Разница между телофазой 1 и телофазой 2

Главное отличие

У разных терминов есть объяснение, которое делает их разными или похожими друг на друга, но основные детали, которые делают их разными, имеют огромное значение. Эта статья помогает найти основные различия между ними. Телофаза I становится первым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза 1, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра, образуя две новые клетки. Телофаза II становится четвертым уровнем процесса, вовлеченного во время Мейоза II, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра и приводит к образованию четырех дочерних клеток.

Сравнительная таблица

Основа Телофаза 1 Телофаза 2
Определение Телофаза I становится первым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза 1. Телофаза II становится четвертым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза II.
Работающий Гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра, образуя две новые клетки. Гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра и приводит к образованию четырех дочерних клеток.
Образование хроматина Образовавшиеся две дочерние клетки включают пары хроматид вдоль клеток, прикрепленных к хвосту ядра. Хроматиды не существуют вместе с ядром в телофазе II.
Шпиндель Шпиндель существует, но исчезает после завершения процесса. Не существует.

Что такое телофаза 1?

Телофаза I становится первым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза 1, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра, затем процесс цитокинеза приводит к образованию двух новых клеток. Процедура может занять много времени, но это потому, что большинство процессов происходит на этом этапе, а остальные выполняются быстрее. Гомологичная хромосома перемещается к полюсам из-за действия веретена и завершает процессы миграции. На этом этапе каждая хромосома имеет две пары хроматид, и на каждом полюсе существует новый набор гаплоидов. Когда этот небольшой процесс завершается, веретено исчезает, и оболочка ядра формируется вокруг каждого набора хромосом, которые появляются на полюсах. Теперь начинается процесс цитокинеза, здесь этот процесс становится другим для человека и животных. У последних за счет цитокинеза образуется борозда дробления, что делит клетку на два основных типа. Когда процесс цитокинеза завершается, обе эти клетки имеют отдельное ядро ​​вместе с хромосомами, имеющими гаплоидный набор. Большинство клеток, участвующих в таком процессе, не подвергаются распаду, когда завершается телофаза 1, в то время как те, которые действительно проявляют такую ​​природу, хромосома для них повторно конденсируется в следующей фазе, которую мы называем профазой II. обе эти клетки имеют отдельное ядро ​​вместе с хромосомами, имеющими гаплоидный набор. Большинство клеток, участвующих в таком процессе, не подвергаются распаду, когда завершается телофаза 1, в то время как те, которые действительно проявляют такую ​​природу, хромосома для них повторно конденсируется в следующей фазе, которую мы называем профазой II. обе эти клетки имеют отдельное ядро ​​вместе с хромосомами, имеющими гаплоидный набор. Большинство клеток, участвующих в таком процессе, не подвергаются распаду, когда завершается телофаза 1, в то время как у тех, кто действительно проявляет такую ​​природу, хромосома для них повторно конденсируется в следующей фазе, которую мы называем профазой II.

Что такое телофаза 2?

Телофаза II становится четвертым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза II, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки и затем оборачивается вокруг ядра, затем процесс цитокинеза приводит к образованию двух дочерних клеток. Эти дочерние клетки имеют вокруг себя гаплоидный набор хромосом. Процесс этого этапа завершается с большей скоростью, потому что большая часть работы, которая приходится на мейоз, уже завершена на предыдущем этапе. Ядро формируется вокруг набора хромосом и делает это вокруг друг друга, и этот процесс обеспечивает основу для новых дочерних клеток. Затем начинается процесс цитокинеза, который, кажется, сильно отличается от предыдущего этапа. Как указано в предыдущем абзаце, гомологичная хромосома движется к полюсам из-за действия веретена и завершает процессы миграции. Здесь в результате процесса образуются четыре дочерние клетки, которые обычно известны как гаметы для клеток животных. Эти четыре клетки имеют гаплоидный набор хромосом друг для друга и, следовательно, способны существовать и спариваться с другими. Когда происходит процесс кроссинговера, некоторые из хромосом смешиваются с сегментами предыдущих версий, а затем из первых родительских хромосом, поэтому большинство младенцев имеют некоторые из тех же привычек, что и их старшие, которые могут измениться так, что становится меньше или больше. в зависимости от характера ячеек. Как только этот процесс завершается, стадия также завершается, придавая некоторую зрелость первичным сперматоцитам. в результате образуются четыре дочерние клетки, которые обычно известны как гаметы для клеток животных. Эти четыре клетки имеют гаплоидный набор хромосом друг для друга и, следовательно, способны существовать и спариваться с другими. Когда происходит процесс кроссинговера, некоторые из хромосом смешиваются с сегментами предыдущих версий, а затем из первых родительских хромосом, поэтому большинство младенцев имеют некоторые из тех же привычек, что и их старшие, которые могут измениться так, что становится меньше или больше. в зависимости от характера ячеек. Как только этот процесс завершается, стадия также завершается, придавая некоторую зрелость первичным сперматоцитам. в результате образуются четыре дочерние клетки, которые обычно известны как гаметы для клеток животных. Эти четыре клетки имеют гаплоидный набор хромосом друг для друга и, следовательно, способны существовать и спариваться с другими. Когда происходит процесс кроссинговера, некоторые из хромосом смешиваются с сегментами предыдущих версий, а затем из первых родительских хромосом, поэтому большинство младенцев имеют некоторые из тех же привычек, что и их старшие, которые могут измениться так, что становится меньше или больше. в зависимости от характера ячеек. Как только этот процесс завершается, стадия также завершается, придавая некоторую зрелость первичным сперматоцитам. Когда происходит процесс кроссинговера, некоторые из хромосом смешиваются с сегментами предыдущих версий, а затем из первых родительских хромосом, поэтому большинство младенцев имеют некоторые из тех же привычек, что и их старшие, которые могут измениться так, что становится меньше или больше. в зависимости от характера ячеек. Как только этот процесс завершается, стадия также завершается, придавая некоторую зрелость первичным сперматоцитам. Когда происходит процесс кроссинговера, некоторые из хромосом смешиваются с сегментами предыдущих версий, а затем из первых родительских хромосом, поэтому большинство младенцев имеют некоторые из тех же привычек, что и их старшие, которые могут измениться так, что становится меньше или больше. в зависимости от характера ячеек. Как только этот процесс завершается, стадия также завершается, придавая некоторую зрелость первичным сперматоцитам.

Ключевые отличия

  1. Телофаза I становится первым уровнем процесса, задействованного во время Мейоза 1, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра, образуя две новые клетки.
  2. Телофаза II становится четвертым уровнем процесса, вовлеченного во время Мейоза II, когда гомологичная пара хромосом достигает полюсов клетки, а затем оборачивается вокруг ядра и приводит к образованию двух дочерних клеток.
  3. Процедура телофазы I может занять много времени, но это потому, что большинство процессов происходит на этой стадии, а остальные завершаются более быстрыми темпами. С другой стороны, процесс стадии телофазы II завершается с более высокой скоростью, потому что большая часть работы, которая приходится на мейоз, уже завершена в предыдущей.
  4. Две дочерние клетки, образующиеся в процессе телофазы I, включают пары хроматид вдоль клеток, прикрепленных к хвосту ядра. С другой стороны, хроматиды не существуют вместе с ядром в телофазе II.
  5. Когда этот небольшой процесс завершается, веретено исчезает в телофазе I, с другой стороны, оно не играет никакой роли в телофазе II.