела:
* Клетки мозга проживают с человеком всю его жизнь. Возраст, травмы, курение, алкоголь, тяжёлые наркотики – все это в той или иной степени разрушает мозг, убивая часть клеток. Однако если бы они имели способность полностью обновляться, вместе с исчезнувшими старыми клетками мы теряли бы накопленный опыт, приобретенные навыки, информацию об окружающем мире. И все же в двух областях мозга клетки обновляются. Одна из них – обонятельная луковица, отвечающая за восприятие запахов. Вторая – гиппокамп, управляющий способностью усваивать новую информацию, чтобы затем передать ее в «центр хранения», и отвечающий за умение ориентироваться в пространстве.
* О том, что клетки сердца также обладают способностью к обновлению, стало известно совсем недавно. Исследования показали, что это происходит всего один-два раза за всю жизнь, поэтому так важно беречь наш «пламенный мотор».
* В лёгких обновление клеток происходит с разной скоростью. Альвеолы – воздушные мешочки, находящиеся на концах бронхов, – возрождаются с периодичностью 11 – 12 месяцев. А вот клетки на поверхности лёгких – каждые две-три недели, поскольку эта часть дыхательного органа принимает на себя основную часть вредных веществ, содержащихся в воздухе, которым мы дышим. Загрязнённая атмосфера, курение и другие вредные привычки замедляют обновление альвеол, разрушая их и в худшем случае приводя к эмфиземе легких.
* Печень – чемпион по регенерации среди органов человеческого организма. Ее клетки обновляются примерно каждые 150 дней, то есть печень «рождается» заново раз в пять месяцев. Она восстанавливается полностью, даже если в результате операции человек потерял до двух третей органа. Конечно, такая выносливость печени возможна при соблюдении определенных условий: печень не любит жирной, острой, жареной, копчёной пищи. Кроме того, ее работе вредят алкоголь и лекарственные препараты в больших количествах. И если орган запустить совсем, он жестоко отомстит своему хозяину страшными заболеваниями – циррозом или раком. Кстати, если отказаться от алкоголя на восемь недель, печень очистится полностью.
* Мельчайшие ворсинки, которыми покрыты стенки кишечника, помогают лучшему всасыванию питательных веществ. Но они находятся под постоянным воздействием желудочного сока, который растворяет пищу, поэтому долго не живут. Сроки их обновления – три-пять дней.
* Волосы отрастают в среднем на один сантиметр в месяц, если же говорить об общем приросте длины всех волос – то всего за сутки наша шевелюра удлиняется метров на 30. Живая часть волоса находится под эпидермисом. Выросший из-под него волос состоит из биологически мертвой ткани. Можно выделить три стадии роста волоса. Первая — стадия активного роста, вторая — промежуточная, когда волос перестает расти, последняя стадия — полное прекращение роста.
В конце концов, старый волос выпадает под действием роста нового (в день мы теряем до 100 волос), и цикл начинается снова. Первая стадия продолжается от двух до четырех лет, вторая стадия — всего 15—20 дней, а последняя — от 90 до 120 дней. В любой момент около 93% волос находится в первой фазе роста, 1% — во второй фазе и 6% — в третьей.
* К сожалению, в таком хрупком и жизненно важном органе, как глаз, способностью к обновлению обладают только клетки роговицы. Ее верхний слой полностью заменяется каждые 7 – 10 дней. Однако если роговица повреждена, этот процесс происходит гораздо быстрее – она может восстановиться за сутки.
* Самый известный пример обновления органа – ногти. Они отрастают на 3 – 4 мм каждый месяц. Но это на руках, на ногах ногти растут в два раза медленнее. Полностью ноготь на пальце руки обновляется в среднем за шесть месяцев, на пальце ноги – за десять. Причем на мизинцах ногти растут гораздо медленнее остальных, и причина этого до сих пор остается загадкой для медиков.
Источник
Клетки живых организмов постоянно делятся, воспроизводя новые клетки вместо отмирающих старых. За жизнь человека в его организме осуществляется порядка 1014 делений клеток. Сто тысяч миллиардов делений!
Жизнь клетки — это период от одного деления до другого. За это время с клеткой происходят значительные преобразования — она растет, развивается, синтезирует ДНК и белки, т.е. готовится к делению. Период индивидуальной жизни клетки состоящий из подготовки к делению и самого деления, называют клеточным циклом.
КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ = ИНТЕРФАЗА + ПЕРИОД ДЕЛЕНИЯ
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Не путайте понятие «клеточный цикл» с понятием «интерфаза» — периодом между двумя делениями!
В клеточном цикле эукариот выделяют два этапа: интерфазу, период клеточного роста, во время которого осуществляется подготовка к делению клетки и период клеточного деления или фазу М (фазу митоза).
Интерфаза, в свою очередь состоит из трех периодов:
Периода начального роста (пресинтетического) или G1-периода (название произошло от английского слова «gap» — промежуток), во время которого идет синтез матричной РНК, белков, других клеточных компонентов;
Периода синтеза или S— периода (название произошло от английского слова «synthesis» — синтез), во время которого идет репликация ДНК клеточного ядра, также происходит удвоение центриолей (если таковые имеются). Что такое репликация? Это процесс образования двух молекул ДНК из одной (удвоение хромосом) при участии фермента ДНК-полимеразы, для того, чтобы каждой из дочерней клетки достался бы по наследству от материнской полный набор ДНК.
Постсинтетического периода или G2— периода, во время которого идет подготовка к митозу — синтез белка и АТФ (накопление энергии).
Давайте остановимся чуть подробнее на периоде синтеза.
Посмотрите на рисунок. Во всех периодах интерфазы клетка имеет диплоидный набор хромосом 2n, а вот количество хроматид во время периода синтеза удваивается. Было 2с, а стало 4с.
В начале интерфазы каждая хромосома состоит из одной хроматиды — длинной молекулы ДНК. Вообще-то, пока хромосома состоит из одной хроматиды (т.е. в пресинтетическом периоде), термин «хроматида» не употребляется, поскольку «хроматидой» называют структурный элемент хромосомы, сформировавшийся в периоде синтеза интерфазе в результате удвоения хромосомы. Но мы говорим «однохроматидная хромосома» для того, чтобы было понятно, что в периоде синтеза удваиваются не хромосомы, а хроматиды.
Компоненты хромосомы в конце профазы митоза
Хромосом в ядре остается столько же — 2n, а вот число хроматид (число молекул ДНК) удваивается.
Нет ли в этом ошибки?
Нет! В периоде синтеза число хроматид удваивается и хромосомы из однохроматидных превращаются в двухроматидные. Набор хромосом в клетке остается ДИПЛОИДНЫМ! Речь идет только об удвоении числа хроматид, а не хромосом!
Две хроматиды одной хромосомы связаны между собой в участке, называемом центромерой. Связаны до поры до времени, до тех пор, пока не начнут расходиться по дочерним клеткам.
Идентичные хроматиды, образовавшиеся в результате репликации хромосомы (хроматиды одной хромосомы) называют сестринскими.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Характерным признаком клетки в период интерфазы является деспирализация (раскрученное состояние) хромосом, которые в виде рыхлой массы равномерно распределены по всему ядру. К концу интерфазы хромосомы удваиваются, становятся видимыми, но все еще продолжают иметь вид вытянутых нитей
Что нужно для осуществления деления клетки?
Нужно разделить поровну хромосомы, удвоившиеся в фазе синтеза, и цитоплазму с органеллами. Поровну!
Способ деления эукариотических клеток, при котором каждая из двух образующихся клеток получает генетический материал идентичный материнской клетке (т.е. — получает диплоидный набор хромосом) называется митозом.
Митоз всегда значительно короче интерфазы. Митоз составляет около 5% интерфазы. Можно сказать, что клетки долго запрягают (готовятся к делению), но быстро ездят (делятся).
Фазы деления клетки (деления клетки, а не митоза!):
Первая фаза — профаза, во время которой происходят следующие процессы: спирализация двухроматидных хромосом, растворение ядрышек, расхождение центриолей к полюсам клетки и формирование из микротрубочек нитей так называемого веретена деления, тянущихся от центриолей к центромерам хромосом.
(Если по мере чтения вы будете делать рисунки, иллюстрирующие изменения, происходящие в клетке, то запомните все сразу же)
Гомологичные хромосомы в профазу сближаются и могут производить обмен своими участками — кроссинговер.
Вторая фаза — прометафаза, во время которой происходят растворение ядерной оболочки и прикрепление к центромерам двухроматидных хромосом нитей веретена деления.
Третья фаза — метафаза, во время которой происходят выстраивание хромосом на условном экваторе клетки и распад двухроматидных хромосом на однохроматидные.
Четвертая фаза — анафаза характеризуется расхождением однохроматидных хромосом к полюсам клетки вследствие сокращения нитей веретена деления (нити подтягивают хромосомы к полюсам).
Пятая фаза — телофаза, во время которой у полюсов деспирализуются (раскручиваются в нить) однохроматидные хромосомы, восстанавливаются ядерные оболочки и ядрышки, растворяются нити веретена деления. Собственно, митоз заканчивается на этой фазе, поскольку главное (генетический материал) уже разделено — сформировалось два ядра. Осталось только разделить клетку с двумя ядрами на две клетки.
Митоз делится на пять фаз и заканчивается на телофазе, являющейся его заключительной фазой. Следующая, шестая фаза есть заключительная фаза деления клетки.
Митоз
Во время шестой фазы — цитокинеза на экваторе клетки начинает Мембрана в средней части клетки (на экваторе) начинает втягиваться внутрь. Образующаяся при этом борозда деления углубляется до тех пор, пока не дойдет до узкого остатка веретена деления, расположенного между двумя ядрами и представляющего собой нечто вроде мостика их соединяющего. Этот «мостик» называется остаточным тельцем. После разрушения остаточного тельца образуются две полностью разделенные дочерние клетки.
И еще раз про хромосомы и хроматиды, чтобы навсегда запомнить и не путаться.
В результате митоза из одной диплоидной клетки, имеющей двухроматидные хромосомы и удвоенное количество ДНК — 2n4c (n — число хромосом, c — число хроматид), образуются две дочерние диплоидные клетки с однохроматидными хромосомами и одинарным количеством ДНК (2n2c).
С митозом мы закончили. Перейдем к мейозу.
Процесс деления клеток, в результате которого не происходит удвоения числа хромосом в материнской клетке (т.е. дочерние клетки получают по половинному набору хромосом), называют мейозом. Название это происходит от греческого слова «мейозис», означающего «уменьшение», поскольку в процессе мейоза из одной диплоидной клетки (2n) образуются две гаплоидные с половинным количеством хромосом (1n). Путем мейоза образуются половые клетки (гаметы).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Мейоз наблюдается только у эукариот, обладающих половым процессом
Мейоз проходит в два этапа. Первое деление клеток происходит с удвоением числа хроматид, но при делении хроматидные пары не разделяются надвое, дочерние клетки получают от материнской двухроматидные хромосомы, скрепленные центромерами.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В профазе первого этапа (профазе I) мейоза гомологичные хромосомы, каждая из которых состоит из двух хроматид, сближаются и объединяются друг с другом. Этот процесс называют конъюгацией, а соединенные гомологичные хромосомы — бивалентами. Из-за синхронных разрывов в цепочках ДНК, между гомологичными хромосомами может происходить кроссинговер — взаимный обмен участками, идентичными по набору генов. В результате хромосомы, унаследованные от материнского и отцовского организмов, получают гены, ранее принадлежащих противоположному полу. То есть происходит «перекрест» (так и переводится английское слово «кроссинговер»), в результате которого в хромосомах появляются новые комбинации наследственных признаков
Мейоз
По окончании первого деления, начинается второе, перед которым удвоения числа хромосом не происходит. В результате мейоза из одной материнской клетки с полным набором хромосом образуются четыре дочерних клетки с половинным набором хромосом.
Особенности мейоза:
- профаза I (профаза первого этапа) длится очень долго, например, у человеческих сперматозоидов она растягивается на несколько суток, а у человеческих яйцеклеток на много лет;
- интерфаза II (интерфаза второго этапа) проходит без репликации ДНК;
- в профазе II (профазе второго этапа) не происходит кроссинговер.
Биологическая сущность мейоза состоит в уменьшении числа хромосом вдвое для того, чтобы зигота наследовала признаки и от отцовского, и от материнского организмов.
Амитозом т.е. «не митозом», называется прямое деление клетки, происходящее у эукариот простым разделением ядра надвое без образования веретен деления. Поскольку веретена не образуются, наследственный материал распределяется между ядрами случайным образом. Ядро делится, а клетка — нет. Она становится двуядерной. Амитоз характерен для стареющих клеток с пониженной активностью.
Амитоз
Деление прокариот, у которых отсутствует ядро и потому у них не может быть митоза, является вариантом амитоза. Их деление обеспечивает септальное кольцо — расположенная посередине клетки кольцевая белковая органелла, способная сокращаться с образованием перетяжки (септы) между двумя новыми дочерними клетками. После того, как перетяжка полностью сформирована, дочерние клетки отделяются друг от друга при помощи фермента пептидогликангидролазы, который переваривает соединяющий их участок клеточной мембраны.
Источник
Êíèãà: Àíàòîìèÿ íà ïàëüöàõ. Äëÿ äåòåé è ðîäèòåëåé, êîòîðûå õîòÿò îáúÿñíÿòü äåòÿì
Äåëåíèå êëåòêè
Äåëåíèå êëåòêè
Êëåòêè æèâûõ îðãàíèçìîâ ïîñòîÿííî äåëÿòñÿ, âîñïðîèçâîäÿ íîâûå êëåòêè âìåñòî îòìèðàþùèõ ñòàðûõ. Çà æèçíü ÷åëîâåêà â åãî îðãàíèçìå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîðÿäêà 1014 äåëåíèé êëåòîê. 10 â 14-îé ñòåïåíè! 1 00 000 000 000 000! Ñòî òûñÿ÷ ìèëëèàðäîâ äåëåíèé! Âïå÷àòëÿþùàÿ öèôðà, íå ïðàâäà ëè?
Ñ äåëåíèåì êëåòêè ìû îçíàêîìèìñÿ íà ïðèìåðå ìèòîçà èëè íåïðÿìîãî äåëåíèÿ, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîì ñïîñîáå âîñïðîèçâîäñòâà êëåòîê.
Ìèòîç
Ðàññìîòðèòå êàðòèíêó.  èíòåðôàçå íè÷åãî íå ïðîèñõîäèò. Ýòî ïðîìåæóòî÷íàÿ ìåæäó äåëåíèÿìè ôàçà. Êëåòêà óâåëè÷èâàåò ñâîþ ìàññó è óäâàèâàåò õðîìîñîìû, ãîòîâÿñü ê ïðåäñòîÿùåìó äåëåíèþ. Êîãäà ìàññà óâåëè÷èòñÿ âäâîå è õðîìîñîìû óäâîÿòñÿ, íàñòàåò âðåìÿ äåëèòüñÿ.
Ïîéäåì äàëüøå.
Ïåðâàÿ ôàçà ìèòîçà, íàçûâàåìàÿ «ïðîôàçîé», ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ïðîäîëæèòåëüíîé ôàçîé. Íà÷èíàåòñÿ îíà ñ òîãî, ÷òî íèòè-õðîìîñîìû óòîëùàþòñÿ è ñâîðà÷èâàþòñÿ â ñïèðàëü. Õðîìîñîìû óäâîèëèñü, íî ïîêà îíè ñîåäèíåíû ïîïàðíî ïåðåìû÷êàìè, íàçûâàåìûìè «öåíòðîìåðàìè».
Õðîìîñîìà
ßäåðíàÿ ìåìáðàíà è ÿäðûøêè èñ÷åçàþò. Õðîìîñîìû âûðûâàþòñÿ íà ñâîáîäó è ðàññðåäîòî÷èâàþòñÿ ïî âñåé êëåòêå. Öåíòðèîëè îòõîäÿò ê ïîëþñàì.
Âòîðàÿ ôàçà ìèòîçà íàçûâàåòñÿ «ìåòàôàçîé». Ðàçîøåäøèåñÿ ïî ïîëþñàì öåíòðèîëè îáðàçóþò òàê íàçûâàåìîå «âåðåòåíî äåëåíèÿ». Âåðåòåíî ýòî ñîñòîèò èç ìèêðîòðóáî÷åê, êîòîðûå ïðèêðåïëÿþòñÿ ê õðîìîñîìàì è ïðåäíàçíà÷åíî îíî äëÿ äåëåæà õðîìîñîì ìåæäó äâóìÿ êëåòêàìè.
Îáðàçîâàíèå âåðåòåíà äåëåíèÿ (îíî âèäíî íà ñðåäíåì ðèñóíêå) è ðàçäåëåíèå õðîìîñîì.
Åñëè öåíòðèîëè ðàñïîëîæåíû ó ïîëþñîâ, òî õðîìîñîìû âûñòðàèâàþòñÿ âîçëå óñëîâíîãî «ýêâàòîðà», îò÷åãî âñÿ ñèñòåìà èìååò âåðåòåíîîáðàçíóþ ôîðìó, äàâøóþ åé íàçâàíèå.
Âî âðåìÿ òðåòüåé ôàçû, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ «àíàôàçîé», öåíòðîìåðû, ñêðåïëÿâøèå ïàðû õðîìîñîì ðàçðóøàþòñÿ è õðîìîñîìû ðàñõîäÿòñÿ ê ïîëþñàì êëåòêè.
 çàêëþ÷èòåëüíîé, ÷åòâåðòîé ôàçå, íàçûâàåìîé «òåëîôàçîé» õðîìîñîìû ðàñêðó÷èâàþòñÿ â íèòè, âíîâü îáðàçóþòñÿ ÿäðà, ìèêðîòðóáî÷êè âåðåòåíà «ñîáèðàþòñÿ» â öåíòðèîëè, äåëèòñÿ öèòîïëàçìà, à â ýêâàòîðèàëüíîé çîíå êëåòêè îáðàçóåòñÿ ïåðåòÿæêà, ðàçäåëÿþùàÿ äâå ñåñòðèíñêèå êëåòêè.
Âîò è âñå. Âìåñòî îäíîé ìàòåðèíñêîé êëåòêè ïîÿâèëèñü äâå äî÷åðíèå. Ïðîöåññ äåëåíèÿ çàâåðøåí. Íàñòóïàåò èíòåðôàçà.
Îçíàêîìèìñÿ âêðàòöå ñ äâóìÿ äðóãèìè âèäàìè äåëåíèÿ êëåòîê.
«Àìèòîçîì», ò. å. «íå ìèòîçîì», íàçûâàåòñÿ ïðÿìîå äåëåíèå êëåòêè, ïðîèñõîäÿùåå ïðîñòûì ðàçäåëåíèåì ÿäðà íàäâîå áåç îáðàçîâàíèÿ âåðåòåí äåëåíèÿ. Ïîñêîëüêó âåðåòåíà íå îáðàçóþòñÿ, íàñëåäñòâåííûé ìàòåðèàë ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó ÿäðàìè ñëó÷àéíûì îáðàçîì. ßäðî äåëèòñÿ, à êëåòêà íåò. Îíà ñòàíîâèòñÿ äâóÿäåðíîé. Àìèòîç õàðàêòåðåí äëÿ ñòàðåþùèõ êëåòîê ñ ïîíèæåííîé àêòèâíîñòüþ.
Àìèòîç
Ïðîöåññ äåëåíèÿ êëåòîê, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî íå ïðîèñõîäèò óäâîåíèÿ ÷èñëà õðîìîñîì â ìàòåðèíñêîé êëåòêå (ò. å. äî÷åðíèå êëåòêè ïîëó÷àþò ïî ïîëîâèííîìó íàáîðó õðîìîñîì), íàçûâàþò «ìåéîçîì». Ìåéîç ïðîõîäèò â äâà ýòàïà. Ïåðâîå äåëåíèå êëåòîê ïðîèñõîäèò ñ óäâîåíèåì ÷èñëà õðîìîñîì, íî ïðè äåëåíèè õðîìîñîìíûå ïàðû íå ðàçäåëÿþòñÿ íàäâîå, äî÷åðíèå êëåòêè ïîëó÷àþò îò ìàòåðèíñêîé ïàðíûå õðîìîñîìû, ñêðåïëåííûå öåíòðîìåðàìè.
Ïðàêòè÷åñêè ñðàçó æå ïî îêîí÷àíèè ïåðâîãî äåëåíèÿ, íà÷èíàåòñÿ âòîðîå, ïåðåä êîòîðûì óäâîåíèÿ ÷èñëà õðîìîñîì íå ïðîèñõîäèò.  ðåçóëüòàòå ìåéîçà èç îäíîé ìàòåðèíñêîé êëåòêè ñ ïîëíûì íàáîðîì õðîìîñîì îáðàçóþòñÿ ÷åòûðå äî÷åðíèõ êëåòêè ñ ïîëîâèííûì íàáîðîì õðîìîñîì. Òàêèì ïóòåì îáðàçóþòñÿ ïîëîâûå êëåòêè ñïåðìàòîçîèäû è ÿéöåêëåòêè.
Источник