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Tema 4.3-Meiosis - Contenido educativo
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Entonces, ya teníamos dividido el núcleo. La división del núcleo se llama mitosis. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir el citoplasma. Eso se llama cariocinesis.
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Entonces, lo que es la fase de división de la célula tiene por un lado la mitosis, divide el núcleo, y después tiene lugar la cariocinesis. ¿Qué es la cariocinesis? ¿Esto está mal? ¿Es citocinesis? Esto está mal.
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La cariocinesis, bueno, nada, mitosis, división del núcleo, citocinesis, división del citoplasma.
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Esto es lo que vosotros requiráis.
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Bueno, pues entonces, suele ocurrir, aunque nosotros lo estudiamos después, pero es un proceso que se da a la vez.
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No espera a tener el núcleo dividido para luego dividir el citoplasma.
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Entonces, para dividir el citoplasma se hace de diferente forma en células animales que en células vegetales.
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¿Por qué? Porque la célula animal tiene su membrana plasmática y no tiene pared celular, mientras que la vegetal tiene pared celular y va a ser más difícil dividir esa célula, dividir el citoplasma.
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Bueno, pues tenemos aquí nuestra célula animal.
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Lo que ocurre para eliminar el citoplasma es que en la mitad de la célula, cuando ya tiene a un lado y a otro los cromosomas ya divididos, pues va a aparecer un anillo, se forma un anillo de unas proteínas contráctiles.
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Se van depositando ahí en esa parte media de la célula.
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Como son proteínas contractiles, lo que van a ir haciendo es ir acortándose, haciéndose cada vez más cortas, de modo que estrangula a la célula y se obtienen las dos células cejas.
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¿A qué es fácil? La división del fitoplasma de las células animales. Proteínas con tráctiles, se pone un anillo que se va cerrando y se divide en dos.
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Vamos a ver ahora las células vegetales, que en estas va a tener más problema.
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¿Por qué? Porque además de dividir el citoplasma, tiene que dividir también, tiene que formar pared celular entre las dos células.
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Entonces, directamente lo que hace es formar la pared celular entre las dos células.
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Y una vez que ha formado aquí la pared celular, pues ya queda dividido el citoplasma en dos.
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¿Y cómo forma ahí un tabique? Porque lo que hace es hacer un tabique entre una parte y otra parte.
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Bueno, pues lo que hace es formar lo que se llama el pragmoplasto.
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Son vesículas que contienen celulosa.
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Como la pared celular es de celulosa, lo que hace es que va llevando vesículas
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que suelen venir del aparato de Golgi, contienen en su interior celulosa
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y esas vesículas se van poniendo ahí en la mitad de la célula.
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Van uniéndose otras vesículas, otras vesículas y al final lo que hacen es formar este tabique
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o fragmoplasto, que se llama fragmoplasto, que va a acabar siendo totalmente de celulosa.
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Ya tenemos formada una pared entre medio de las dos células, ya se ha dividido el citoplasma.
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Entonces, aquí en la división de las células hemos visto que lo realmente difícil es saberse la mitosis
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con todas las fases, de propase, metafase, anafase y telofase,
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porque luego lo que es la división del citoplasma es muy fácil.
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Vamos a ver aquí ejemplos, ejemplos de células que se están dividiendo.
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Bueno, pues tenemos aquí la profase, los cromosomas empiezan a condensarse
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y está ya desapareciendo un poco la envoltura nuclear porque vemos que el núcleo es mucho más grande.
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Estas otras son, por ejemplo, las normales, células en interfase.
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En el momento en que el núcleo empieza a crecer, ya es porque la envoltura nuclear va a ir desapareciendo.
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Cromosomas que se están condensando y aquí ya se ve cromosomas hacia un extremo y cromosomas hacia otro.
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Esto es una anafase.
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¿Qué tenemos aquí? Otra anafase.
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Esto no sé todavía qué puede ser.
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Si está entre una fase y otra no se ve bien.
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Esto es una metafase, tiene aquí los cromosomas justo en el medio situados
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Y esto es otra metafase, hacia un lado y hacia otro lado
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Esto de aquí sería una telofase
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Ya se está formando ahí el anillo entre los dos cromosomas
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Bueno, ¿ves? Aquí pongo citocinesis
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¿Qué es citocinesis? No, cariocinesis
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Y aquí lo vamos a ver, venga, todas las fases
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Ahora las vamos a ir diciendo de una en una
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Este es el final
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citocinesis
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principio
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condensación de cromosomas
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va desapareciendo
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envoltura, se ha duplicado
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profase
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se ha formado uso mitótico
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no da tiempo a decir
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a decir
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cada una de las fases
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eso es la que los pase
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estamos en profase
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se forma ahora el uso mitótico
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y se sitúan los cromosomas
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metafase. En cuanto se separan las cromátidas, anafase. Y ahora ya se desespiraliza y se
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forma núcleo, telofase y citotinesis. ¿Vale? Bueno, pues esto ha quedado claro. Ahora vamos
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a ver dónde, bueno, esto ya lo hemos dicho antes, la mitosis, qué consecuencias tiene
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la mitosis para un organismo? Pues todas nuestras células se van a ir dividiendo, todas, porque
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las células tienen que reponerse. Hay células que se mueren, entonces otras células tienen
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que ir formando nuevas células para reponer las que se han perdido. Y para eso se usa
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la mitosis. ¿Por qué la mitosis? Se da en células, en todas las células de nuestro
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organismo, menos en las terminales, en las que forman gametos. Esas son las células
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somáticas, las que no forman gametos. En estas se da la mitosis y se está dando continuamente.
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Se forman células que son idénticas entre sí, idénticas, y bueno, ya lo dijimos, los
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cromosomas también son idénticos. Las células hijas van a acabar con cromosomas de una cromátida,
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pero que son idénticos a los cromosomas de la madre.
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Y es un proceso que continúa, o sea, que es continuo.
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Dentro del ciclo celular se acaba la interfase, se entra en mitosis,
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la mitosis empieza a profase y continúa hasta la celopase, sin parar en ningún momento.
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Y esto lo cuento porque parece obvio, porque ahora vamos a ver el otro tipo de división
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que tienen las células y el otro tipo de división ya no es la mitosis,
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es la meiosis y se va a dar en células terminales, en las células que dan los gametos.
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Lo que pongo aquí de que la mitosis no genera variabilidad genética es de cajón porque así
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todas nuestras células son idénticas. Todas las células de nuestro organismo tienen la misma
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información genética y son idénticas entre sí.
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Bueno, pues venga, la meiosis. La meiosis es más difícil porque es como si se dieran
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dos mitosis heridas. Se usa para producir los gametos y ya sabemos que en los gametos
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se reduce el número de cromosomas a la mitad. Nuestra especie que es 2N, con dos juegos
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de cromosoma del 1 al 23. Nosotros tenemos dos juegos de cromosoma, del 1 al 23, pero
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dos números 1, dos números 2 y dos números 23. Se van a formar gametos que son afloides
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con un solo juego de cromosomas. Van a tener 23 cromosomas, un cromosoma 1, un cromosoma
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2, un cromosoma 3, así hasta 23. Entonces, la meiosis solo se va a producir en las gónadas,
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en ovarios y testículos, solo ahí se produce meiosis. El resto de nuestro cuerpo mitosis.
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Son divisiones, se va a dividir el núcleo varias veces antes de dividirse en citoplasma
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Y se forman cuatro células hijas haploides. Ahora veremos cómo a partir de una célula diploide se pueden formar cuatro células hijas haploides.
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Y las células hijas son genéticamente diferentes, mientras que en la mitosis eran genéticamente idénticas.
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En la mitosis, perdón. ¿En la mitosis recordáis la célula hija si es afloide o diploide? En la mitosis la célula madre es diploide. ¿Y la célula hija? La célula madre tenía, por ejemplo, en el caso humano, 46 cromosomas formados cada uno por dos cromatidas. Es diploide, ¿no?
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¿Y la célula hija qué tiene? ¿Cuándo se forma? Tiene 46 cromosomas igual, pero formados por una cromátida. Pero se va una cromátida de cada cromosoma. Con lo que la célula hija tiene los 46 cromosomas, pero formados por una sola cromátida. Luego sigue siendo diploide. Tiene 46 cromosomas. Eso es diploide.
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Para que fuera haploide tendría que tener 23. Sin embargo, aquí en la meiosis se van a formar células hijas que son haploides. Y además, otra característica es que no van a ser iguales entre sí, las células hijas, que en la mitosis sí.
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Vamos a ver aquí qué vamos a tener en la meiosis
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Tenemos la célula madre
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La célula madre antes de entrar en división se duplica
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Es decir, sus cromosomas pasan de tener una cromátida a tener dos cromátidas
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Esto también pasa en la mitosis
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Teníamos que empezar de células madres cuyos cromosomas tuvieran dos cromátidas. Hasta ahí lo mismo.
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Pero, ¿qué pasa? Que estos dos cromosomas se van a separar uno en cada célula hija en la primera división.
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Mientras que en la mitosis, ¿qué se separaba?
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Se ponían todos los cromosomas en la placa ecuatorial y ¿qué se iba para cada lado?
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Una cromátida de cada cromosoma. Aquí, en la primera división, se va un cromosoma homólogo, no se va una cromátida.
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Luego, esta célula que está aquí ya es N. No tiene los dos, no tiene el par de homólogos. Es N.
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Y esta otra también es N. Son afloides.
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No se queda aquí, sino que sigue dividiéndose. Y se divide otra vez y ahora ya sí es como la mitosis. Se va una cromátida a cada lado.
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Entonces, a partir de una célula madre 2N con cromosomas formados por dos cromátidas,
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se forman cuatro células N haploides con cromosomas formados por una cromátida.
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En cada una de estas divisiones vamos a tener cropase, bueno esta es la meiosis I, es esta,
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se llama reduccional porque reduce el número de cromosomas, pasa de dos N a N y finalmente
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estos que son N ya son los papetos. Bueno, pues en cada una, esto sería la meiosis 1
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y la meiosis 2. En cada dimisión vamos a tener profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase
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Y luego las dos. O sea que esta es bastante complicada.
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Primera, primera división meiótica. Voy a ver qué sigue. A ver si va a ser demasiado lío.
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Sí, estamos como muy dormidas para sufrir esto. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo.
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Y entonces vamos a ver la primera meiosis, que es una meiosis, hemos dicho reduccional.
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¿Por qué hemos dicho que era reduccional? Se reduce a la mitad el número de cromosomas. Es decir, cada célula hija va a llevar un juego de cromosomas, mientras que la madre tenía dos juegos.
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Bueno, pues aquí tenemos la profase 1
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¿Qué pasa en la profase 1?
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Lo mismo, lo mismo prácticamente que en la profase mitótica
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Se condensan los cromosomas
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Empieza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucleolo
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Y se duplican los centriolos
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El centrosoma se duplica
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Lo que pasa es que aquí en la profase 1 puede que entre los pares de cromosomas homólogos se dé intercambio. ¿Qué quiere decir intercambio? Pues que como son cromosomas iguales los homólogos se cambien.
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Y dice uno, pues yo te doy mi brazo corto y tú me das el tuyo. Eso es lo que hay ahí. Un intercambio, se cruzan los cromosomas entre sí y acaban teniendo, cogiendo parte del otro, siempre homólogo, claro.
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¿Esto se nota? Pues por ejemplo, si vamos a ver a Aña, le ha pasado su madre. ¿Cuál es su polaco? ¿Tu madre o tu padre?
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Mi madre.
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¿Tu madre? ¿Y es novia? ¿No? ¿Y que tiene así de rasgos? ¿Tiene algún rasgo característico?
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No sé, no sé, es que nunca...
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Ya, pero a ver si tiene alguna...
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una... A ver, es más, o sea, no es morena, es más grasa que la castaña. Castaño claro tiene. ¿Y la piel? ¿Más clara? ¿La tendrá?
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La piel es clara, color miel. Ah, ojos miel. Sí, o sea, es algo más clarita que tu padre. Sí. Entonces, en el cromosoma 3, por ejemplo,
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Bueno, tu madre te ha pasado a ti ojos color miel, pelo, cantaño claro y piel blanca.
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Bueno, blanca es más normal, no es blanca.
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Bueno, no, vamos a poner blanca que si no no se entiende bien. Más claro todo.
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Mientras que tu padre te ha pasado pelo oscuro, piel más morena y ojos marrón oscuro.
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entonces
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durante la profase 1
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mitótica
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meiótica
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a la hora de que tú formes
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los óvulos, puede que esos dos
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cromosomas intercambien
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entre sí, de modo que
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pueden quedarse como están
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pero puede que
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uno le intercambie el color
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de ojos al otro, de modo
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que vas a acabar teniendo un cromosoma
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por ejemplo el que te viene de tu padre
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que sería piel oscura, piel más oscura
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pelo más oscuro
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pero como ha cambiado el color de ojo
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sería ojos
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color bien
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ese cromosoma tú no le tenías
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porque no te había venido
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solo que ahora
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en la profase 1 se pueden cambiar
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entre cromosomas homólogos
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pues genes
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¿no?
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¿o no? ¿alguna duda?
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¿este no puede cambiar?
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sí, se cambia
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existe un mecanismo por el que se cambia
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y es que se entrecruza
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si se cambia un gen
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tiene más probabilidad
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con mucha más frecuencia se cambia un solo gen
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luego hay veces que se cambian
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dos y que se pueden cambiar hasta tres genes
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de modo que lo que tú
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le pases a tu hijo
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puede pasar a veces
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puede pasar
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me parezco más a mi que a mi madre
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puede pasar
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pero no
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A ver, pero eso de parecerse lo veremos luego cuando veamos la genética humana, porque es verdad que hay unos carácteres que predominan sobre otros.
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Ya veremos, eso ya lo veremos.
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Ahora aquí lo único es esto, que pueden aparecer en la profase 1, pueden aparecer o pueden darse intercambios entre cromosomas homólogos.
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Lo que iba a decir, tú cuando pases a un hijo que vayas a tener, le puedes pasar el cromosoma 3 de tu padre, el cromosoma 3 de tu madre, pero si se ha dado intercambio, le puedes pasar el cromosoma 3 de tu padre, pero con ojos claros, o el cromosoma 3 de tu madre con ojos oscuros.
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En fin, que eso lo que hace es que va creando variabilidad
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Por eso unos hermanos y otros hermanos no se parecen tanto, no son idénticos
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Hay algunos que se parecen muchísimo, pero hay variedad entre unos hermanos y otros
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Y este, gracias a este mecanismo, los gametos que produce una persona
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porque esto es en un par de cromosomas, si esto se da en los 23 pares de cromosomas,
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pues se crea todavía más variabilidad, porque así los gametos que forma una persona
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son diferentes unos de otros.
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Unido a que tu pareja también va a formar gametos diferentes,
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pues obtienen hijos que son diferentes unos de otros, sin necesidad de mutación.
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pues muchas veces dicen
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hay que ser una mutación y ha salido uno
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en frente de otro, no, solo con esto
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con el intercambio que hay en profase 1
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ya hay diferencias
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entre hermanos
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bueno pues ya está, profase 1
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igual que la profase mitótica
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pero la característica
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de la meiosis 1
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es que hay intercambio
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entre
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cronosomas homólogos
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luego
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puede haber
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no siempre hay
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con lo cual también es
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a veces hay un intercambio
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a veces hay dos
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eso también trae variabilidad
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luego
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la siguiente fase
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que es la metafase
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se sitúa en la placa ecuatorial
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nosotros lo teníamos así
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¿os acordáis?
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pero en vez de ponerse de uno en uno
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con las cromátidas
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mirando hacia los centrosomas, se ponen de dos en dos.
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Los dos pares de homólogos se sitúan uno encima del otro,
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de modo que los usos, que las fibras del uso, se van a unir por un lado a un cromosoma homólogo
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y por otro al otro cromosoma homólogo.
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¿Y esto qué va a hacer ahora?
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que en la anafase lo que se separa no son las cromátidas, son los cromosomas homólogos
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en la anafase 1. Se va cortando, se va cortando y se separan los cromosomas homólogos. Finalmente
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tendría que dividirse la célula, se da una citotinesis en la telofase. Los cromosomas
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no se les espiralizan aquí en esta
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telofase, ni aparece de nuevo
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la envoltura nuclear
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ni el
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nucleólogo. ¿Por qué?
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Porque este núcleo tiene que seguir
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dividiéndose en la meiosis 2.
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¿Cuándo vuelvo a ver a vosotros?
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Martes.
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¿Ya jueves?
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Bueno, pues lo que vais a hacer es una
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stop motion de la meiosis.
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Con chuches.
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Con chuches.
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Con chuches.
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os tenéis que descargar
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pero es que es para que lo entendáis
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con chuches, podéis hacerlas de dos en dos
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¿y si se comen?
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sí, que sean cromosomas
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ponéis de cromosomas, con dos
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podéis poner dos
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mañana os voy a contar
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al otro grupo, ponéis dos cromosomas
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dos chuches
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pero cada
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cada cromosoma tiene que estar formada por dos
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¿para qué es así que luego lo vas a tener que partir
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por la cena?
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¿y esto no puede hacer embarazo a la tarde?
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Sí, esto lo podéis hacer en pareja.
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¿Va a ser difícil cada vez?
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Yo digo yo, pero...
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¿Cómo se hará?
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Bueno, vamos...
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Pues sí, claro.
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Al final...
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Tú me tienes que mandar el vídeo.
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¿Y no se lo hagas vosotras?
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Bueno, entonces la metafase...
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Perdón, ¿cómo se dice?
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En plan, te descargas una aplicación que es Stop Motion.
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¿La puedo buscar a la vez como aparece?
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Venga, sí, porque no estoy segura de que siga existiendo.
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La usé hace...
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No, esto es moción, no te escuché.
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Esto es de parar, porque voy a estar haciendo fotos y canción.
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Espera, vamos.
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Os lo enseño, mañana o pasado.
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Bueno, vamos a acabar.
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Entonces, ya está.
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Pero fase 1, se condensan los cromosomas.
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Será el intercambio entre ellos, luego en la metafase 1 se ponen emparejados, cada uno busca su homólogo y se pone con él en la placa ecuatorial.
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Y aquí también hay variabilidad, porque claro, se ha podido ir hacia aquí, de los 23 han podido ir 12 de la madre y 11 del padre, o eso no está hecho a la...
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O sea, eso se hace al azar.
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Luego, ahí también hay variación.
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¿Qué hago? ¿Podemos salir muy diferentes?
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No, podemos salir muy diferentes.
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Porque si para aquí se te vienen todos de la madre, eso sería muy difícil.
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Que justo se vayan todos los de la madre para un lado.
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Entonces, ahí habrá, con ese, el gameto que venga de ahí, se parecerá mucho a la madre.
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O pueden venirse tres de la madre y el resto del padre.
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Y ahí también hay otra variabilidad.
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Bueno, y luego ya la telofase. Los cromosomas están en dos células diferentes. Aquí ahora viene la citocinesis. Bueno, la profase 1 es la que es, de todas estas, la que es más complicada. ¿Por qué? Porque se da el sobrecruzamiento, es decir, el intercambio de información entre cromosomas homólogos, que es lo que os he explicado antes.
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entonces, veis aquí que están cruzados
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estos dos son homólogos y se cruzan
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esto se llama sobrecruzamiento
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sobrecruzamiento que hace una X y se cruzan
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y el resultado es la recombinación
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lo que sale de ahí es un cromosoma
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que no era igual que el original
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sino que va a ser ahora recombinante
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Se da el sobrecruzamiento y el resultado es la recombinación.
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La zona justo donde se da el sobrecruzamiento se llama quiasma y esto se puede ver al microscopio óptico.
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Aquí queda claro.
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Tenemos, estamos en la cruz fase 1, tenemos el cromosoma del padre y el cromosoma de la madre.
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Estos son los, y van y se cruzan, que pueden no cruzarse, pero en este caso se cruzan.
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Y lo que se forma aquí, esta cruz, es el sobrecruzamiento
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El punto donde se toquen es el quiasma
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Donde se toquen, se corten y se vuelvan a omitir, claro
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Y el intercambio que se da entre uno y otro es lo que se llama recombinación
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Aquí hay que aprender tres palabras
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Sobrecruzamiento con quiasma y recombinación
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De modo que aquí tenemos esta cromátida
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Es una cromátida como la original, la que pasó el padre
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Esta es la que pasó la madre
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Pero luego también tenemos aquí una cromátida que es recombinante
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Y otra que es recombinante
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¿Por qué son recombinantes?
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Porque se han intercambiado material genético
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Y el intercambio de material genético es lo que estamos llamando recombinación
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y para que se intercambien
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material genético se ha tenido que dar
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el sobrecruzamiento
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¿vale? entonces
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sobrecruzamiento es el cruce
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un cromosoma
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va y se cruza con otro
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como resultado se intercambia el material genético
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eso es la recombinación
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o sea, no es lo mismo
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el sobrecruzamiento
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da lugar a recombinación
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pero el sobrecruzamiento es cruce
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y recombinación es intercambio
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de material genético
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Marta se me duerme.
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Es que estoy pensando en la presentación
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si vienes de abajo.
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Sí.
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Bueno,
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pues ahora
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pasamos a la segunda meiosis.
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La segunda meiosis
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es como la
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mitosis normal y corriente.
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Se van para el centro, los separan así, y se separan en teluristas diferentes, y ya está.
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Profase.
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Pues ya está, sí.
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Es que lo que pasa es que los cromosomas ya fueron condensados en la telofase 1.
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Ahora en la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2.
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Como ya están duplicados, se van a ir, se forman otra vez los centros sólidos.
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se duplican, se ponen en los extremos, se ponen los cromosomas en medio, se ponen ahora
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solos, ya no hay pares de homólogos, porque los habíamos separado antes. Se unen las
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fibras del uso, yo sé que la meiosis es mortal, se unen las fibras del uso a cada cromátida,
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consecuencia, se tira para cada extremo de una de las cromátidas. Y finalmente la telofase
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se forma la envoltura
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nuclear y empieza
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ya a desespiralizarse los cromosomas
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y se produce la citocinesis.
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Hemos obtenido cuatro
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gametos
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haploides.
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No voy a seguir
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porque veo que os estoy matando.
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- Idioma/s:
- Autor/es:
- Lucía Pajuelo Robles
- Subido por:
- Lucia P.
- Licencia:
- Reconocimiento
- Visualizaciones:
- 105
- Fecha:
- 26 de enero de 2021 - 21:35
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- IES CARDENAL CISNEROS
- Duración:
- 31′ 36″
- Relación de aspecto:
- 4:3 Hasta 2009 fue el estándar utilizado en la televisión PAL; muchas pantallas de ordenador y televisores usan este estándar, erróneamente llamado cuadrado, cuando en la realidad es rectangular o wide.
- Resolución:
- 960x720 píxeles
- Tamaño:
- 50.06 MBytes