Objetivo del tema: Distinguir las fases de la mitosis y la meiosis por su comportamiento cromosómico, seguir la gametogénesis hasta el gameto maduro y relacionar el tipo de huevo con la segmentación y las etapas del desarrollo embrionario.
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Mitosis y meiosis: el nivel que pregunta la unidad 4

En la unidad 1 la división celular se ve por encima: mitosis para crecer, meiosis para formar gametos. Aquí no basta con eso. En Continuidad biológica el reactivo describe un esquema y te pide identificar la fase por el COMPORTAMIENTO de los cromosomas: si hay bivalentes, si el centrómero se partió, si hay quiasmas y cuántas cromátidas lleva cada cromosoma.

CriterioMitosisMeiosis
DivisionesUna sola (P-M-A-T)Dos seguidas: meiosis I y meiosis II
Sinapsis y quiasmasNo existenSí, en la profase I (entrecruzamiento)
Qué se separa en la anafaseCromátidas hermanas (el centrómero se parte)Anafase I: cromosomas homólogos completos. Anafase II: cromátidas hermanas
Células hijas24
Ploidía del productoDiploide 2n (igual a la madre)Haploide n (reducción a la mitad)
Variabilidad genéticaNinguna: son clonesAlta: entrecruzamiento + reparto al azar de homólogos
Dónde ocurreCélulas somáticas: crecimiento, reparación, reproducción asexualCélulas germinales: gónadas (gametogénesis)

Antes de meterte a la meiosis, ten fresca la mitosis, porque el reactivo suele darte un esquema y pedirte la fase. Repásala por la seña que la delata, no por la definición:

  • Profase (mitosis): los cromosomas ya duplicados se condensan, desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear y se arma el huso acromático. NO hay sinapsis ni bivalentes: cada cromosoma va suelto.
  • Metafase: los cromosomas se alinean en UNA sola fila sobre el plano ecuatorial. Esta es la seña que la distingue de la metafase I, donde los bivalentes se acomodan en DOS filas.
  • Anafase: se parte el centrómero y las cromátidas hermanas viajan a polos opuestos. Cada polo recibe tantos cromosomas como tenía la madre, pero de una sola cromátida.
  • Telofase y citocinesis: se rehacen las envolturas nucleares y el citoplasma se divide; quedan 2 células hijas 2n idénticas entre sí y a la madre.
  • Profase I — leptoteno: los cromosomas se condensan y ya llevan dos cromátidas.
  • Cigoteno: los homólogos se aparean punto por punto (sinapsis) y forman bivalentes o tétradas.
  • Paquiteno: ocurre el entrecruzamiento (crossing-over), el intercambio real de segmentos entre cromátidas NO hermanas.
  • Diploteno: los homólogos empiezan a separarse y se hacen visibles los quiasmas, la huella del entrecruzamiento.
  • Diacinesis: condensación máxima, desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear; la célula entra a metafase I.

En la metafase I los homólogos se acomodan al azar a un lado u otro del plano ecuatorial. Con n pares de cromosomas, el número de combinaciones cromosómicas distintas que puede producir un individuo sólo por ese reparto al azar es:

2nhumano (n=23):  223=83886082^{n} \quad\Rightarrow\quad \text{humano } (n=23):\; 2^{23} = 8\,388\,608

Método para no fallar el conteo: cuenta CENTRÓMEROS para saber cuántos cromosomas hay, y aparte cuántas cromátidas cuelga cada uno. Así queda una célula que empieza con 2n = 8:

Momento (célula 2n = 8)CromosomasCromátidas por cromosomaCromátidas totales
G1, antes de duplicar818
Después de la fase S (G2)8216
Metafase mitótica8 (en una fila)216
Anafase mitótica, por polo818
Cada célula hija de la mitosis8 (2n)18
Metafase I8 = 4 bivalentes (dos filas)216
Cada célula hija de la meiosis I4 (n)28
Cada gameto, al final de la meiosis II4 (n)14
La trampa clásica: cromosoma ≠ cromátida. Al terminar la meiosis I la célula tiene la MITAD de cromosomas, pero cada uno sigue con sus dos cromátidas. El número de cromosomas se cuenta por centrómeros, no por bracitos.

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