Mikä on Bipartition? (Binary fission)
kaksisuuntainen tai binäärinen fissio se on epätavallisen lisääntymisen menetelmä, jonka kautta organismi transformoituu kahteen uuteen identtiseen organismiin. Tässä prosessissa elävän olennon geneettinen materiaali jaetaan kahteen uuteen olentoon.
Tämä lisääntymismenetelmä tapahtuu prokaryoottisissa soluissa ja eroaa mitoosista, prosessista, jolla eukaryoottisolut toistuvat.
Tämä ero on avain, koska prokaryoottiset solut ovat yksinkertaisempia kuin eukaryootit. Näin ollen binaarisen fissioprosessin on oltava yksinkertaisempi ja nopeampi kuin mitoosi.
Binaarisen fissioiden suuri nopeus mahdollistaa organismien lisääntymisen eksponentiaalisesti.
Tämä tarkoittaa sitä, että kun äiti-solu hajoaa kahteen ja sitten tyttärisolut toistavat prosessin, tuloksena on suuri määrä identtisiä soluja lyhyessä ajassa..
Esimerkki tästä ilmiöstä on ihmisen ruoansulatuskanavassa esiintyvän E-coli-bakteerin lisääntyminen ja erilaisista ruoansulatuskanavan infektioista vastaava \ t.
Binaarisen fissioprosessin ansiosta tämä bakteeri voi kasvaa yhdestä solusta miljoonien populaatioon vain yhden päivän ajan.
Binary fissio prosessi
Prokaryoottisilla soluilla on useita tärkeitä ominaisuuksia, jotka mahdollistavat binäärisen fissioprosessin yksinkertaisen ja nopean.
Tämän tyyppisillä soluilla ei ole ydintä. Siksi geneettinen tieto on alueella, jota kutsutaan nukleoidiksi. Tämän sisällä on ainutlaatuinen kromosomi, jossa on kaikki organismin geneettiset tiedot.
Binaarisen fissioprosessin prosessi alkaa tässä kromosomissa. Sen sisällä on elementti, joka tunnetaan nimellä replikaation alku, jossa DNA: n päällekkäisyysprosessi alkaa.
Kun replikaation alku on kopioitu ja erotettu, se luo kaksi uutta alkuperää, jotka vetävät kromosomin vastakkaisiin päihin, kunnes se katkeaa ja tuloksena on kaksi uutta kromosomia, joilla on sama geneettinen kuorma, samassa solussa.
Tämän prosessin ansiosta kukin kromosomi suuntautuu solun toiseen päähän, ja se saa pitkänomaisen muodon. Kun kaksi uutta kromosomia sijaitsevat vastakkaisissa päissä solun keskellä, luodaan uusi soluseinä, joka toimii jakaantumisena kahden nukleoidin välille.
Lopuksi tämä seinä on jaettu keskellä ja kaksi uutta solua vapautetaan jatkamaan kahdeksi uudeksi itsenäiseksi olennoksi.
Tämä täydellinen prosessi tapahtuu hyvin lyhyessä ajassa. E-coli: n tapauksessa uusi jako tapahtuu vain 15 minuutissa. On kuitenkin muitakin bakteereja, jotka lisääntyvät hitaammin.
Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä, koska se riippuu nopeudesta, jolla bakteeri ulottuu tietyssä ympäristössä.
Binäärisen halkeamisen tyypit
Binääristä fissiota on kolmenlaisia, jotka määräytyvät sen mukaan, miten solu on jaettu. Nämä erot ovat tärkeitä, koska ne määrittävät bipartition-prosessissa syntyvien organismien koon ja muodon.
Yksinkertainen binaarinen fissio
Yksinkertainen binaarinen fissio tapahtuu, kun solu jakautuu symmetrisesti. Näissä tapauksissa tuotetaan kahta uutta saman kokoista organismia. Tämä tapahtuu esimerkiksi amoebasissa.
Poikittainen binaarinen fissio
Poikittainen binaarinen fissio tapahtuu, kun solun jakautuminen tapahtuu samanaikaisesti organismin poikittaisakselin kanssa. Tämä tapahtuu organismeissa, kuten planaria.
Pitkittäinen binaarinen fissio
Pitkittäinen binaarinen fissio tapahtuu, kun solun jakautuminen tapahtuu samanaikaisesti organismin pituusakselin kanssa. Esimerkki tästä ilmiöstä ilmenee Euglenassa.
Moninkertainen fissio
Joissakin organismeissa fissioprosessia ei esitetä binäärisesti, vaan monin tavoin. Näissä tapauksissa ydin on jaettu useampaan kuin kahteen osaan ja sitten sytoplasma on jaettu niin moniin osiin kuin ytimet ovat.
Näin voidaan tuottaa useita erilaisia soluja yhdestä kantasolusta.
Tämäntyyppinen lisääntyminen tapahtuu malariaparasiitissa, mikä tekee sen kehittymisestä vieläkin suurempaa kuin muiden bakteerien.
piirteet
Aeksuaalinen lisääntyminen tuottaa teoriassa kaksi solua, joilla on identtinen DNA. Tämä merkitsee sitä, että tämän menetelmän kautta lisääntyvät organismit ovat identtisiä toistensa kanssa ja että ne eivät muutu ajan myötä..
Tämä tarkoittaa, että näillä organismeilla on suuria vaikeuksia sopeutua uuteen ympäristöön tai jopa pysyä omassa ympäristössään, kun se muuttuu jonkin verran. Bakteerien tapauksessa tämä merkitsisi sitä, että pystytään eliminoimaan ne helposti organismista.
On kuitenkin havaittu, että bakteerien DNA: lla on suhteellisen korkea mutaatioaste.
Tämä antaa heille mahdollisuuden kehittää vastustuskykyä antibiooteille ja jopa oppia kehittymään monenlaisissa ympäristöolosuhteissa.
Toisaalta binäärinen fissio on erittäin tehokas kopiointimenetelmä yksinkertaisuutensa ansiosta. Tästä syystä sopivien ympäristöolosuhteiden vuoksi bakteerien kasvu voi olla erittäin nopeaa.
DNA: n mutaatio binaarisessa fissiossa
Binaarisessa fissiossa ei ole yhdistelmää geeneistä kahden organismin välillä, kuten seksuaalisessa lisääntymisessä. On kuitenkin olemassa muita geneettisen materiaalin vaihdon muotoja, jotka sallivat DNA-mutaation.
Tähän mennessä on havaittu kolme mahdollista vaihtoehtoa bakteerien vaihtoon:
- Yhdistelmä, eli kahden bakteerin liitos, joka sallii niiden kiertävän DNA: n rekombinaation.
- Imeytyminen, ts. Kun solu integroi kuolleiden solujen fragmentit omaan DNA: hansa.
- Transduktio, prosessi, jossa geenit kuljetetaan solun sisällä bakteerivirusten, joita kutsutaan bakteriofageiksi, ansiosta.
Vaikka nämä prosessit eivät vastaa seksuaalista lisääntymistä, tuloksena on, että bakteeri voi yhdistää kahden erilaisen vanhemman solun piirteet.
Tämän ansiosta bakteerit voivat mutatoida ja sopeutua uusiin ympäristöihin, mikä takaa pidemmän elinajanodotteen antibiootteja tai muita uhkia vastaan.
viittaukset
- Rajaton. (S.F.). Binnary Fission Haettu osoitteesta: boundless.com
- Khan Academy. (S.F.). Bakteriaalinen binaarinen fissio. Haettu osoitteesta: khanacademy.org
- Tiede Prof Online. (2015). Prokaryoottisten solujen binäärinen fissio. Haettu osoitteesta: scienceprofonline.com
- Encyclopaedia Britannican toimittajat. (2013). Binary fissio. Haettu osoitteesta: britannica.com
- Tutor Vista. (S.F.). Erilaiset seksuaalinen lisääntyminen. Haettu osoitteesta: tutorvista.com.