< Return to Video

Phases of Meiosis

  • 0:01 - 0:02
    Passamos uma vista sobre a ideia geral
  • 0:02 - 0:04
    por trás da mitose e da meiose.
  • 0:04 - 0:05
    É uma boa ideia entrar em mais detalhes
  • 0:05 - 0:06
    nesse vídeo.
  • 0:06 - 0:08
    Eu já fiz um vídeo sobre mitose, e nesse aqui,
  • 0:08 - 0:11
    nós vamos entrar em detalhes na meiose.
  • 0:11 - 0:18
    Apenas como revisão: Na mitose, você começa com uma célula diploide, e
  • 0:18 - 0:20
    termina com duas células diploides.
  • 0:20 - 0:23
    Essencialmente, ela apenas se duplica.
  • 0:23 - 0:26
    E formalmente, mitose é o processo de
  • 0:26 - 0:28
    duplicação do núcleo, mas normalmente termina com
  • 0:28 - 0:29
    duas células inteiras.
  • 0:29 - 0:32
    Ocorre citocinese.
  • 0:32 - 0:34
    Então isso é mitose.
  • 0:34 - 0:36
    Nós temos um vídeo aqui no qual falamos das fases da mitose:
  • 0:36 - 0:39
    prófase, metáfase, anáfase e telófase.
  • 0:45 - 0:50
    Mitose ocorre em quase todas as células somáticas como
  • 0:50 - 0:57
    na replicação das células epiteliais, nas células do cabelo e todos os
  • 0:57 - 0:59
    tecidos no nosso corpo. Quando tem duplicação, acontece
  • 0:59 - 1:00
    mitose.
  • 1:00 - 1:03
    Meiosoe ocorre em células germinativas e acontece
  • 1:03 - 1:07
    essencialmente para produzir gametas e facilitar a
  • 1:07 - 1:08
    reprodução sexual.
  • 1:08 - 1:13
    Então se iniciarmos com uma célula diplóide, e esta é minha
  • 1:13 - 1:16
    célula diplóide aqui.Isto seria uma célula germinativa.
  • 1:16 - 1:18
    E isto não é apenas mais uma célula no corpo.
  • 1:18 - 1:20
    É uma célula germinativa.
  • 1:20 - 1:23
    Ela poderia sofrer mitose e produzir mais células germinativas, mas
  • 1:23 - 1:25
    nós falaremos sobre como é a produção dos gametas.
  • 1:25 - 1:28
    Acontece normalmente em duas fases.
  • 1:28 - 1:31
    Elas são combinadas, chamadas meioses, mas a primeira
  • 1:31 - 1:36
    podemos chamar de meiose 1, então eu a chamarei de M1.
  • 1:36 - 1:38
    Eu não estou falando de suprimento de dinheiro aqui. (O termo M1 é usado no ramo de investimentos)
  • 1:38 - 1:41
    E na primeira fase da meioses, esta célula diplóide
  • 1:41 - 1:45
    divide-se em duas células haplóides.
  • 1:45 - 1:49
    Então se você começou com 43 cromossomos, teremos 23
  • 1:49 - 1:52
    cromossomos em cada, ou você pode quase ver isto se você
  • 1:52 - 1:56
    tem 23 pares aqui, cada um tem dois cromossomos, estes pares
  • 1:56 - 1:59
    separam-se neste estágio.
  • 1:59 - 2:07
    E então na meiose 2, estes separam-se em um mecanismo
  • 2:07 - 2:11
    muito similar ao da meiose.
  • 2:11 - 2:12
    Nós veremos isso quando nós
  • 2:12 - 2:13
    passarmos as fases.
  • 2:13 - 2:16
    Em fato, a práfase, metáfase , anáfase, telófase
  • 2:16 - 2:20
    também existem em cada uma dessas fases da meiose.
  • 2:20 - 2:22
    Então me deixe desenhar o produto final.
  • 2:22 - 2:27
    O produto final serão quatro células sendo elas
  • 2:27 - 2:29
    hapóides.
  • 2:32 - 2:36
    E você já pode ver, esse processo aqui, você
  • 2:36 - 2:39
    divide seus cromossomos, porque você termina
  • 2:39 - 2:42
    com metade em cada, mas aqui, você começa com N e você
  • 2:42 - 2:44
    Termina com dois pares de cromossomos cada um com N, então é muito
  • 2:44 - 2:45
    similar a isto.
  • 2:45 - 2:46
    Você preserva o número de cromossomos.
  • 2:46 - 2:49
    Então vamos nos aprofundar nos detalhes de como isto acontece.
  • 2:49 - 2:53
    Então todas células passam a maior parte do tempo em interfase.
  • 2:53 - 2:58
    Interfase é o tempo em que a célula está vivendo, e
  • 2:58 - 3:01
    ranscrevendo e fazendo o que ela precisa fazer.
  • 3:01 - 3:05
    Mas, assim como na mitose, a peça chave acontece durante
  • 3:05 - 3:08
    a interfase, e na verdade, acontece durante o mesmo período ,
  • 3:08 - 3:10
    na fase S da interfase.
  • 3:10 - 3:15
    Bem, se essa é minha célula, este é meu núcleo.
  • 3:15 - 3:18
    E eu estou desenhando os cromssomos, mas você tem
  • 3:18 - 3:22
    que lembrar que quando estamos fora da mitose ou meiose
  • 3:22 - 3:26
    os cromossomo estão todos descondenssados, e eles existem como
  • 3:26 - 3:28
    cromatina, da qual nós falamos antes.
  • 3:28 - 3:31
    É um tipo de estado do DNA descondensado.
  • 3:31 - 3:33
    Mas eu vou desenha-los condensados, pois eu preciso
  • 3:33 - 3:35
    mostrar a vocês que eles replicaram.
  • 3:35 - 3:37
    Agora, eu vou ser cauteloso.
  • 3:37 - 3:40
    No vídeo da mitose, eu tinha dois cromossomos.
  • 3:40 - 3:42
    Eles replicaram e então eles se dividiram.
  • 3:42 - 3:45
    Quando nós falamos sobre meiose, nós temos que ser cautelosos ao mostrar os
  • 3:45 - 3:47
    pares homólogos.
  • 3:47 - 3:49
    Então vamos disse que eu tenho dois pares homólogos.
  • 3:49 - 3:54
    Então vamos dizes que eu tenho-- deixa eu fazer isso em cores apropriadas.
  • 3:54 - 3:57
    Então este aqui veio do meu pai.
  • 3:57 - 3:59
    E este aqui a minha mãe.
  • 3:59 - 4:00
    Eles são homólogos.
  • 4:00 - 4:02
    E deixe me dizer que eu tenho outro que
  • 4:02 - 4:03
    veio do meu pai.
  • 4:07 - 4:09
    Vou fazer ele de azul.
  • 4:09 - 4:11
    Então, talvez eu devesse fazer todos do meu pai
  • 4:11 - 4:12
    nesta cor.
  • 4:12 - 4:14
    Talvez um pouco maior.
  • 4:14 - 4:15
    Eu tive uma idéia.
  • 4:15 - 4:17
    E então o homólogo da minha mãe é também um pouco
  • 4:17 - 4:19
    maior.
  • 4:19 - 4:22
    Agora, durante a fase S da interfase-- e isto é
  • 4:22 - 4:26
    como a da meiose, então você pode quase ver
  • 4:26 - 4:27
    como isso acontesse sempre durante a interfase.
  • 4:27 - 4:30
    E não acontesse tanto na meiose ou na mitose.
  • 4:30 - 4:33
    Você tem a replicação do seu DNA.
  • 4:33 - 4:35
    Então cada um destes vindos dos pares homólogos-- e
  • 4:35 - 4:37
    lembre-se, pares homólogos significam que eles
  • 4:37 - 4:40
    não são cromossomos identicos, mas sim feitos do
  • 4:40 - 4:41
    com cógigos para os mesmos genes.
  • 4:41 - 4:44
    Eles devem ter diferentes versões ou diferentes alelos
  • 4:44 - 4:46
    para um gene ou para um certo traço, mas ele codifica
  • 4:46 - 4:48
    essencialmente o mesmo tipo de coisa.
  • 4:48 - 4:52
    Agora, replicasão destes, então cada um dos cromossomos
  • 4:52 - 4:55
    neste par replica.
  • 4:55 - 5:00
    Então este aqui do meu pai replica dessa forma,
  • 5:00 - 5:03
    ele replica e é conectado por um centromero, e o
  • 5:03 - 5:09
    da minha mãe replica assim, e é conectado por um
  • 5:09 - 5:11
    centromero dessa forma, e então os outros fazem o mesmo.
  • 5:11 - 5:12
    Este é um curto.
  • 5:12 - 5:14
    Este é um longo.
  • 5:14 - 5:15
    Este é um longo.
  • 5:15 - 5:17
    Eu deveria ter sido um pouco mais explicito em qual é
  • 5:17 - 5:18
    curto e qual é longo.
  • 5:18 - 5:20
    O que vem da minha mão faze o mesmo.
  • 5:20 - 5:22
    Esta é a fase S da interfase.
  • 5:22 - 5:26
    Nós não entramos ainda na divisão celular.
  • 5:26 - 5:28
    E a mesma coisa é verdade-- e isto é
  • 5:28 - 5:31
    um pouco secundário-- dos centrossomos.
  • 5:31 - 5:33
    E nós vemos no vídeo da mitose que estes são envolvidos
  • 5:33 - 5:37
    na eventual criação de estruturas de microtúbulos que
  • 5:37 - 5:41
    dividira tudo, mas você terá um centrossomo
  • 5:41 - 5:43
    Que estará por aqui, e então facilitará sua própria
  • 5:43 - 5:46
    replicação, então você terá dois centrossomos.
  • 5:46 - 5:50
    Então isso tudo ocorrera na interfase, e
  • 5:50 - 5:52
    partircularmente na parte S fa interfase,
  • 5:52 - 5:55
    não na fase de crescimento.
  • 5:55 - 5:59
    Mas uma vez que isso aconteceu, nós estaremos prontos - de fato, nós estaremos prontos
  • 5:59 - 6:02
    tanto para a meiose quanto para a mitose, mas nós estaremos
  • 6:02 - 6:03
    estudando a meiose agora.
  • 6:03 - 6:05
    Esta é uma célula germinativa.
  • 6:05 - 6:09
    Então o que acontece é que nós entramos na profase I.
  • 6:09 - 6:11
    Então se você lembrar, na minha -- deixa eu escrever isso aqui porque
  • 6:11 - 6:13
    acho que é importante--
  • 6:13 - 6:23
    Na mitose você tem prófase, metáfase,
  • 6:23 - 6:27
    anáfase e telófase.
  • 6:27 - 6:28
    Eu não vou continuar a escrever as fases.
  • 6:28 - 6:30
    PMAT. ( profase, metáfase, anáfase, telófase)
  • 6:30 - 6:33
    Na meiose, você terá cada uma delas em cada estágio, então
  • 6:33 - 6:38
    a pródase I , seguida da metáfase I, seguida da
  • 6:38 - 6:41
    anafase I, seguida da telófase I.
  • 6:41 - 6:44
    Então depois de você fazer a meiose 1, tudo acontece de novo.
  • 6:44 - 6:48
    Você tera prófase II, metáfase II,
  • 6:48 - 6:50
    anafáse II, e por fim telófase.
  • 6:50 - 6:53
    Então se você realmente só quer memorizar os nomes , e você
  • 6:53 - 6:56
    infelizmente tem que fazer, especialmente se você está
  • 6:56 - 6:58
    indo fazer prova, não seria
  • 6:58 - 7:00
    importante entender o conceito do
  • 7:00 - 7:02
    que está acontecendo, você só tem que lembrar, prófase,
  • 7:02 - 7:04
    metáfase, anáfase, telófase , e isso
  • 7:04 - 7:05
    vai cobrir tudo.
  • 7:05 - 7:09
    Só lembrar que na meiose,as fases acontecerão duas vezes.
  • 7:09 - 7:11
    E o que acontece é um pouco diferente, e
  • 7:11 - 7:13
    Isso é o que eu realmente quero focar aqui.
  • 7:13 - 7:17
    Então vamos para a prófase I da meiose I.
  • 7:17 - 7:24
    Vamos chamar de prófase I.
  • 7:24 - 7:25
    O que esá acontecendo?
  • 7:25 - 7:29
    Assim como na prófase e mitóse, uma coisas
  • 7:29 - 7:30
    começam a acontecer.
  • 7:30 - 7:36
    O envelope nuclear começa a desaparecer.
  • 7:43 - 7:45
    Os centromeros -- desculpe, não centromero.
  • 7:45 - 7:46
    Eu confundi um pouco agora.
  • 7:46 - 7:46
    Os centrossomos.
  • 7:46 - 7:50
    Os centromeros são estas coisas conectando estas cromátides
  • 7:50 - 7:51
    irmãs.
  • 7:51 - 7:56
    Os centrossomos começam a
  • 7:56 - 7:58
    desenvolver os fusos, e eles começam a
  • 7:58 - 8:02
    empurrar uns aos outros
  • 8:02 - 8:06
    Eles começam a se empurrar e ir para lados opostos dos
  • 8:06 - 8:07
    cromossomos.
  • 8:07 - 8:09
    E isto é uma coisa realmente importante da prófase I.
  • 8:09 - 8:11
    E na verdade , vou fazer agora.
  • 8:11 - 8:14
    Lembre-se na interfafase, mesmo eu tendo desenhado desta forma,
  • 8:14 - 8:16
    eles não existe neste estado, em cromossomos.
  • 8:16 - 8:18
    Ele existem mais no estado de cromatina.
  • 8:18 - 8:23
    Então se eu realmente desenhasse isso, ficaria assim.
  • 8:23 - 8:28
    Os cromossomos,estariam por todo o lugar, e
  • 8:28 - 8:30
    ficaria bem difícil de ver
  • 8:30 - 8:30
    no microscópio.
  • 8:30 - 8:35
    Seria uma bagunça de proteínas e histonas,
  • 8:35 - 8:38
    que são proteínas e o DNA.
  • 8:38 - 8:40
    E isto é ao que nós nos referimos como sendo cromatina.
  • 8:40 - 8:44
    Já na prófase, isso vai começar a se tornar cromossomos.
  • 8:44 - 8:46
    Vai começar a ter um pouco de estrutura, e isto é
  • 8:46 - 8:48
    completamente análogo ao que acontece
  • 8:48 - 8:50
    na prófase na mitose.
  • 8:50 - 8:53
    Agora, a única coisa interessante que acontece é que os
  • 8:53 - 8:55
    pares homólogos se pareiam.
  • 8:55 - 8:57
    E na verdade eu desenhei desse jeito aqui e talvez eu
  • 8:57 - 8:59
    deva apenas cortar e colar.
  • 8:59 - 9:01
    Deixa eu fazer isso.
  • 9:01 - 9:10
    Se eu cortar e colar esse, eu diria que o
  • 9:10 - 9:14
    núcleo está desaparecendo, então deixe-me me livrar do núcleo.
  • 9:14 - 9:15
    Eu já tinha dito isso.
  • 9:15 - 9:19
    O núcleo está vagarosamente se desfazendo.
  • 9:19 - 9:22
    As proteínas estão se desfazendo durante a prófase I.
  • 9:22 - 9:24
    E eu não desenharei a célula inteira, porque o que interessa
  • 9:24 - 9:29
    aqui é nuclear, ou o que era
  • 9:29 - 9:30
    o núcleo.
  • 9:30 - 9:34
    Então a coisa interessante aqui, que é diferente da mitose
  • 9:34 - 9:37
    é que os pares homólogos alinham-se uns com os outros.
  • 9:37 - 9:42
    Não apenas alinham-se , mas eles podem realmente compartilhar-
  • 9:42 - 9:44
    eles podem sofrer recombinação genética.
  • 9:44 - 9:48
    Então temos estes pontos nos quais partes análogas -ou
  • 9:48 - 9:53
    eu poderia dizer homólogas- nestes dois cromossomos
  • 9:53 - 9:54
    vão cruzar entre si. (crossing over)
  • 9:54 - 9:56
    Deixe-me desenhar com detalhes.
  • 9:56 - 10:00
    Então deixe-me focar nestes dois aqui.
  • 10:00 - 10:06
    Então eu tenho um cromossomo do meu pai. E farei com
  • 10:06 - 10:08
    duas cromátides, então já vai estar replicado. Mas nós
  • 10:08 - 10:11
    só consideraremos um cromossomo. E então eu tenho
  • 10:11 - 10:16
    um da minha em verde.
  • 10:16 - 10:19
    Vou desenhar assim.
  • 10:19 - 10:23
    Um da minha mãe em verde, com duas cromátides também.
  • 10:23 - 10:28
    Algumas vezes isto é chamado de tétrade, já que tem quatro
  • 10:28 - 10:32
    cromátides, mas é um par de cromossomos
  • 10:32 - 10:34
    homólogos.
  • 10:34 - 10:35
    Estes são os centrômeros, claro.
  • 10:35 - 10:39
    O que acontece é o crossing over, e é
  • 10:39 - 10:43
    surpriendentemente um processo organizado.
  • 10:43 - 10:45
    Este cruza sobre
  • 10:45 - 10:45
    um ponto homólogo.
  • 10:45 - 10:49
    Este cruza sobre este ponto aqui, para a maior
  • 10:49 - 10:52
    parte você está trocando genes similares.
  • 10:52 - 10:55
    Não é que um está ficando com duas versões de um gene e o
  • 10:55 - 10:56
    outro está ficando com duas versões de outro gene.
  • 10:56 - 11:00
    A troca ocorre de forma que ambos os cromossomos estão
  • 11:00 - 11:02
    ainda codificando genes diferentes, mas eles estão trocando
  • 11:02 - 11:06
    diferentes versões daqueles genes, ou de alelos diferentes,
  • 11:06 - 11:07
    os quais são versões destes genes.
  • 11:07 - 11:12
    Uma vez que isso foi feito, os do meu pai agora
  • 11:12 - 11:14
    não são completamente do meu pai, então pode parecer
  • 11:14 - 11:15
    algo assim.
  • 11:15 - 11:18
    Deixa eu ver, vai parecer assim.
  • 11:18 - 11:21
    O do meu pai agora tem um pouco da minha
  • 11:21 - 11:25
    mãe, e o da minha -- oh, não, o cromossomo da minha mãe
  • 11:25 - 11:29
    é verde-- tem um pouco da minha mãe, e o da minha mãe
  • 11:29 - 11:33
    vai ter um pouco do meu pai.
  • 11:33 - 11:37
    E isto é realmente impressionante porque mostra que
  • 11:37 - 11:40
    isto é tão favorável criar variações na população que
  • 11:40 - 11:44
    tornou-se parte formal do processo da meiose.
  • 11:44 - 11:46
    E isso acontece com tanta frequência.
  • 11:46 - 11:48
    E isso não é por acaso, e acontece
  • 11:48 - 11:49
    de forma organizada.
  • 11:49 - 11:54
    Isso acontece em um ponto onde não
  • 11:54 - 11:56
    são criados genes lixos.
  • 11:56 - 12:00
    Já que, você pode imaginar, esse ponto de corte, que é chamado
  • 12:00 - 12:03
    quiasma, pode acontecer no meio de algum
  • 12:03 - 12:05
    gene, e poderia criar algum ruído aleatório, e
  • 12:05 - 12:08
    poderia interferir no desenvolvimento de alguma proteína
  • 12:08 - 12:09
    futuramente, ou sabe-se lá o que.
  • 12:09 - 12:10
    Mas não acontece dessa forma.
  • 12:10 - 12:12
    Acontece de forma organizada, que passa a idéia que isso
  • 12:12 - 12:16
    é parte do processo.
  • 12:16 - 12:18
    Então na prófase I, você tem isso acontecendo também.
  • 12:18 - 12:21
    Uma vez que isso aconteceu , você poderia ter este cara com um pouco
  • 12:21 - 12:27
    desta cromátide e então este cara com um pouco
  • 12:27 - 12:28
    desta cromátide.
  • 12:28 - 12:31
    Então todas estas coisas acontecendo na prófase I.
  • 12:31 - 12:33
    Você tem este crossing over.
  • 12:33 - 12:37
    O envelope nuclear começa a se desfazer, e então todos
  • 12:37 - 12:40
    estes caras alinham-se e a cromatina começa a se formar
  • 12:40 - 12:43
    nestas estruturas de cromossomos mais alinhadas.
  • 12:43 - 12:46
    E realmente, isto é tudo-- quando nos falamos sobre mitose,
  • 12:46 - 12:48
    Isso é onde um monte de ações realmente tomam lugar.
  • 12:48 - 12:51
    Uma vez tendo isso acontecido, então nós estamos prontos para entrar na
  • 12:51 - 12:55
    metáfase I, então vamos descer para metáfase I.
  • 12:55 - 13:00
    Na metáfase I -- deixa eu só copiar e colar o que eu
  • 13:00 - 13:04
    já fiz-- o envelope nuclear agora se foi.
  • 13:10 - 13:13
    Os centrossomos estão opostos
  • 13:13 - 13:17
    na célula.
  • 13:17 - 13:20
    Talvez eu deveria desenhar a célula inteira agora
  • 13:20 - 13:22
    não temos núcleo.
  • 13:22 - 13:24
    Deixa eu apagar o núcleo um pouco
  • 13:24 - 13:27
    melhor que eu tinha feito.
  • 13:27 - 13:30
    Deixa eu apagar tudo isso.
  • 13:30 - 13:34
    E, claro, nós temos as fibras do fiso que foram
  • 13:34 - 13:40
    geradas agora com ajuda dos centrossomos.
  • 13:40 - 13:42
    E slgumas delas , como nós aprendemos, isto é exatamente o que
  • 13:42 - 13:44
    acontece na mitose.
  • 13:44 - 13:46
    Eles se prendem aos cinetócoros, que estão presos
  • 13:46 - 13:53
    aos centrômeros destes cromossomos.
  • 13:53 - 13:56
    Agora , o que interessa aqui é que cada um se prende-- então
  • 13:56 - 14:00
    esse cara vai prender no-- na verdade, deixe-me fazer
  • 14:00 - 14:01
    algo interessante
  • 14:01 - 14:03
    em vez de fazer isso assim, porque eu quero mostrar que
  • 14:03 - 14:05
    todos os cromossomos dos meus pais não vão para um lado e todos os
  • 14:05 - 14:07
    cromossomos da minha mãe não vão para o outro lado.
  • 14:07 - 14:10
    Então ao invés de desenhar esse dois caras assim, deixe-me ver
  • 14:10 - 14:12
    se eu posso inverter eles.
  • 14:12 - 14:13
    Deixa eu ver.
  • 14:13 - 14:15
    Deixa eu inverte-los do outro jeito.
  • 14:15 - 14:18
    De qualquer maneira a direção que eles estão colocados é totalmente
  • 14:18 - 14:20
    aleatória, e isso é o que colabora com a variação.
  • 14:20 - 14:24
    Como dissemos anteriormente, reprodução sexuada é a chave para
  • 14:24 - 14:26
    introdusindo variação a população.
  • 14:26 - 14:28
    Então esse é o da mãe e esse é o do pai.
  • 14:28 - 14:29
    Eles não precisam fazer assim.
  • 14:29 - 14:31
    Todos os do meu pai podem terminar de um
  • 14:31 - 14:33
    lado e todos os do minha mãe podem terminar do outro lado,
  • 14:33 - 14:35
    Mesmo que quando falamos sobre 23 pares, a
  • 14:35 - 14:39
    probabidade fica menor, bem menor.
  • 14:39 - 14:42
    Então esse do meu pai.
  • 14:42 - 14:45
    Claro, ele tem seus centrômeros,
  • 14:45 - 14:47
    Deixa eu desenhar esse aqui.
  • 14:47 - 14:50
    E também esses microtúbulos, alguns desses se prendem aos
  • 14:50 - 14:52
    cinetócoro, que são essas estrituras protéicas nos
  • 14:52 - 14:55
    centrômeros.
  • 14:55 - 14:57
    E isso é simplesmente como ocorre a metáfase.
  • 14:57 - 15:00
    É bem similar a metáfase na mitose.
  • 15:00 - 15:05
    É chamado metáfase I, e tudo se alinha
  • 15:05 - 15:08
    Agora vamos entrar na anáfase I.
  • 15:08 - 15:13
    Agora anáfase I é interessante, porque lembra,
  • 15:13 - 15:17
    na anáfase da mitose, as verdadeiras cromátides, as cromátides
  • 15:17 - 15:19
    irmãs se separam uma da outra.
  • 15:19 - 15:23
    Este não é o caso da anáfase I aqui da meiose.
  • 15:23 - 15:28
    Então quando nós entramosna anáfase I, você tem só os pares
  • 15:28 - 15:31
    homólogos separados, então as cromátides ficam com suas
  • 15:31 - 15:33
    cromátides irmãs.
  • 15:33 - 15:37
    Então de um lado, você ter esses para ir lá.
  • 15:37 - 15:43
    Enquanto eu ponho o verde pra lá, deixo ver se eu posso desenhar isso
  • 15:43 - 15:45
    respeitavelmente.
  • 15:45 - 15:47
    Eu tenho o roxo.
  • 15:47 - 15:50
    É um pouco menor a versão daqui.
  • 15:50 - 15:53
    Ele tem uma pontinha de verde aqui.
  • 15:53 - 15:56
    Esse cara tem uma ponta de roxo aqui.
  • 15:56 - 16:00
    E eles tem esse cromossomo maior aqui.
  • 16:00 - 16:02
    Essa é anáfase I.
  • 16:02 - 16:03
    Eles estão sendo separados, mas eles estão sendo separados
  • 16:03 - 16:07
    os pares homólogos estão sendo separados, não os verdadeiros
  • 16:07 - 16:11
    verdadeiros cromossomos, não as cromátides.
  • 16:11 - 16:13
    Então deixa eu desenhar isso.
  • 16:13 - 16:15
    Então você tem seus microtúbulos.
  • 16:15 - 16:16
    Alguns são conectados a esses cinetócoros.
  • 16:16 - 16:17
    você tem seus centrômeros.
  • 16:20 - 16:22
    É claro que tudo isso está ocorrendo dentro da célula e
  • 16:22 - 16:24
    esse estão se separando.
  • 16:24 - 16:28
    Então é semelhante a anáfase da mitose mas a principal
  • 16:28 - 16:32
    diferança e que você está separando o pares homólogos.
  • 16:32 - 16:34
    Você não está realmente separando os cromossomos nos seus
Title:
Phases of Meiosis
Description:

The phases of Meiosis.

more » « less
Video Language:
English
Duration:
27:23
Carolina Mesquita edited Portuguese, Brazilian subtitles for Phases of Meiosis
fredericoagsilva edited Portuguese, Brazilian subtitles for Phases of Meiosis
fredericoagsilva edited Portuguese, Brazilian subtitles for Phases of Meiosis
fredericoagsilva edited Portuguese, Brazilian subtitles for Phases of Meiosis
fredericoagsilva edited Portuguese, Brazilian subtitles for Phases of Meiosis
silvinhant added a translation

Portuguese, Brazilian subtitles

Incomplete

Revisions