【摘 要】
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有丝分裂是真核生物细胞分裂的基本形式,也称核分裂.由于分裂过程中出现许多纺锤丝构成的纺锤体,因而被称为有丝分裂.分裂过程中,亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平
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有丝分裂是真核生物细胞分裂的基本形式,也称核分裂.由于分裂过程中出现许多纺锤丝构成的纺锤体,因而被称为有丝分裂.分裂过程中,亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去,从而保证了同一个体内不同细胞间遗传物质的稳定.而减数分裂是在有丝分裂基础上特化形成的一种特殊分裂方式,仅在性母细胞形成配子过程中发生,其特点是染色体复制一次,细胞分裂两次,形成了染色体数目减半的配子.雌雄配子受精形成合子,染色体又恢复到原来的数目.由于减数分裂过程中来自父母双方染色体的充分重组和精确分离,既保证物种遗传物质的相对稳定,也为有性后代提供丰富的遗传多样性.由于减数分裂是在有丝分裂基础上特化形成的,它除了保持有丝分裂的各种特性之外,还在长期进化过程中形成了许多独有的特性,涉及减数分裂的启动,同源染色体的配对、联会、交换和分离等一系列染色体的变化过程,这些过程受许多基因的调控,一直成为生物科学研究的热点.研究表明,减数分裂过程中同源染色体配对与重组是通过染色体DNA双链的断裂与融合(DSB)实现的.但是,生物体如何从大量DSB位点中,选择性地将其中少数转变成成熟的Crossover,最终将有限的同源染色体重组均匀地分布在不同的染色体上,以保证每一配对同源染色体上至少有1个Crossover,而一般也不多于2-3个Crossover.这无论对于染色体很小的物种,还是染色体很大的物种都是如此,似乎与染色体的大小和长度并没有直接关系.这一重要现象早就被遗传研究者所熟知,并定义成遗传干涉现象,然而对于其决定的分子机制一直未能获得科学的解释.我们将针对减数分裂与有丝分裂差异的分子基础进行初步探讨.
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