核膜破裂后染色体分散于细胞质中 。每条染色体的两条染色单体其着丝点分别通过纺锤丝与两极相连 。由于极微管和着丝微管之间的相互作用 , 染色体向赤道面运动 。最后各种力达到平衡 , 于是染色体就排列到赤道面上 。
3、中期 (metaphase)
中期是指从染色体排列到赤道板上到它们的染色单体开始分向两极之间的时期 。有时把前中期也包括在中期之内 。
中期染色体在赤道面形成所谓赤道板 。从一端观察可见这些染色体在赤道板呈放射状排列 , 这时它们不是静止不动的,而是处于不断摆动的状态 。中期染色体浓缩变粗 , 显示出该物种所特有的数目和形态 。因此有丝分裂中期适于做染色体的形态、结构和数目的研究,适于核型分析 。而且中期时间较长 。
4、后期 (anaphase)
后期是指每条染色体的两条姐妹染色单体分开并移向两极的时期 。
在后期被分开的染色体称为子染色体 。子染色体到达两极时后期结束 。染色单体的分开常从着丝点处开始,然后两个染色单体的臂逐渐分开 。当它们完全分开后就向相对的两极移动 。这种移动的速度依细胞种类而异,大体上在0.2~5微米/分 。
平均速度约为为 1微米/分 。同一细胞内的各条染色体都差不多以同样速度同步地移向两极 。子染色体向两极的移动是靠纺锤体的活动实现的 。
5、末期 (telophase)
末期是指从子染色体到达两极开始至形成两个子细胞为止的时期 。此时期的主要过程是子核的形成和细胞体的分裂 。
子核的形成大体上是经历一个与前期相反的过程 。到达两极的子染色体首先解螺旋而轮廓消失,全部子染色体构成一个大染色质块,在其周围集合核膜成分 , 融合而形成子核的核膜,随着子细胞核的重新组成,核内出现核仁 。核仁的形成与特定染色体上的核仁组织区的活动有关 。
细胞体的分裂称胞质分裂 。动物和某些低等植物细胞的胞质分裂是以缢束或起沟的方式完成的 。缢束的动力一般推测是由于赤道板的细胞质周边的微丝收缩的结果 。微丝的紧缩使细胞在此区域产生缢束,缢束逐渐加深使细胞体最后一分为二 。
减数分裂过程:
1、细胞分裂前的间期,进行DNA和染色体的复制 , 但染色体数目不变,复制后的每条染色体包含两条姐妹染色单体 , DNA数目变为原细胞的两倍 。
2、减一前期同源染色体联会.形成四分体(或“四联体”),出现纺锤丝,核仁核膜消失 。同源染色体非姐妹染色单体可能会发生交叉互换 。
3、减一中期.同源染色体着丝点对称排列在赤道板两端 。(与动物细胞的有丝分裂大致相同,动物细胞有丝分裂为着丝点排列在赤道板上)纺锤丝形成纺锤体 。
4、减一后期 , 同源染色体分离 , 非同源染色体自由组合,移向细胞两极 。
5、减一末期细胞一分为二,形成次级精母细胞或形成次级卵母细胞和第一极体 。
6、减二前期次级精母细胞(次级卵母细胞)中染色体再次聚集,再次形成纺锤体 。
7、减二中期染色体着丝点排在赤道板上 。
8、减二后期染色体着丝点分离,染色体移向两极 。
9、减二末期,细胞一分为二,次级精母细胞形成精细胞,次级卵母细胞形成卵细胞和第二极体 。
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