0:00:00.500,0:00:03.940 Di solito, quando la gente parla di 0:00:03.940,0:00:08.310 mitosi, fa riferimento a una cellula, una cellula diploide. 0:00:08.310,0:00:10.670 E diploide significa solo che ha il corredo cromosomico 0:00:10.670,0:00:13.780 completo, quindi ha 2N cromosomi. 0:00:13.780,0:00:15.950 Questo è il nucleo. 0:00:15.950,0:00:17.410 Questa è l'intera cellula. 0:00:17.410,0:00:19.960 E così la maggior parte della gente dice: guarda, la cellula si 0:00:19.960,0:00:23.590 replica in due cellule diploidi, così si trasforma in due 0:00:23.590,0:00:29.710 cellule, che hanno un corredo completo di cromosomi, 2N 0:00:29.710,0:00:30.640 cromosomi. 0:00:30.640,0:00:33.400 E così quando la gente dice che una cellula ha sperimentato la mitosi, 0:00:33.400,0:00:34.580 di solito significa questo. 0:00:34.580,0:00:37.850 Ma voglio fare una piccola precisazione, che formalmente 0:00:37.850,0:00:42.120 la mitosi si riferisce solo al processo di replicazione del 0:00:42.120,0:00:45.350 materiale genetico e del nucleo. 0:00:45.350,0:00:50.180 Così, ad esempio, se disegnassi questo - disegnamo la 0:00:50.180,0:00:54.300 cellula - e ora ha due nuclei, ciascuno con un 0:00:54.300,0:00:57.770 numero diploide di cromosomi, questa cella 0:00:57.770,0:00:59.040 ha sperimentato la mitosi. 0:01:01.870,0:01:05.030 Non ha sperimentato la citocinesi, della quale 0:01:05.030,0:01:07.730 parleremo tra poco, che è il processo col 0:01:07.730,0:01:12.430 quale il citoplasma della cellula viene suddiviso in 0:01:12.430,0:01:13.490 due cellule diverse. 0:01:13.490,0:01:17.160 E perché sia chiaro, il citoplasma è tutto quello che c'è 0:01:17.160,0:01:21.630 di fuori del nucleo. 0:01:21.630,0:01:23.590 Ne parlerò tra un secondo, ma nel linguaggio 0:01:23.590,0:01:25.680 di tutti i giorni, è in questo caso che si 0:01:25.680,0:01:26.670 parla di mitosi. 0:01:26.670,0:01:28.860 Ma se avete un insegnante attento ai 0:01:28.860,0:01:31.730 tecnicismi, la mitosi è tecnicamente questa: 0:01:31.730,0:01:35.030 la scissione del nucleo o la replicazione del 0:01:35.030,0:01:37.460 nucleo in due nuclei distinti. 0:01:37.460,0:01:42.820 Che è normalmente accompagnata dalla citocinesi in cui si 0:01:42.820,0:01:45.930 separano i citoplasmi delle cellule. 0:01:45.930,0:01:51.250 Ora, detto questo, andiamo ai meccanismi della mitosi. 0:01:51.250,0:01:55.150 Così i primi passi veramente necessari per mitosi 0:01:55.150,0:01:58.920 in realtà si verificano fuori della mitosi, quando la cellula vive 0:01:58.920,0:02:02.883 la sua vita quotidiana, e cioè durante l'interfase. 0:02:07.570,0:02:10.449 E l'interfase, letteralmente non è una fase della mitosi. 0:02:10.449,0:02:14.810 Letteralmente è quando la cellula sta solo vivendo. 0:02:14.810,0:02:17.730 Diciamo di avere qualche nuova cellula. 0:02:17.730,0:02:20.460 Facciamola in verde. 0:02:20.460,0:02:22.430 Ecco una nuova cellula. 0:02:22.430,0:02:24.780 Questo potrebbe essere il suo nucleo. 0:02:24.780,0:02:29.630 Ha 2N cromosomi, e poi cresce. 0:02:29.630,0:02:32.790 Prende nutrienti dall'esterno e costruisce 0:02:32.790,0:02:37.660 proteine e altre cose, e così cresce un po'. 0:02:37.660,0:02:42.610 Ovviamente ha ancora il suo corredo cromosomico completo. 0:02:42.610,0:02:46.080 E poi, ad un certo punto del ciclo di vita, e 0:02:46.080,0:02:49.220 questa fase è detta interfase, e questo 0:02:49.220,0:02:52.460 potrebbe essere tralasciato in alcune classi di biologia, ma 0:02:52.460,0:02:53.070 ha un nome. 0:02:53.070,0:02:56.650 Si chiama G1, che è la fase in cui 0:02:56.650,0:02:58.380 la cellula è in crescita. 0:02:58.380,0:03:00.840 Sta crescendo, accumulando materiali e 0:03:00.840,0:03:05.990 costruendosi, e poi replica i suoi 0:03:05.990,0:03:06.770 cromosomi. 0:03:06.770,0:03:09.760 Quindi si ha ancora un numero diploide di cromosomi. 0:03:09.760,0:03:11.390 Facciamo un ingrandimento. 0:03:11.390,0:03:12.160 Disegno questo. 0:03:12.160,0:03:16.490 Questa è chiamata la fase S dell'interfase, quindi questa è la S. 0:03:16.490,0:03:19.190 E in S avviene la replicazione dei 0:03:19.190,0:03:19.430 cromosomi. 0:03:19.430,0:03:22.340 Di nuovo, non siamo ancora nella mitosi. 0:03:22.340,0:03:28.910 Così in S si ha la replicazione dei cromosomi. 0:03:28.910,0:03:34.770 Quindi se ingrandisco il nucleo durante la fase S, se 0:03:34.770,0:03:38.230 sta per cominciare - iniziamo con un organismo 0:03:38.230,0:03:40.940 che ha due cromosomi. 0:03:40.940,0:03:45.210 Quindi diciamo che all'inizio della fase S, e 0:03:45.210,0:03:48.060 disegno i cromosomi solo per mostrare che 0:03:48.060,0:03:49.300 vengono replicati. 0:03:49.300,0:03:54.010 Diciamo che c'è un cromosoma qui e 0:03:54.010,0:03:57.400 un altro cromosoma qui. 0:03:57.400,0:04:01.180 Passando attraverso la fase S, questi cromosomi si replicano. 0:04:01.180,0:04:02.430 E ho disegnato solo il nucleo qui. 0:04:02.430,0:04:05.740 Ho ingrandito solo questa parte qui, dove N è 1, 0:04:05.740,0:04:10.050 dove il nostro corredo completo diploide è di due chomosomes. 0:04:10.050,0:04:16.010 Durante la fase S, i nostri cromosomi si replicheranno e 0:04:16.010,0:04:21.269 si avrà - quello verde si replicherà completamente e 0:04:21.269,0:04:24.220 genererà una copia di se stesso, e questo l'abbiamo già visto, 0:04:24.220,0:04:26.380 sono connessi al centromero. 0:04:26.380,0:04:30.360 Ora, ciascuna di tali copie è chiamata cromatidio e 0:04:30.360,0:04:33.350 quello magenta farà la stessa cosa. 0:04:33.350,0:04:38.260 Anche se abbiamo due cromatidi, uno per ogni 0:04:38.260,0:04:41.170 cromosoma, ora abbiamo quattro cromatidi, due per ogni 0:04:41.170,0:04:45.120 cromosoma, diciamo ancora che abbiamo solo due cromosomi. 0:04:45.120,0:04:47.000 Questo è il suo centromero. 0:04:47.000,0:04:52.410 Questo si verifica nella fase S, e poi la cellula 0:04:52.410,0:04:53.710 continuerà a crescere ancora. 0:04:53.710,0:04:59.160 Quindi la cellula era già grande - mi concentro di nuovo sulla cellula. 0:04:59.160,0:05:02.720 La cellula era già grande e diventa ancora più grande. 0:05:02.720,0:05:05.930 Diventa più grande, e questo avviene nella fase G2, quindi 0:05:05.930,0:05:09.380 cresce solamente. 0:05:09.380,0:05:12.400 Ora, c'è un'altra parte della cellula che non ho 0:05:12.400,0:05:13.900 ancora menzionato, ma ne parlerò 0:05:13.900,0:05:14.800 un poco adesso. 0:05:14.800,0:05:17.580 Non sono importantissimi, ma si tratta 0:05:17.580,0:05:19.010 dei centrosomi. 0:05:19.010,0:05:21.530 Diventeranno molto importanti in seguito durante 0:05:21.530,0:05:25.170 la divisione della cellula, e anche questi si duplicano. 0:05:25.170,0:05:27.270 Diciamo che qui c'è un piccolo centrosoma. 0:05:29.860,0:05:31.940 All'interno di esso ci sono i centrioli. 0:05:31.940,0:05:33.820 Non è fondamentale, ma sono 0:05:33.820,0:05:36.370 queste piccole cose cilindriche. 0:05:36.370,0:05:38.560 Ma voglio solo--quindi non fatevi confondere se vedete 0:05:38.560,0:05:41.710 le parole centriolo e centrosoma, non bisogna 0:05:41.710,0:05:44.690 confonderli con i centromeri, che sono questi piccoli punti 0:05:44.690,0:05:46.760 dove si collegano i due cromatidi. 0:05:46.760,0:05:51.640 Purtroppo, in questo processo, hanno chiamato molte cose, 0:05:51.640,0:05:53.520 o molte parti di una cellula, 0:05:53.520,0:05:55.590 con nomi simili. 0:05:55.590,0:05:57.320 Ma ci sono queste cose chiamate centrosomi che 0:05:57.320,0:05:59.720 presto avranno un ruolo, che stanno 0:05:59.720,0:06:05.260 fuori dal nucleo, e si replicano anch'essi. 0:06:05.260,0:06:08.280 Si replicano anch'essi durante l'interfase. 0:06:08.280,0:06:11.100 Quindi prima ce n'era uno, ora ce ne sono due. 0:06:11.100,0:06:13.530 E, naturalmente, ognuno di loro ha due piccoli centrioli 0:06:13.530,0:06:15.930 all'interno, ma non entreremo nei particolari 0:06:15.930,0:06:17.020 di questo, ancora. 0:06:17.020,0:06:20.460 Questo è ciò che è accaduto nell'interfase. 0:06:20.460,0:06:23.280 Questa è la maggior parte della vita della cellula, nella quale cresce 0:06:23.280,0:06:24.420 e fa ciò che vuole. 0:06:24.420,0:06:26.200 Faccio una precisazione. 0:06:26.200,0:06:29.310 Quando ho disegnato il DNA qui, l'ho disegnato come cromosomi. 0:06:29.310,0:06:32.140 Ma in realtà quando siamo nell'interfase, 0:06:32.140,0:06:34.760 non è così che appare veramente il DNA. 0:06:34.760,0:06:37.930 Il DNA, se dovessi disegnarlo com'è in realtà, è in 0:06:37.930,0:06:40.580 forma di cromatina. 0:06:40.580,0:06:43.670 Non è tutto strettamente avvolto come l'ho disegnato qui. 0:06:43.670,0:06:46.050 L'ho disegnato così perché si possa vedere che 0:06:46.050,0:06:51.920 viene replicato, ma in realtà quel cromosoma verde 0:06:51.920,0:06:53.980 sarebbe tutto srotolato, e guardandolo al 0:06:53.980,0:06:56.330 microscopio, si avrebbero difficoltà a vederlo. 0:06:56.330,0:06:59.470 Così è in forma di cromatina. 0:06:59.470,0:07:02.370 Ne parleremo quando torna a organizzarsi 0:07:02.370,0:07:06.050 in un cromosoma, ma in forma di cromatina, 0:07:06.050,0:07:09.270 è solo un mucchio di DNA e proteine, e il DNA è 0:07:09.270,0:07:11.610 un po' avvolto, così si potrebbero avere delle 0:07:11.610,0:07:14.990 proteine attrono alle quali il DNA è avvolto. 0:07:14.990,0:07:16.560 Ma guardandolo al microscopio, sembra proprio 0:07:16.560,0:07:19.210 un grande miscuglio di DNA e proteine. 0:07:19.210,0:07:22.090 Stessa cosa per la molecola in magenta. 0:07:22.090,0:07:24.010 In realtà, affinché il DNA possa essere usato, 0:07:24.010,0:07:25.080 dev'essere in questa forma. 0:07:25.080,0:07:29.150 Deve essere aperto al suo ambiente in modo che 0:07:29.150,0:07:33.960 l'mRNA e i diversi tipi di proteine di supporto 0:07:33.960,0:07:34.790 siano in grado di funzionare. 0:07:34.790,0:07:37.260 E anche per potersi replicare, deve essere 0:07:37.260,0:07:39.360 srotolato così. 0:07:39.360,0:07:41.600 Diventa arrotolato come questo più avanti. 0:07:41.600,0:07:44.630 L'ho disegnato così, quindi, c'è quello verde, 0:07:44.630,0:07:47.080 che sta per replicarsi e formare un altro verde, e 0:07:47.080,0:07:49.010 saranno attaccati in un punto. 0:07:49.010,0:07:51.260 Quello magenta sta per replicarsi e forma un altro 0:07:51.260,0:07:53.440 magenta e saranno collegati in un punto, ma 0:07:53.440,0:07:54.680 non chiaramente. 0:07:54.680,0:07:57.060 L'ho disegnato in questo modo per dimostrare che accade realmente. 0:07:57.060,0:07:58.320 Questa è la realtà. 0:07:58.320,0:07:59.870 È in forma di cromatina. 0:08:03.070,0:08:06.930 Ora, siamo pronti per la mitosi. 0:08:06.930,0:08:09.060 La prima fase della mitosi è 0:08:09.060,0:08:12.420 essenzialmente - disegnamo questo. 0:08:12.420,0:08:17.200 Disegno la cellula in verde. 0:08:17.200,0:08:20.790 Disegnerò il nucleo molto più grande di quanto normalmente 0:08:20.790,0:08:23.470 sia in relazione alla cellula solo perché adesso ci sono 0:08:23.470,0:08:25.820 molti processi che avvengono nel nucleo. 0:08:25.820,0:08:28.890 Così la prima fase della mitosi è la profase. 0:08:37.559,0:08:40.809 Questi che sono stati assegnati sono nomi arbitrari. 0:08:40.809,0:08:41.890 Quando è stato usato il microscopio 0:08:41.890,0:08:45.380 si vedeva sempre un qualche passaggio quando 0:08:45.380,0:08:48.100 nucleo si divideva così questa è la profase. 0:08:48.100,0:08:55.210 Nella profase accade che la cromatina 0:08:55.210,0:08:58.050 inizia ad assumere una certa forma. 0:08:58.050,0:09:02.330 Quindi, come ho appena detto, in interfase il DNA è 0:09:02.330,0:09:04.750 in questa forma, dove è tutto separato e srotolato. 0:09:04.750,0:09:08.220 Comincia ad avvolgersi, e qui è dove 0:09:08.220,0:09:09.940 si ha - e ricordate, si è già 0:09:09.940,0:09:10.480 replicato. 0:09:10.480,0:09:13.990 La replicazione avviene prima dell'inizio della mitosi. 0:09:13.990,0:09:16.840 Così ho un cromosoma qui e 0:09:16.840,0:09:18.400 un altro qui. 0:09:18.400,0:09:21.740 Ha due cromatidi fratelli che presto 0:09:21.740,0:09:24.270 saranno separati. 0:09:24.270,0:09:30.000 Durante la profase, iniziano ad apparire anche questi 0:09:30.000,0:09:35.060 centromeri di cui parlavo prima prima. 0:09:35.060,0:09:40.380 Questi cominciano a facilitare la 0:09:40.380,0:09:44.060 generazione di ciò che chiamiamo microtubuli, e si può 0:09:44.060,0:09:46.770 immaginarli come dei bastoni o delle funi che saranno 0:09:46.770,0:09:50.890 fondamentali per spostare certe parti quando si divide una cellula. 0:09:50.890,0:09:52.160 Tutto questo è piuttosto sorprendente. 0:09:52.160,0:09:54.630 Voglio dire, si pensi di una cellula, si pensi a qualcosa che 0:09:54.630,0:09:56.090 di per sé è piuttosto semplice. 0:09:56.090,0:10:01.940 È la più semplice struttura vivente in noi o nella vita. 0:10:01.940,0:10:05.750 Ma anche qui, avvengono questi complessi meccanismi, 0:10:05.750,0:10:07.360 e molto non è stato ancora capito. 0:10:07.360,0:10:09.820 Voglio dire, si può osservarlo, ma non si sa cosa accada 0:10:09.820,0:10:14.140 davvero a livello atomico o a livello di proteine che 0:10:14.140,0:10:17.720 permetta a queste cose di muoversi in modo così 0:10:17.720,0:10:18.760 coreografato. 0:10:18.760,0:10:21.480 È ancora un'area di ricerca. 0:10:21.480,0:10:23.520 Alcune cose sono state comprese, altre no. 0:10:23.520,0:10:26.910 Comunque avete questi due centrosomi, ed essi 0:10:26.910,0:10:30.970 facilitano lo sviluppo di questi microtubuli, che sono 0:10:30.970,0:10:32.740 proprio come queste piccole microstrutture. 0:10:32.740,0:10:40.310 È possibile pensarli come dei tubi o come una specie di corda. 0:10:40.310,0:10:44.230 Ora andando avanti con la profase, alla fine si arriva al punto 0:10:44.230,0:10:45.720 in cui - facciamolo. 0:10:45.720,0:10:47.955 Non voglio questa parola "replicazione" scritta qui. 0:10:47.955,0:10:49.030 Fa confusione. 0:10:49.030,0:10:49.950 Cancelliamola. 0:10:49.950,0:10:51.775 sbarazziamoci di questa replicazione. 0:10:54.460,0:10:58.690 Così, con la profase, la membrana nucleare 0:10:58.690,0:10:59.430 scompare. 0:10:59.430,0:11:01.435 Ridisegno questo. 0:11:01.435,0:11:03.855 Copio e incollo quello che ho fatto prima. 0:11:06.820,0:11:08.536 Lo metto lì. 0:11:08.536,0:11:15.760 Così con la profase - la membrana nucleare 0:11:15.760,0:11:18.790 inizia a scomporsi. 0:11:18.790,0:11:24.400 Così questa inizia a dissolversi e scomporsi, e 0:11:24.400,0:11:29.330 così queste cose iniziano a ingrandirsi e si attaccano al 0:11:29.330,0:11:29.840 centromero. 0:11:29.840,0:11:31.290 Quindi in realtà - facciamolo. 0:11:31.290,0:11:34.230 Quindi questo è tutto durante la profase. 0:11:37.790,0:11:40.430 Poiché tutto questo avviene durante la profase, quest'ultima 0:11:40.430,0:11:43.390 parte della profase, a volte la chiamano profase tardiva, 0:11:43.390,0:11:44.820 a volte prometafase. 0:11:52.070,0:11:54.140 A volte viene considerata--non penso ci sia un trattino 0:11:54.140,0:11:55.390 lì. 0:11:57.745,0:12:00.890 Così a volte viene considerata una fase a parte della 0:12:00.890,0:12:02.700 mitosi, anche se quando l'ho imparata a scuola, non 0:12:02.700,0:12:04.180 non si è parlato di prometafase. 0:12:04.180,0:12:06.620 Hanno chiamato tutto profase. 0:12:06.620,0:12:09.620 Ma alla fine della profase, o entro la fine della 0:12:09.620,0:12:13.220 prometafase, a seconda di come si voglia vederla, 0:12:13.220,0:12:15.510 la situazione sarà qualcosa del genere. 0:12:15.510,0:12:17.390 C'è la cellula. 0:12:17.390,0:12:20.460 La membrana nucleare si è dissolta e 0:12:20.460,0:12:21.980 non esiste più. 0:12:21.980,0:12:24.380 Anche se le proteine che la formavano sono ancora lì e 0:12:24.380,0:12:26.350 verranno usate in seguito. 0:12:26.350,0:12:29.840 E ci sono i due cromosomi del caso. 0:12:29.840,0:12:32.800 Nel caso di un essere umano ce ne sono 46. 0:12:32.800,0:12:35.320 Ci sono i due cromosomi, ciascuno con i cromatidi 0:12:35.320,0:12:41.050 fratelli, ognuno costituito di due cromatidi fratelli. 0:12:41.050,0:12:42.190 Due cromosomi. 0:12:42.190,0:12:46.900 Essi, naturalmente, hanno qui i loro centromeri, e 0:12:46.900,0:12:55.160 questi centrosomi andranno ai lati 0:12:55.160,0:12:59.930 opposti di quello che una volta era il nucleo. 0:12:59.930,0:13:03.370 E questi si allargano, questi 0:13:03.370,0:13:06.740 microtubuli, cosicché svolgono due funzioni. 0:13:06.740,0:13:08.270 A questo punto, separano 0:13:08.270,0:13:10.470 i due centrosomi. 0:13:10.470,0:13:12.370 Quindi ci sono tutte queste cose, e si connettono 0:13:12.370,0:13:13.880 -- alcuni provengono da questo 0:13:13.880,0:13:15.760 centrosoma, alcuni provengono da questo, alcuni 0:13:15.760,0:13:17.120 collegano i due. 0:13:17.120,0:13:20.900 Poi alcuni di questi microtubuli, questi tubi o 0:13:20.900,0:13:23.210 corde, come si voglia vederli, si attaccano 0:13:23.210,0:13:31.340 ai centromeri dei cromosomi e 0:13:31.340,0:13:34.610 la struttura proteica a cui si attaccano è chiamata 0:13:34.610,0:13:36.570 cinetocore. 0:13:36.570,0:13:39.160 Quindi qui c'è il cinetocore, e potrebbe 0:13:39.160,0:13:41.040 essere - il cinetocore 0:13:41.040,0:13:42.430 è una struttura proteica. 0:13:42.430,0:13:43.940 È davvero affascinante. 0:13:43.940,0:13:46.980 È un'area di ricerca ancora aperta su come il 0:13:46.980,0:13:49.350 microtubulo si attacca al cinetocore, e come vedremo 0:13:49.350,0:13:53.740 tra un secondo, è sul cinetocore che i 0:13:53.740,0:13:58.400 microtubuli iniziano a tirare i due 0:13:58.400,0:14:02.670 cromatidi fratelli e a separarli. 0:14:02.670,0:14:03.530 E in realtà non si è compreso 0:14:03.530,0:14:04.720 come funziona esattamente. 0:14:04.720,0:14:09.080 Si è solo osservato che accade. 0:14:09.080,0:14:14.020 Una volta finita la profase, le cellule 0:14:14.020,0:14:17.190 fanno solo in modo che i cromosomi siano ben allineati. 0:14:17.190,0:14:19.270 Io li ho disegnati già allineati qui, ma questo 0:14:19.270,0:14:22.760 si verifica formalmente durante la metafase, 0:14:22.760,0:14:24.090 che è la fase successiva. 0:14:24.090,0:14:26.040 La prima era la profase. 0:14:26.040,0:14:29.280 Ora siamo in metafase e la metafase è davvero solo un 0:14:29.280,0:14:32.680 allineamento dei cromosomi, così tutti i cromosomi vengono 0:14:32.680,0:14:35.300 allineati al centro della cellula. 0:14:35.300,0:14:42.430 Così ho un magenta qui, uno qui, ho un magenta qui 0:14:42.430,0:14:45.660 e ho l'altro qui, il mio verde qui e 0:14:45.660,0:14:49.960 naturalmente i centrosomi, i microfilamenti 0:14:49.960,0:14:51.570 che vengono fuori. 0:14:51.570,0:14:54.250 Alcuni sono microfilamenti del cinetocore 0:14:54.250,0:14:59.200 attaccati ai centromeri dei 0:14:59.200,0:15:00.470 cromosomi. 0:15:00.470,0:15:01.910 È tutto molto confuso, giusto? 0:15:01.910,0:15:05.850 I centrosomi sono queste strutture che aiutano direttamente 0:15:05.850,0:15:08.070 quello che succede a questi microtubuli. 0:15:08.070,0:15:11.880 I centrioli sono queste piccole strutture, questa specie di 0:15:11.880,0:15:14.850 piccoli barattoli all'interno dei centrosomi e i 0:15:14.850,0:15:19.050 centromeri sono i punti al centro dove i due 0:15:19.050,0:15:22.170 cromatidi sono attaccati in un cromosoma. 0:15:22.170,0:15:25.850 Quindi questo è un fratello cromatidio, questo è un altro 0:15:25.850,0:15:28.250 fratello cromatidio ed essi sono attaccati nel centromero. 0:15:28.250,0:15:30.180 E questa è la metafase. 0:15:30.180,0:15:33.100 È abbastanza semplice. 0:15:33.100,0:15:36.310 Nella metafase, c'è solo questo allineamento delle cellule, e 0:15:36.310,0:15:38.220 ci sono alcune teorie su come faccia la cellula 0:15:38.220,0:15:39.770 a sapere di continuare dopo questo punto? 0:15:39.770,0:15:40.740 Come fa a sapere che tutto 0:15:40.740,0:15:42.240 è allineato e collegato? 0:15:42.240,0:15:46.000 E quindi ci sono alcune teorie che in realtà c'è 0:15:46.000,0:15:48.970 un meccanismo di segnalazione che se uno di questi cinetocori 0:15:48.970,0:15:52.110 non è correttamente collegato a una di queste 0:15:52.110,0:15:56.130 corde, in qualche modo viene inviato un segnale che la mitosi non dovrebbe 0:15:56.130,0:15:56.950 continuare. 0:15:56.950,0:15:59.200 Si tratta quindi di un processo molto complicato. 0:15:59.200,0:16:01.540 Si può immaginare se si hanno 46 cromosomi e si ha tutta 0:16:01.540,0:16:05.630 questa roba nella cellula, e non è come se 0:16:05.630,0:16:08.080 ci fasse qualcuno che spinge questa roba, oppure un 0:16:08.080,0:16:08.800 computer. 0:16:08.800,0:16:14.360 È tutto diretto dalla chimica e da 0:16:14.360,0:16:15.910 processi termodinamici. 0:16:15.910,0:16:23.130 Ma solo grazie alla complessità o all'eleganza di questi 0:16:23.130,0:16:26.690 processi, accade tutto spontaneamente con tutti i 0:16:26.690,0:16:29.780 controlli e bilanciamenti, così la maggior parte delle volte, non 0:16:29.780,0:16:32.210 avviene niente di sbagliato, cosa molto sorprendente. 0:16:32.210,0:16:36.270 Così dopo la metafase, ora siamo pronti a tirare questi ai lati, 0:16:36.270,0:16:37.520 e questa è l'anafase. 0:16:37.520,0:16:42.570 e questa è l'anafase. 0:16:42.570,0:16:45.760 Così in anafase - lo scrivo. 0:16:45.760,0:16:48.250 Ho cambiato il colore della mia cellula. 0:16:48.250,0:16:50.280 Questi vengono portati ai lati. 0:16:50.280,0:16:53.490 E appena sono separati - quindi si vede questo 0:16:53.490,0:16:54.520 che viene tirato. 0:16:54.520,0:16:57.150 Lo faccio in verde. 0:16:57.150,0:17:00.540 Così un fratello-- no, non è verde. 0:17:00.540,0:17:03.410 Uno dei cromatidi fratelli è tirato in questa direzione. 0:17:03.410,0:17:05.660 Uno viene tirato in quella direzione. 0:17:05.660,0:17:08.520 E lo stesso vale per quelli in magenta. 0:17:08.520,0:17:10.000 Tirato in questa direzione, e uno 0:17:10.000,0:17:11.780 in quella direzione. 0:17:11.780,0:17:15.630 E, naturalmente, qui ci sono i centrosomi che 0:17:15.630,0:17:19.040 sono collegati ai cinetocori che sono qui 0:17:19.040,0:17:21.119 ed è dove li stanno tirando. 0:17:21.119,0:17:23.890 C'è anche un intera struttura di microtubuli che 0:17:23.890,0:17:25.650 non è collegata ai cromosomi, ma 0:17:25.650,0:17:29.260 contribuiscono a spingere ai lati questi due centrosomi in modo che 0:17:29.260,0:17:32.570 tutto vada ai lati opposti della cellula. 0:17:32.570,0:17:37.960 E così, non appena questi due cromatidi sono separati, e 0:17:37.960,0:17:40.140 l'abbiamo visto studiando 0:17:40.140,0:17:44.120 il lessico del DNA, quindi, non appena questo accade, ci si 0:17:44.120,0:17:47.030 riferisce a questi come cromosomi. 0:17:47.030,0:17:49.960 Così ora si può dire che la cellula ha ciò che 0:17:49.960,0:17:50.750 possiede di solito a questo punto. 0:17:50.750,0:17:51.770 Ha due cromosomi. 0:17:51.770,0:17:53.900 Ora ha quattro cromosomi. 0:17:53.900,0:17:56.210 Perché non appena un cromatidio non è più collegato al suo 0:17:56.210,0:17:59.590 cromatidio fratello, vengono considerati cromosomi fratelli, 0:17:59.590,0:18:01.100 è solo una convenzione. 0:18:01.100,0:18:02.740 Voglio dire: c'erano prima, c'erano dopo. 0:18:02.740,0:18:04.510 Solamente che prima erano attaccati. 0:18:04.510,0:18:06.390 Ora non sono attaccati, così li si considera 0:18:06.390,0:18:08.930 entità separate. 0:18:08.930,0:18:10.590 E ora abbiamo quasi finito. 0:18:10.590,0:18:11.960 L'ultima fase è la telofase. 0:18:16.350,0:18:19.900 Disegnerò la cellula un po' diversamente qui 0:18:19.900,0:18:22.650 perché accade qualcosa simultaneamente alla telofase 0:18:22.650,0:18:24.720 la maggior parte delle volte. 0:18:24.720,0:18:26.910 Così la telofase, e ruoto 0:18:26.910,0:18:28.520 di 90 gradi la cellula. 0:18:28.520,0:18:30.800 Diciamo che questo era un centromero. 0:18:30.800,0:18:32.930 Questo è l'altro centromero. 0:18:32.930,0:18:34.640 Quindi a questo punto, viene 0:18:34.640,0:18:37.670 tirato il DNA verso se stesso. 0:18:37.670,0:18:43.000 Così questo ha tirato una copia di quel cromosoma e 0:18:43.000,0:18:45.130 una copia di questo cromosoma. 0:18:45.130,0:18:46.730 Quest'altro ha fatto lo stesso qui. 0:18:46.730,0:18:50.370 Ha tirato una copia di ciascuno - oh, ho usato un colore diverso 0:18:50.370,0:18:54.060 una copia di ogni cromosoma verso se stesso. 0:18:54.060,0:18:57.190 Lo disegno come quello. 0:18:57.190,0:19:01.200 E ora le membrane nucleari iniziano a formarsi attorno a ciascuna 0:19:01.200,0:19:01.980 estremità. 0:19:01.980,0:19:04.660 Così ora si comuncia ad avere una specie di membrana nucleare intorno 0:19:04.660,0:19:06.760 a ognuna di queste estremità. 0:19:06.760,0:19:09.310 E così alla fine della telofase - che è dove siamo, 0:19:09.310,0:19:13.880 nella telofase - verrà completata la mitosi. 0:19:13.880,0:19:17.110 Saranno completamente replicati i due nuclei originali 0:19:17.110,0:19:21.300 e tutto il contenuto genetico all'interno. 0:19:21.300,0:19:24.430 Ora, mentre avviene la telofase, si 0:19:24.430,0:19:27.440 ha anche la citocinesi in, dove si forma 0:19:27.440,0:19:31.260 questo solco di scissione, dove- durante 0:19:31.260,0:19:33.570 la telofase, queste sono spinte sempre più 0:19:33.570,0:19:37.720 ai lati da quei microtubuli che sono 0:19:37.720,0:19:42.166 già alle estremità della cellula, del citoplasma della 0:19:42.166,0:19:45.270 cellula e si può pensare che spingano sui lati 0:19:45.270,0:19:46.860 per allungare la cellula. 0:19:46.860,0:19:49.440 Quando succede, c'è questo solco che forma questo 0:19:49.440,0:19:51.310 piccolo rientro. 0:19:51.310,0:19:54.520 Alla fine della telofase nella mitosi, c'è anche questo 0:19:54.520,0:19:58.340 processo di citocinesi, dove questo solco di scissione si forma e 0:19:58.340,0:20:01.900 si approfondisce sempre più, fino a che il citoplasma si 0:20:01.900,0:20:04.730 divide in due celle separate. 0:20:04.730,0:20:08.560 Quindi questa è la citocinesi, che non è formalmente una parte della 0:20:08.560,0:20:13.450 mitosi, ma normalmente si verifica con la telofase, quindi 0:20:13.450,0:20:16.950 proprio alla fine della mitosi, normalmente si hanno due 0:20:16.950,0:20:18.770 cellule identiche complete. 0:20:18.770,0:20:22.800 Una volta che ci sono queste due cellule, ciascuna, 0:20:22.800,0:20:25.140 individualmente, entra in interfase. 0:20:25.140,0:20:27.840 O ciascuna, individualmente, se guardiamo solo a questa, 0:20:27.840,0:20:30.780 sarà nella sua fase G1. 0:20:30.780,0:20:34.650 Ad un certo punto, queste si replicheranno, 0:20:34.650,0:20:36.500 ed ecco la fase S poi la fase G2, e 0:20:36.500,0:20:41.280 così si ricomincerà la mitosi da capo.[br]-- Sottotitoli e traduzione by Arthur --