Observe la imagen:

a) ¿Qué proceso representa? (0,25)
b) Indique cada una de las fases que están marcadas con números y explique lo que ocurre en la fase 1. (1,25)
c) ¿Cuál es la importancia biológica de este proceso? ¿En qué tipos de células ocurre? (0,5)
Representa una meiosis completa, con sus dos divisiones sucesivas: la primera, reduccional, en la que se separan los cromosomas homólogos, y la segunda, ecuacional, en la que se separan las cromátidas hermanas.
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| 1 | Profase I |
| 2 | Metafase I |
| 3 | Anafase I |
| 4 | Telofase I |
| 5 | Citocinesis y profase II |
| 6 | Metafase II |
| 7 | Anafase II |
| 8 | Telofase II |
En la fase 1, la profase I, ocurre lo más característico de toda la meiosis. Los cromosomas se condensan y, a diferencia de lo que sucede en la mitosis, los homólogos se buscan y se aparean punto por punto formando bivalentes o tétradas: es la sinapsis, sostenida por el complejo sinaptonémico. Una vez apareados, dos cromátidas no hermanas —una paterna y otra materna— se rompen por el mismo punto e intercambian los fragmentos correspondientes: es el sobrecruzamiento, del que resulta la recombinación genética. Después el complejo se deshace y los homólogos empiezan a separarse, pero quedan unidos por los puntos donde se ha producido el intercambio, que se hacen visibles como quiasmas. Al final desaparecen el nucléolo y la envoltura nuclear y se forma el huso.
Es la fase más larga de la meiosis, y se subdivide en cinco etapas: leptoteno, en el que los cromosomas se individualizan; zigoteno, en el que se aparean; paquiteno, en el que se produce el sobrecruzamiento; diploteno, en el que se hacen visibles los quiasmas; y diacinesis, en la que la condensación es máxima.
Su importancia biológica es doble. Por un lado, reduce a la mitad la dotación cromosómica, lo que permite que la fecundación restablezca el número diploide y que el número de cromosomas de la especie se mantenga constante generación tras generación; sin meiosis, cada fecundación lo duplicaría. Por otro, y sobre todo, genera variabilidad genética mediante dos mecanismos: el sobrecruzamiento de la profase I y la segregación independiente de los homólogos en la anafase I, que reparte al azar los cromosomas paternos y maternos. Gracias a ello los cuatro gametos resultantes son todos distintos, y esa variabilidad es la materia prima sobre la que actúa la selección natural.
Ocurre en las células germinales o células madre de los gametos, es decir, en las que van a producir células sexuales; en los animales, en las gónadas.