Kromatikus szálak - kémiai kézikönyv 21

Kémia és vegyi technológia

A mag egy meglehetősen összetett egység. körülvéve egy nukleáris borítékot. amelyben vannak lyukak vagy pórusok. A magon belül egy vagy több nukleol, kromatin filamentum vagy kromoszóma és nukleáris gyümölcslé (lásd az 1. ábrát). A kromoszómákat azért nevezték el, mert élénk színekkel lehet festeni. A kromoszómák elszíneződésének képessége attól függ, hogy jelen vannak-e benne nukleoproteinek, amelyek különböző színezékekkel komplexeket képeznek. A magban található nukleolok és kromoszómák viszont nagyon bonyolult struktúrák. [C.36]

Mitózissal a sejtmag felosztása megelőzi a sejtosztódást. A mag maghasadását megelőző szakaszokban. a kromatin filamentumok és gének megduplázódnak. A divízió végén mindegyik

Miközben a sejteket hagyományos fénymikroszkóppal tanulmányoztuk. nem tűntek túl bonyolultnak. A sejtben van egy mag, és benne a mag körül található kromatikus szálak - a citoplazma (mielőtt protoplazmának nevezték) - más apró részecskék is láthatók. [C.251]

Néha a kromoszómák számos további jelzéssel azonosíthatók. Nagyon gyakran, ez a funkció található az egyik végén egy kromoszóma kis kerek test - az úgynevezett műholdas, csatlakozik a fő kromoszómán kromatin vékony szál vagy másodlagos szűkület. Általában csak egy pár homológ kromoszóma van a szettben. Minden egyes kromoszómának nincs több [c. 87]

A hiszton és a DNS állandó struktúrává alakul, amelyet kromatin filamentumnak neveznek. A kromatikus szál a DNS egy kettős hélixe a hiszton rúd körül (c.90)

A kromatikus szál általában egy körülbelül 25 nm átmérőjű spirálot képez, amely a leginkább [c.91]

A kromatin kondenzáció és a kromoszómák kialakulása során a kromatinfonalak érintkezőinek száma nukleáris borítékkal jelentősen csökken, bár a héjszerkezet még nem változik különben, és a pórusok jól láthatóak. A nucleolusban általában nem észlelhető bármilyen változás. [C.93]

Néhány sejt. elvesztette a képességét, hogy szétválasztja, közvetlenül vagy a korlátozott számú divízió méretének növekedése után, és "óriáscelláknak" nevezik. Megtartják a metabolikus aktivitást. képes a DNS, RNS és fehérje szintetizálására, a sejtek egyre inkább egyre nőnek. Bizonyos vonalak óriás-sejtek keletkeznek fúziójával leánysejt tartják egymás közelében mitózisban kromatin szálak, alkotó bipoláris vagy multipoláris konfiguráció. [C.51]


A mag sajátos jellemzője annak szerkezete, vagyis a kromatin-szálak elrendezése, amelyek vagy egymással párhuzamosak. vagy spirál alakul ki. minden irányból különböző szögekből keresztezve, vagy egyszerűen rövid rúdként vagy lekerekített szemcsékként ábrázolva [c.9]

A sugárzó szálakon húzódnak, a kromoszómák egyre inkább elmozdulnak attól a helytől, ahol a mag, és közelednek az orsó ellenkező pólusaihoz. Végül a leánykromoszómák csoportjai a sejt különböző felein oszlanak el az orsópólusokon. Itt az egyes csoportok kromoszómái szorosan összefonódnak egymással, és olyan változásokon mennek keresztül, amelyek ellentétesek azokkal, amelyekben a maghasadás első szakaszaiban voltak kitéve. Közöttük fokozatosan jumperek, ismét kromatikus szalagot képeznek. Zatem.m kazettát egy labdába dobják. A labda gyönyörű, nukleáris borítékban van öltözve. Nucleoli jelennek meg. A kromatin szálak golyói felbomlanak, a magok és az újonnan létrejött magok ugyanolyan formát öltenek, mint az anya magja a szétválás előtt, a pihenőidő alatt. [C.170]

Egy sor tanulmány a termékenységre gyakorolt ​​hatást a kezelés chemosterilants és endomitotichesky folyamat a sejtek magjába tápanyagok döglégy [55, 120], a következő eljárást alkalmaztuk. Alkilezőszereket alkalmaztunk a felnőtt nők két csoportjának fedésére. Nő az O-4 órás korosztályban tápláló sejtek voltak. amelyben a kromatin anyag a kromoszómák számának endomitotikus növekedésével volt folyamatban. A nők a. idősebb 24 órán kezelt amikor endomitózist már véget ért, és a kromatin anyag teljesen kialakult vékony kromatin szálakat, amelyek betöltötte az egész kernel. Egy ilyen eljárás, és a La Chance Crystal [55] megállapította, hogy az erős szuppressziója petefészek fejlődés lép fel a feldolgozás során a kémiai fázisban tápanyag endomitózist sejtek ilyen kezelést okozott teljes vagy csaknem teljes női terméketlenség. Ugyanez feldolgozása 24 órán nőstények szinte nem befolyásolja a termékenységet, de többségük halasztott lárvák nem kelnek ki. [C.141]

A magon belül vannak hosszú, művelt, kromatin-szálak, amelyek alig láthatóak a nyugvó sejtben. azaz két divízió közötti időszakban létezik. A szétválás előtt a kromatin-szálak sejtjei rúd alakú korpuszkulák-kromoszómákat alkotnak. Számuk és formájuk állandó az adott fajfajok számára. A szomatikus (nem-csíra) magasabb rendű növények sejtjei és az állatok, kromoszómák léteznek párban, azaz. E. De két példányban típusú. Ilyen pár kromoszómát homológnak neveznek, hasonló kromoszóma-diploid készletet. Az emberi sejtek 23 csomó kromoszómát tartalmaznak (46). Az általános szabálytól. hogy a diploidkészletben lévő sejtekben minden kromoszómát két példány jelenít meg, kivétel van. Ez abban a tényben rejlik, hogy a sejtek a nőstény állatok egyik kromoszómapár tartalmaz két azonos X kromoszóma, míg a hímek ketrecekben - egy X- és egy Y-kromoszómát női sejtekben nincs jelen. A nemi sejtekben (ivarsejtekben) a kromoszómák száma mindkét pár kromoszóma fele. Ezt a kromoszómakészletet haploidnak nevezik. [C.11]

Az interphase sejtosztódásai közötti időszakban a kromátszálak, amelyekből a kromoszómák keletkeznek, véletlenszerűen helyezkednek el (3. A profázis korai fázisában (3. ábra, b) a kromatin-szálak kromoszómákat kezdenek kialakítani, amelyek egyelőre beomlik a tekercsnek. Ekkor egy sor proto-ilasmatic szál húzódik a centriole párok mentén, létrehozva az úgynevezett mitotikus orsó. Néhány ponton a kialakult kromoszómák hosszirányban két azonos kromatidre oszlanak. A profázis későbbi fázisában (3. ábra, c) a kromatideket lerövidítik, spirálba tekercselik, és jól láthatóvá válnak a magban. A profázis véget ér (3. ábra, d) a nukleáris membrán és a nukleolus eltűnésével. A centriolok a sejt ellentétes végeire divergálnak, így nolust képeznek. A mitotikus készülék rostjai segítségével létrejön a kromoszómák központi területei közötti kapcsolat, amelyhez a főorsó menetei megtámogatva vannak. - centromerek és oszlopok. [C.11]


A kromatin-szál általános szerkezete fontos szerepet játszhat a kromatin összeszerelésében. Ha az oocitát cirkuláris DNS-sel injektáljuk, összeállítja az első nukleozomokat, majd a szálat szupercoiled lesz. Ezek a tulajdonságok olyan in vitro rendszerben reprodukálhatók, amely energiaforrásként ATP-t tartalmaz, nem [c.371]

A mag egy sűrű kromatinszálas hálózatot tartalmaz. A magból származó DNS-szálak olyanok, mint a hurkok, amelyek hossza átlagosan 10-30 mikron (30-90 tonna). Ha a 30 nm méretű szálakba való illesztéshez a hurkot 40-szer kell tömöríteni, akkor átlagos hossza kb. 0,25-1,0 μm, i.e. kissé nagyobb, mint a kromoszóma átmérője. [C.374]

A növekvő sejtben az interfázis során az egész kromatinnak kettősnek kell lennie. A replikáció egyéni események sorozataként jelenik meg kis területeken (replikák). Ez megduplázza a kétszálú DNS megfelelő szakaszát, amelyek mindegyike egy hiszton-oktamerekből áll. Milyen események fordulnak elő, ha a nukleoszomális részecske megduplázódik. még nem állapították meg (29. fejezet), de a szülői DNS láncainak szétválasztása elkerülhetetlenül sérti a struktúrát. legalább 30 nm méretű kromatin filamentumokat, és esetleg 10 nm-es szálakat is. [C.376]

A transzkripciós mátrixok közötti nem transzkripciós távtartók szintén szinte teljes hosszúságúak, csomagolási sűrűsége körülbelül 1,4. A távtartók előkészítése során bizonyos körülmények figyelembevételével gyöngyök találhatók. amelyek valószínűleg nukleozomok. Ha ez a helyzet, akkor létre kell hozni egy szabad távtartó DNS-t, amely összeköti őket. Más előkészítési körülmények között a távtartók szabad DNS-ből állnak. Mindez azt jelzi, hogy az intenzíven átíródott tRNS gének rRNS-je a DNS állapota nagyon különbözik a kompakt szervezettől. amely még egy szomszédos nukleozóm különálló láncon látható 10 nm méretű kromatinszálon (6 tömör sűrűség). [C.379]

Ábra. 9-22. Kromatin filamentumok mikronfotográfiái a kezelés előtt és után. ami a natív struktúra dekoncentrációjához és a gyöngyök képződéséhez vezet. A. Native struktúra. A fő kromatin fibrillák jellemzői 30 nm átmérőjűek. B. A kromatin fibrillák gyöngyökkel elnyújtott formája. ugyanabban a nagyításban látható. A kromatin mindkét formájának vázlatos ábrázolása a 3. ábrán látható. 9-38. Az elektronmikroszkópos felvételeket a 3. ábrán bemutatott módosított eljárással állítottuk elő. 9-71. (A-C

Kromatikus szálak - kémiai kézikönyv 21

Köszönhetően nagy méretű, valamint az a tény, hogy a feszes és szigorúan rendezett csomagolás hromatshyuvyh egyes szálak tagjai politén kromoszómák megakadályozza őket abban, tekergő, ezek a kromoszómák nagyon látható a fénymikroszkóp. A kromoszómákhoz hasonlóan, mint a cső kefék, az interphase politetén kromoszómái aktiválják az RNS szintézisét. Polyteny jelenség már legszélesebb körben tanulmányozott négy kromoszómák a sejtek a nyálmirigyek Drosophila lárvák. Ezekben a sejtekben az a DNS replikálódik 10-szer egymás után, nem különül lánya kromoszómák, ami a kialakulását óriás kromoszómák. 1024 (2) egyedi kromatin szálat tartalmaz, amelyek szomszédosak egymáshoz [c.126]

Nukleozomok [1172]. A kromatikus szál ismétlődő egységekből áll - nucleo-som, amelyek egy hiszton-új molekulákat tartalmaznak, amelyek hozzávetőleg 200 pár DNS-nukleotidhoz kapcsolódnak. Az ilyen egységekben a hisztonok halmaza bármely két H2A, H2B, NS és H4 típusú fehérjéből áll. Összecsomagoltak, mint a gömbök, henger alakulnak ki. A nukleozom DNS-komponense a mag két részével (vagy [c.118]

Az eukarióta kromoszóma egy molekulát tartalmaz kétszálú DNS-ből, amely legalább 100-szor hosszabb, mint a prokarióta sejtekben lévő DNS-molekulák. A DNS szorosan kötődik az alapvető fehérjékhez. amelyeket hisztonoknak neveznek. A kromatikus szál egy rugalmas lánc nukleozom. Ennek az ismétlődő elemnek (minimális nukleozómának) a magja 140 bp hosszúságú DNS-fragmenst tartalmaz, amelyet a hisztonok oktamerére sodrunk. amely a H2A, H2B, NS és H4 hisztonok két molekulájából áll. A minimális nukleozomok egymáshoz kapcsolódnak egy linker DNS-sel, amelynek hossza rendszerint 60 bázispár kapcsolódik egy molekula H1 hisztonhoz. A nukleozomoknak köszönhetően a DNS hétszeresére rövidíthető. Ez a DNS-kondenzáció első szintje. Az eukarióta DNS semikonservatív módon reprodukálódik, és félig folyamatos (vagyis a szülői lánc egyikét kapja), a replikáció [c.163]

Kapcsolódó cikkek