Division Celular: Meiosis - 🌐 división celular: meiosis 🔬 | fases | [fácil y rápido] | biología |

APRENDAMOS MEDICINA
31 Aug 201414:36

Summary

TLDREste video educativo aborda el proceso de meiosis, una división celular fundamental para la reproducción sexual. Se explica cómo las células diploides con 46 cromosomas se transforman en células a floyd con 23 cromosomas, mediante dos ciclos de división celular. Se destaca la importancia de la sinapsis y el kiasma, que permiten el intercambio de genes y la creación de variabilidad genética. El video también compara la meiosis con la mitosis y detalla las fases específicas de cada proceso, ofreciendo una visión didáctica de cómo se generan las células sexuales.

Takeaways

  • 😀 La división celular de las bacterias es rápida y eficiente, pero tiende a generar clones idénticos, lo que sería incómodo en humanos.
  • 🌟 La meiosis es el proceso celular que permite la variabilidad genética en los seres humanos a través de pequeños errores.
  • 🔬 La meiosis se da en las células sexuales y consta de dos ciclos, a diferencia de la mitosis que es de un solo ciclo.
  • 🧬 Las células humanas son diploides, lo que significa que tienen 23 pares de cromosomas, provenientes de los padres.
  • 🌀 Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que contienen genes similares pero pueden tener variantes genéticas.
  • 🔄 Durante la meiosis, los cromosomas se condensan y las cromáticas hermanas se unen, lo que facilita el intercambio de genes.
  • 🧵 La sinapsis es el alineamiento y la unión temporal de los cromosomas homólogos durante la meiosis.
  • 🔄 El entrecruzamiento o crossover es el intercambio de segmentos genéticos entre los cromosomas homólogos, lo que aumenta la variabilidad.
  • 📉 La meiosis I reduce la cantidad de cromosomas de 46 a 23, mientras que la meiosis II divide las cromáticas hermanas, resultando en gametos con 23 cromosomas cada uno.
  • 🔚 Al final de la meiosis, se obtienen células asexuales con un número haploide de cromosomas, listas para la fertilización.

Q & A

  • ¿Qué sucede cuando una bacteria se divide rápidamente y eficazmente?

    -Cuando una bacteria se divide, lo hace para generar bacterias que sean lo más similares posibles a la bacteria progenitora, aunque usualmente hay un pequeño margen de error.

  • ¿Qué mecanismo permite la variabilidad en los seres humanos y cómo se relaciona con la meiosis?

    -La naturaleza ha creado un mecanismo que permite variabilidad a través de un proceso llamado la meiosis, que se diferencia de la mitosis y permite la creación de células sexuales con un número reducido de cromosomas.

  • ¿Por qué no se puede ver el ADN en los glóbulos rojos maduros?

    -Los glóbulos rojos maduros no tienen núcleo, por lo que no es posible ver su ADN.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una célula epitelial intestinal y una neurona en términos de división celular?

    -La célula epitelial intestinal tiene el potencial de división, mientras que la neurona no se divide, lo que podría sugerir diferencias en la apariencia de su ADN.

  • ¿Qué son los cromosomas y cómo se presentan en las células?

    -Los cromosomas son hilos de ADN condensado en el núcleo de las células. Existen dos tipos de cromatina: la que está ligeramente descondensada y puede ser transcribida, y la que está extremadamente condensada y no se puede transcribir.

  • ¿Qué es la meiosis y cómo se diferencia de la mitosis?

    -La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en las células sexuales y consta de dos ciclos, mientras que la mitosis es un ciclo de división celular que ocurre en las células somáticas.

  • ¿Qué ocurre durante la fase de síntesis en la meiosis?

    -Durante la fase de síntesis en la meiosis, las cadenas de ADN se multiplican, lo que resulta en el doble de la cantidad de ADN y la creación de copias idénticas de los cromosomas.

  • ¿Qué es el sinapsis y qué papel juega en la meiosis?

    -El sinapsis es el proceso por el cual los cromosomas homólogos se alinean y se unen durante la meiosis, lo que permite el intercambio de genes y la creación de variabilidad genética.

  • ¿Qué es el entrecruzamiento y cómo afecta la variabilidad genética?

    -El entrecruzamiento es el intercambio de segmentos genéticos entre los cromosomas homólogos durante la meiosis, lo que resulta en la creación de genes nuevos y aumenta la variabilidad genética en las células resultantes.

  • ¿Cómo se separan los cromosomas durante la meiosis y cuál es la diferencia con la mitosis?

    -Durante la meiosis, los cromosomas homólogos se separan en la fase de separación, lo que resulta en células con un número reducido de cromosomas. Esto se diferencia de la mitosis, donde los cromosomas se dividen de manera igualitaria en cada célula.

  • ¿Cuál es el resultado final de la meiosis y cómo afecta esto a las células sexuales?

    -El resultado final de la meiosis es la creación de cuatro células sexuales (gametos) con un número reducido de cromosomas, listas para la fertilización y la producción de un nuevo organismo con un conjunto completo de cromosomas.

Outlines

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🌱 Introducción a la Meiosis

El primer párrafo introduce el proceso de división celular en bacterias y su comparación con el proceso en humanos, destacando la importancia de la variabilidad genética en la especie humana. Se menciona que, a diferencia de las bacterias, los humanos tienen un mecanismo para crear variabilidad genética a través de la meiosis. Se habla de la división celular y se enfatiza la diferencia entre las células epiteliales intestinales y las neuronas en términos de capacidad de división. Además, se explica que el ADN se encuentra en forma de cromatina dentro del núcleo celular y se aclaran conceptos sobre la apariencia de los cromosomas durante la división celular.

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🔬 Fases de la Meiosis

El segundo párrafo detalla las fases de la meiosis, que incluyen la síntesis (duplicación de las cadenas de ADN), la pro fase I, la meiosis I y la meiosis II. Se describe el proceso de sinapsis, donde los cromosomas homólogos se unen y pueden intercambiar partes genéticas en un proceso llamado crossover. Esto resulta en cromosomas con nuevas combinaciones de genes, lo que aumenta la variabilidad genética. Se explica que la meiosis I produce células con un número reducido de cromosomas (2n), y la meiosis II reduce aún más la cantidad de cromatina en cada cromosoma, creando células con un número haploide (n). Se hace una comparación con la mitosis, destacando las diferencias en la forma en que los microtúbulos se unen a los cromosomas durante la división.

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🧬 Resumen de la Meiosis

El tercer párrafo ofrece un resumen de la meiosis, explicando que comienza con una célula diploide (2n) y termina con la creación de cuatro células haploides (n). Se menciona que la meiosis es un proceso crucial para la producción de gametos y que, a través de ella, se generan nuevas combinaciones de genes que son fundamentales para la evolución y la adaptabilidad de las especies. El vídeo invita a los espectadores a explorar temas relacionados como la mitosis y la meiosis en células específicas, como las espermatozoides y los ovocitos, a través de enlaces a videos adicionales.

Mindmap

Keywords

💡Bacteria

Las bacterias son microorganismos unicelulares que se reproducen rápidamente a través de una división celular llamada división binaria. En el guion, se menciona que las bacterias se dividen de manera rápida y eficaz, generando bacterias que son casi idénticas a la bacteria progenitora. Esto contrasta con la reproducción en seres humanos, donde se busca una mayor variabilidad genética.

💡Variabilidad genética

La variabilidad genética se refiere a las diferencias en los patrones genéticos entre individuos de una especie. En el video, se destaca la importancia de esta variabilidad para evitar que todos los seres humanos tengan las mismas debilidades y vulnerabilidades, lo que sería incómodo y menos ventajoso para la supervivencia de la especie.

💡Meiosis

La meiosis es un proceso de división celular que ocurre en las células sexuales y resulta en la producción de gametos con un número reducido de cromosomas. En el guion, la meiosis es el tema central, ya que permite la creación de una gran variabilidad genética a través de pequeños márgenes de error.

💡Cromosomas

Los cromosomas son estructuras dentro de la célula que contienen el material genético. En el guion, se describe cómo los cromosomas se condensan y se alinean durante la meiosis, lo que es esencial para el intercambio de genes y la creación de nuevas combinaciones genéticas.

💡Cromatina

La cromatina es la forma condensada del ADN y las proteínas en el núcleo de la célula. En el video, se menciona que la cromatina puede estar ligeramente descondensada o extremadamente condensada, lo que afecta su capacidad para ser transcribida y usada en la síntesis de proteínas.

💡División celular

La división celular es el proceso mediante el cual una célula se divide para formar dos células hijas. En el guion, se explica que la meiosis es una forma específica de división celular que se diferencia de la mitosis, siendo esencial para la reproducción sexual.

💡Células epiteliales intestinales

Las células epiteliales intestinales son células que forman la superficie interior del intestino y tienen la capacidad de dividirse. En el guion, se utiliza como ejemplo para ilustrar la diferencia entre células que pueden dividirse y otras como las neuronas, que no lo hacen.

💡Gametos

Los gametos son las células sexuales, como los espermatozoides y los ovocitos, que son haploides y participan en la fertilización. En el video, se menciona que los gametos son los únicos tipos de células en el cuerpo humano que no son diploides y que su producción es el resultado final de la meiosis.

💡Homólogos

Los cromosomas homólogos son un par de cromosomas que contienen los mismos genes pero pueden tener variantes genéticas distintas. En el guion, se explica que la mayoría de las células humanas son diploides, lo que significa que tienen un par de cromosomas homólogos, uno heredado de cada progenitor.

💡Sinapsis

La sinapsis es el proceso durante la meiosis en el cual los cromosomas homólogos se unen y se alinean. En el video, se describe cómo la sinapsis permite que los cromosomas se acerquen y preparen para el intercambio de genes, un paso crucial en la meiosis.

💡Kinetocore

El kinetocore es una región de los cromosomas que se une a los microtúbulos durante la división celular. En el guion, se menciona que el kinetocore juega un papel crucial en la meiosis al permitir que los cromosomas se muevan hacia los polos de la célula durante la división.

Highlights

La bacteria se divide rápidamente para generar bacterias muy similares a la progenitora.

En humanos, la falta de variabilidad genética sería incómoda y menos ventajosa.

La meiosis es un proceso que permite una gran variabilidad genética en los seres humanos.

La meiosis se da en las células sexuales y es diferente a la mitosis.

Las células maduras de glóbulo rojo no tienen núcleo y, por lo tanto, no contienen ADN visible.

Células como las epiteliales intestinales tienen potencial de división, mientras que las neuronas no.

Los cromosomas son hilos de ADN condensados dentro del núcleo celular.

Los humanos tienen 46 cromosomas, organizados en 23 pares homólogos.

Los gametos son células a finitas que contienen un juego de cromosomas.

La meiosis consta de dos ciclos celulares, en contraste con la mitosis que es de un solo ciclo.

Durante la fase S de la meiosis, las cadenas de ADN se duplican.

La sinapsis es el alineamiento y unión de cromosomas homólogos durante la meiosis.

El entrecruzamiento o crossover es el intercambio de genes entre cromosomas homólogos.

La división asimétrica de cromosomas en la meiosis I produce células con doble cromática.

La meiosis II es similar a la mitosis y divide las células con doble cromática en células a finitas.

Al final de la meiosis, se obtienen células a finitas con un único juego de cromosomas.

La variabilidad genética es esencial para la adaptación y supervivencia de las especies.

Transcripts

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cuando una bacteria quiere dividirse

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este lo hace rápido y eficazmente pero

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con el objetivo de generar bacterias que

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sean lo más parecidas a la bacteria

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progenitora es decir que sea lo más

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iguales posible pero usualmente hay un

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pequeño margen de error pero realmente

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si esto sucede en el ser humano

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creo que sería ligeramente incómodo que

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todos fuéramos iguales con las mismas

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debilidades y las mismas

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vulnerabilidades en el cual la

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naturaleza logró crear un mecanismo que

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permite variabilidad una muy enorme con

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pequeños márgenes de error a través de

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un proceso llamado la meiosis que este

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será el tema de hoy

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[Música]

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hola a todos un placer estar con ustedes

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de nuevo el día de hoy vamos a ver el

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tema de división celular

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específicamente meiosis pero para

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comenzar con el tema ocupamos reafirmar

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algunos conceptos juguemos a algo como

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se miraría el adn dentro del núcleo de

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las siguientes células y los abrimos

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unos segundos bien si dijeron que no hay

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o no se puede ver adn en el glóbulo rojo

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están en lo correcto ya que hay que

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recordar que el glóbulo rojo no tiene

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núcleo cuando éste está maduro así que

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vamos a eliminarlo así que tenemos una

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célula epitelio intestinal y una neurona

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algunas de sus características son por

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ejemplo que la célula intestinal tiene

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el potencial de división y la neurona no

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se divide así que podríamos suponer que

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quizás su adn se mira algo distinto así

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que vamos a abrir ese núcleo

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ok quizás esto no es algo de lo que

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muchos esperaban dónde están los

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cromosomas en forma de equis que miramos

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todo el tiempo así que creo que tenemos

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una confusión general con eso en ambas

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células comencemos a reafirmar estos

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conceptos

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agarramos este núcleo y pongámosle algo

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de fondo para que no confunda tanto la

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imagen lo que estábamos viendo realmente

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en los siguientes hebras de adn o hebra

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de cromatina pues cada color que tenemos

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acá es un cromosoma con una línea de

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cromatina que solamente es una línea de

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adn condensado en el núcleo podemos

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encontrar dos tipos de cromatina el

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cromatina que es ligeramente des

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condensado más libre este se puede

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transcribir y hacerse proteínas a base

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de él y también tenemos éter o cromatina

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este extremadamente condensado no se

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puede transcribir y sirve para ahorrar

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espacio

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si nosotros viniéramos y las condensar

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amos todavía más para poder hacerla en

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una forma un poco más didáctica se

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mirarían así esto no lo vamos a

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encontrar en la naturaleza realmente

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todo el tiempo solamente está como vimos

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en la imagen anterior pero vamos a

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utilizar estas imágenes para poder

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seguirles y ver exactamente qué sucede

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durante la meiosis con esta célula y

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estos cromosomas y cada color es un

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cromosoma cuando estaría muy condensado

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los humanos tenemos 46 cromosomas pero

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no solamente tenemos 46 cromosomas

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realmente son 23 pares de cromosomas qué

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significa esto obviando bueno

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vienen en juegos la mayoría de nuestras

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células son diploides es decir que un

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cromosoma bien en nuestra mamá y un

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cromosoma viene de nuestro papá

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esto es algo relevante porque significa

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que el par es casi igual al otro es

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decir que el cromosoma de mamá tiene los

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mismos genes en los cromosomas de papá

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pero la forma en la que están escritos

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pueden ser ligeramente distintos por lo

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cual puede ser que en algunas personas

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un gen de uno de nuestros dos cromosomas

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no funcione pero en el otro sí por lo

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cual tiene por así decirlo una llanta de

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repuesto por si uno de estos genes no

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funciona debido a que tenemos estos

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cromosomas que son en pares se denomina

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cromosomas homólogos y tenemos por lo

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tanto 23 pares de cromosomas homólogos

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las únicas células de nuestro cuerpo que

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no son diploides son los gametos es

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decir los espermatozoides y los ovocitos

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estos son a floyd es decir que no tienen

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el par realmente tienen un juego

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pero tiene sentido porque si nosotros

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llegamos a combinar ambos como suceden

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en la naturaleza esto van a producir una

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célula que tiene el par completo así que

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estamos hablando de cosas de normalidad

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por el momento

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la meiosis vamos a ocupar explicarla

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bien porque uno tiende a confundir la

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con la mitosis la mitosis se parece

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mucho a la meiosis pero la meiosis

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consta de dos ciclos para poder

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completarse mientras que la mitosis es

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de un solo ciclo la meiosis solamente se

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va a dar en células sexuales

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usaremos solo un par de cromosomas

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homólogos para este ejemplo uno es

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materno y otro es paterno ahorita no es

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relevante saber cuál es cuál

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en la fase s o fase de síntesis se van a

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multiplicar las cadenas de adn por lo

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cual vamos a tener ahora el doble de adn

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y vamos a tener copias iguales vamos a

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colocar esta copia igual de un tono

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ligeramente distinto a su cromosoma

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la meiosis al igual que la mitosis

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cuenta con cuatro fases una pro fase

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beta fase una fase y telo fase depende

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si es la meiosis 1 o medios y 2 porque

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tiene como había mencionado dos ciclos

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vamos a colocar el número después del

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nombre por lo tanto en la medios y es

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uno la primera fase se llama pro fase 1

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vamos a hablar de ella en la profa se 1

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en la meiosis cuenta con múltiples sub

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bases que pueden ser muy confusas para

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el estudiante así que vamos a ir parte

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por parte en la en la primera fase es el

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septo tema se condensan las cromosomas y

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las cromáticas hermanas o gemelas se

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unen es decir las que son del mismo

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color porque habíamos dividido y aún más

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replicado lo que es el adn así que se

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van a condensar y se van a unir las que

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son iguales entonces creo que ya podemos

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ver que se parecen mucho a los

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cromosomas clásicos que habíamos visto

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esto es muy relevante pero todavía no

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están igual de condensados como en la

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imagen que tenemos acá que te

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microscopía electrónica en la profesión

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así que este cadena acá tienen los

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mismos genes que estos cadenas de acá

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pero son completamente iguales y entre

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estos dos de aquí son los homólogos o

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son el paro no es materno y otro es

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paterno

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en la fase de sigo te no se pegan y se

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alinean los cromosomas homólogos es

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decir el par materno y el par materno a

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este proceso se le llama sinapsis se

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acercan mucho

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ahora en la fase de paquete no que la

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tercera fase se entrecruzan los

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cromosomas a este a las ubicaciones de

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entrecruzamiento se le denomina anti

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asma y se intercambian genes hasta la

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fase más compleja de la profa se uno

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porque cuando hablamos de

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entrecruzamiento es como que se

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abrazaran entre sí estos cromosomas y se

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agarran entre sí cuando éstos se abrazan

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van a intercambiar algunos genes por

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ejemplo tenemos un par homólogo materno

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y uno paterno y se van a intercambiar

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pedacitos de genes en el cual al final

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del momento vamos a tener genes

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completamente nuevos y cada cromosoma va

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a tener ahora nuevos genes que no tenía

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antes esto ayuda a crear la gran

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variabilidad en el ser humano mediante

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la meiosis ya que están produciendo

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genes nuevos literalmente

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entonces vamos a simplificar colocando

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que se fue un pedacito de la gente del

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otro color al otro promoción

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en la fase de diplo t no se separan un

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poco los cromosomas pero se mantienen

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unidos cerca de sus piernas por lo tal

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no se separan por completo y en la

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última fase en la síntesis se terminan

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de condensar los cromosomas y desaparece

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la envoltura nuclear claro de transfondo

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han pasado múltiples otros procesos en

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las células pero enfoquémonos en éstos

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en la meta fase 1 los cromosomas ahora

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van a la línea media de la célula por

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mientras tanto múltiples estructuras

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tubulares viajaron a los polos de la

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célula que van a ayudar a separar los

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cromosomas

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estos son los centros que son

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estructuras que van a los polos

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hay algo importante que hay acá que son

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que estos cromosomas tienen un esquema

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cineto coro que va a servir como punto

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de anclaje a microtúbulos para que

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puedan ser jalados y ser llevados hacia

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los otros polos de la célula

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entonces en la meta fase estos

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microtúbulos desde los centros se unirán

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al cine tokoro

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algo muy importante que hay que

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mencionar es una diferencia entre la

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mitosis y la meiosis en la mitosis los

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microtúbulos se unen a cada cineto coro

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de cada cromosoma y cada cromosoma tiene

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21 a su derecha y otra a su izquierda en

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la meiosis no es así en la misma si

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sucede que ya que tenemos los dos

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cromosomas pegados

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cada quien con su cromática hermana

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resulta que en el juego de los dos

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cromosomas solamente se unirán los

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microtúbulos a un cine tokoro por

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cromosoma esto va a hacer que la

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división sea desigual

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en la fase se separan y se jalan los

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cromosomas a los polos así quiero que no

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tenga algo vamos a colocar una imagen de

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la mitosis para ver la diferencia hoy

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vamos a verlo

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esto es meiosis se jala el cromosoma

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completo con doble cromatina

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pero en la mitosis es distinto ya que

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los cromosomas no estaban pegados con

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sus homólogos y cuando se siguen escalar

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miramos que se divide la cromatina que

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se pagan las cromáticas entre sí algo

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que no sucede en la meiosis

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1

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ya en la tele o fa se desaparecen los

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microtúbulos

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reaparece el núcleo

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se separan las células y sedes condensan

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un poco los cromosomas ahora sí tenemos

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dos células a floyd es

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pero tienen doble cromática así que

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tenemos código genético extra en estas

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células lamentablemente

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entonces qué vamos a hacer con ellas

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como dijimos en teoría solo tienen 23

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cromosomas pero cada cromosoma tiene una

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copia idéntica de sí misma pegada a sí

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misma

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así que vamos a ocupar volver a dividir

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la carga genética con otra meiosis esta

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vez vamos a hacerlo en la meiosis 2

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vamos a seleccionar solo una célula para

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ver cómo se divide todo

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en la medios y todos estas se parecen

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mucho a una mitosis normal pero no tiene

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etapa de síntesis nosotros que podemos

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crear más adn lo que vamos a hacer más

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cromosomas ocupamos cortarlos más bien

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así que se repetirán todas las cuatro

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fases de la división celular nuevamente

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pero con el número dos después de su

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nombre es decir pro fase 2 meta fase 2

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anna fase 2 y t la fase 2

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en la fase 2 se re condensan los

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cromosomas si éstos se esconden sharon

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durante la medios 1 y la menos hitos no

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lo vamos a ver en esta animación

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desaparece el núcleo y comienza la

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aparición y migración de los centros y

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los microtúbulos a los polos de la

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célula

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en la meta fase número 2 se conectan los

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microtúbulos a los cine toco los

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correspondientes

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los demás cromosomas se colocarán en la

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línea media porque hay que recordar que

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tenemos 23 cromosomas pero para mantener

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la simplicidad

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vamos a seguir solamente a este

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cromosoma

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en la fase 2 se separan las cromáticas

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hermanas o gemelas una a cada polo de la

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célula y esto es lo mismo que sucede en

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la mitosis la única diferencia es que en

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vez de tener 46 cromosomas solamente

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teníamos 23

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y en la tela fase 2 desaparecen los

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microtúbulos reaparece el núcleo se

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separan las células sedes condensan los

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cromosomas y ahora tenemos células a

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floyd es verdaderas de una sola

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cromatina

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hagamos un pequeño resumen porque esto

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es bastante contenido realmente así que

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tenemos nuestra célula diploide que

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tiene 46 cromosomas un n 1 n se refiere

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a que solamente tiene un cromático

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algunos libros cambian esa nomenclatura

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así que tengan cuidado a la hora de leer

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distintos libros cabe mencionar 1 c 1 n

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1 x etcétera

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así que tenemos nuestro par homólogo una

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mamá y uno de papá en la fase s vamos a

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duplicar esto

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y ahora tenemos 46 cromosomas 2n algunos

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autores en vez de decir 46 cromosomas 2n

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dicen que tienen 92 cromosomas no

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solamente es cambio de lectura eso no

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altera nada pero se refiere a que

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tenemos ahora pares iguales

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en la meiosis número 1 vamos a dividir

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estas a 23 cromosomas 2n es decir que

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vamos a haber colocado a nuestras

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células con sus cromáticas hermanas y va

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a suceder el proceso de sinapsis y

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kiasma y va a ver un entrecruzamiento de

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genes produciendo genes completamente

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nuevos en la medios y tos esa es

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solamente vamos a cortar estas

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cromáticas y caso de la va a recibir una

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sola cromatina que ahora es una

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cromática completamente nuevo a la

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célula original debido al

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entrecruzamiento

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y este fue todo el tema de hoy bastante

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corto realmente muchas gracias por su

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atención si desean volver a ver algunas

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de estas fases sólo tienen que apretar

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en la pantalla alguna de estas y si

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quieren adentrarse un poco más al tema

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de mitosis que está aquí o quieren ver

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exactamente como sucede en la meiosis en

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las células del testículo las

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espermatozoides o los ovocitos en el

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ovario pueden apretar los links para los

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siguientes vídeos muchísimas gracias por

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su atención de nuevo y hasta la próxima

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