23对,46条
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有丝分裂后期染色单体的数目为 0,因为后期染色体的着丝点一分为二,一对姐妹染色单体被分开变为染色体,所以就不再有染色单体的说法
同理后期也不存在染色单体,数目为 0
只有在下一次有丝分裂进行时,间期通过DNA的复制后才又会出现染色单体 首先,染色单体一定是成对出现的,如果分开了,那么也就不存在染色单体了
在分裂后期,着丝点一分为二,两条染色单体分开,此时,染色单体数为0,
染色体数目加倍,若分裂前期染色体数目为2N,此时,染色体数目就是4N
在分裂末期,染色体平均分到两个子细胞中去了,那么在每个子细胞中的染色体数又变成2N
一般,数染色体数目时,就数着丝点的数目
有几个着丝点,就有几条染色体 有丝分裂后期为32条 原因:染色体经过前期数目加倍和中期的姐妹染色单体分离到了后期便有32条染色单体 有丝分裂末期为16条 原因:细胞一分为二,染色体数目减半
首先,我想知道你现在处于什么水平,加入时高中阶段,那我就给你讲有丝分裂和无丝分裂,加入时大学阶段,我就还得加一个减数分裂了现在我先讲有丝分裂和无丝分裂吧先假定生物的染色体为N对有丝分裂分为前中后末四个时期,前期:染色质逐渐凝缩变粗,起先是卷曲为一团乱麻,继而能分清各个染色体,且明显可以见到每条染色体都是由两条染色单体构成的,两条染色单体共用一个着丝点核仁和核膜逐渐变得模糊不清纺锤丝(spindle fiber)开始形成 染色体为2N条中期:核仁和核膜完全消失,纺锤体(spindle)明显可见从细胞的侧面观察,各个染色体的着丝点均排列在纺锤体中央的赤道面上,而其两臂则自由地伸展在赤道面的两侧(图mitosis-metaphase-cemianguan)此时,染色体具有典型的形状,适于观察和记数染色体还是2N条后期:每个染色体的着丝粒分裂为二,每条染色体的两条染色单体各自分开而成为两条独立的染色体,并在纺锤丝的牵引下分别移向两极移向两极的染色体数目是完全一样的,且同分裂前母细胞的染色体 数目、形态完全一样(图mitosis-anaphase) 染色体就为4N条了末期:染色体已移至两极(图mitosis-telophase),围绕者染色体重新出现核仁核膜,染色体又重新变得松散细长,回复为染色质的状态至此,一个母细胞内形成了两个子核接着在纺锤体的赤道板区域形成细胞板,细胞质被分隔开,一个母细胞分裂为两个完全相同的子细胞继而,子细胞又进入G1期 染色体又为2N条了
无丝分裂中没有染色体的复制与分裂,只是细胞内容物的分配,染色体没有变化至于你说的几N得几的问题,这个问题是这样的每种生物的染色体数都不一样,那就要看具体是什么生物了,比如说果蝇是4对8条染色体,则N就为4;人事23对46条染色体,则N就为23
n表示生物体内正常体细胞的染色体数。
一个生物体的内正常体细胞的染色体数为16条,2n意思是这个生物是二倍体,如果是3n的话这个生物就是3倍体,n的意思就是正常细胞内的同原染色体的对数。比如人就是2n=46,n表示人的正常体细胞内有23对同原染色体,也就是46条。
染色体是真核细胞在有丝分裂或减数分裂时遗传物质存在的特定形式,是间期细胞染色质结构紧密包装的结果,是染色质的高级结构,仅在细胞分裂时才出现。染色体有种属特异性,随生物种类、细胞类型及发育阶段不同,其数量、大小和形态存在差异。
扩展资料:
着丝粒DNA序列特点:
1、一方面在所有的真核生物中它们的功能是高度保守的,另一方面即使在亲缘关系非常相近的物种之间它们的序列也是多样的。
2、绝大多数生物的着丝粒都是由高度重复的串联序列构成的,然而,在着丝粒的核心区域,重复序列的删除,扩增以及突变发生的非常频繁,种种研究表明,重复序列并不是着丝粒活性所必须的。
3、有些科学家提出了可能是DNA的二级结构甚至是高级结构是决定着丝粒位置和功能的因素。即功能的序列无关性。
参考资料来源:百度百科-染色体
1、根据染色体形态判断:在细胞内任选一条染色体,细胞内与该染色体形态相同的染色体共有几条,则含有几个染色体组。
2、根据基因型判断:在细胞或生物体的基因型中,控制同一性状的基因出现几次,则有几个染色体组。
3、根据染色体的数目和染色体的形态来推算。染色体组的数目=染色体数/染色体形态数,如 荠菜细胞共有32条染色体有8种形态,可推出每种形态有4条,进而推出细胞内含有4个染色体组,染色体形态数就代表着没个染色体组中染色体的条数。
4、根据条件告诉你的比如N倍体,在它的体细胞中,就有N组染色体组,在他的配子中只有一半,即单倍体。
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