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El ciclo celular En la fase Gl, las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan en número; en la fase S, los cromosomas se duplican; y en la fase.

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1 El ciclo celular En la fase Gl, las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentan en número; en la fase S, los cromosomas se duplican; y en la fase G2, comienza la condensación de los cromosomas y el ensamblado de las estructuras especiales requeridas para la mitosis y la citocinesis. Durante la mitosis, los cromosomas duplicados son distribuidos entre los dos núcleos hijos, y en la citocinesis, el citoplasma se divide, separando a la célula materna en dos células hijas.

2 El ciclo celular El ciclo celular consiste en tres fases: interfase, mitosis, y citocinesis. Antes de que una célula eucariótica pueda comenzar la mitosis y dividirse efectivamente, debe duplicar su DNA, sintetizar histonas y otras proteínas asociadas con el DNA de los cromosomas, producir una reserva adecuada de orgánulos para las dos células hijas y ensamblar las estructuras necesarias para que se lleven a cabo la mitosis y la citocinesis. Estos procesos preparatorios ocurren durante la interfase, en la cual, a su vez, se distinguen tres etapas: las fases Gl, S y G2.

3 El ciclo celular

4 Mitosis Se forman dos células hijas, con la misma información genética Las células hijas son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre.

5 Mitosis: profase y metafase

6 Mitosis: anafase y telofase

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8 Meiosis La célula madre experimenta dos divisiones sucesivas: primera y segunda división. Durante la primera división meiótica se produce la recombinación genética. La segunda es idéntica a una mitosis. Entre ambas no se duplica el ADN (no hay fase S) Se forman cuatro células con la mitad de información genética que la célula madre (mitad de cromosomas) Las células hijas no son idénticas ni entre sí, ni a la célula madre.

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12 Comparación: mitosis/meiosis

13 Mitosis y reproducción asexual Un único individuo da lugar por sucesivas mitosis a muchos descendientes genéticamente idénticos, con los mismos genes. Constituyen un clon. La reproducción asexual: –Es eficaz y rápida. –Ideal para las especies cuyos genes están perfectamente adaptados al medio en que viven. La desventaja es que si cambian las condiciones del medio ningún individuo estará adaptado.

14 Reproducción asexual en animales y plantas

15 Meiosis y reproducción sexual La reproducción sexual requiere la presencia de dos células especializadas: gametos. Mediante la fecundación se unen para formar un zigoto, que se desarrollará para formar un embrión, y al cabo del tiempo, se convertirá en un adulto. Estas etapas constituyen su ciclo biológico. Para la formación de los gametos se requiere de un tipo especial de división celular: la meiosis. Como consecuencia de la meiosis se produce la recombinación génica y se forman los gametos.

16 Reproducción sexual En la reproducción sexual, los descendientes heredan características maternas y paternas, pero en distintas proporciones. Son parecidos, pero no idénticos. La reproducción sexual permite aumentar la diversidad génica, lo que contribuye a la evolución, asegurando que aunque cambien las condiciones del medio, siempre haya algún individuo adaptado.

17 Incluso las especies que presentan reproducción asexual, en algún momento de su ciclo biológico experimentan también procesos de reproducción sexual

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19 Reproducción sexual Ventajas: –Promueve la variabilidad genética, asegurando la evolución. Desventajas: –Mayor gasto energético en la búsqueda y lucha por conseguir pareja. –menor rapidez en la reproducción. –Un menor número de descendientes. –Los gametos han de ser móviles. –Se requiere un medio acuático para que tenga lugar la fecundación y el desarrollo embrionario.


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