1. 염색체 수 감소 :
* 감수 분열 I : 첫 번째 분열은 상 동성 염색체 (각 부모로부터 하나)를 분리합니다. 이것은 염색체 수를 이배체 (2N)에서 반수체 (N)로 감소시킨다.
* Meiosis II : 두 번째 분열은 각 염색체의 자매 염색체를 분리합니다. 이는 각 gamete가 각 염색체의 하나의 사본 만 받도록합니다.
2. 유전 적 다양성 :
* 교차 : 감수 분열 I의 예언 I에서, 상 동성 염색체는 교차권이라는 과정을 통해 유전자 물질을 교환한다. 이것은 부모 염색체 사이의 유전자를 섞어 자손의 유전 적 다양성을 증가시킵니다.
* 독립 구색 : 감수 분열 I의 중기 I 동안, 상 동성 염색체는 중기 판에 무작위로 정렬된다. 이 무작위 정렬은 각 게임이 고유 한 염색체 조합을 수신하도록 보장합니다.
요약 :
* 감수 분열 I : 염색체 수를 이배체에서 반수체로 줄입니다.
* Meiosis II : 각 gamete가 각 염색체의 하나의 사본을 받고 유전 적 다양성에 기여하도록합니다.
왜 이것이 필요한가?
* 염색체 수 유지 : 수정 중에 정자와 난자가 융합 될 때, 이배체 염색체 수는 회복됩니다. 만약 감수 분열이 염색체 수를 절반으로 줄이지 않았다면, 자손은 염색체 수의 두 배가되어 발달 문제를 초래할 것이다.
* 유전자 변이 : 감수 분열에 의해 생성 된 유전 적 다양성은 자손이 변화하는 환경에 적응하고 생존 가능성을 높일 수있게합니다.
요컨대, 감수 분열은 성적 생식 및 생명의 지속에 필수적인 올바른 수의 염색체를 갖는 유 전적으로 다양한 Gametes의 생산을 보장하는 신중하게 안무 된 과정입니다.