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文檔簡介
細胞核是細胞中最大、最重要的細胞器,是細胞代謝的調控中心。第十章細胞核與染色體§10.1核被膜與核孔復合體§10.2染色質§10.3染色體§10.4核仁§10.5核基質作業§10.1核被膜與核孔復合體核被膜核孔復合體細胞遺傳物質與周圍的細胞分離開來,這可能是真核細胞區別于原核細胞的唯一重要特征。結構組分胞質環核質環幅中央栓:轉運體核孔復合體核孔復合體結構模型核孔復合體NLS的受體將蛋白質運進細胞核雙功能雙向性親水通道核孔復合體以被動擴散和主動運輸的形式介導物質進出細胞核(右圖所示)。核孔復合體的功能:
核定位信號(NLS),是短的氨基酸序列,富含堿性氨基酸,比如:賴氨酸、精氨酸或脯氨酸,可指導其所在蛋白進入細胞核。染色質DNA真核細胞中的DNA是線狀大分子,而原核細胞中的DNA是環狀的。染色質蛋白組蛋白(見“核小體”一節)與DNA緊密結合非組蛋白---序列特異性DNA結合蛋白與DNA松散結合化學成分染色質由DNA、組蛋白、非組蛋白和少量的RNA構成,在細胞周期中以不同的狀態存在。染色質概述染色質(間期)
纖維,直徑為10-30nm
在整個細胞核中彌散性分布染色體(M期)細胞分裂,這些纖維凝集、折疊成較大的、致密的結構。結構組分:一個組蛋白八聚體由H2A、H2B、H3、H4各兩分子構成;形成核小體的核心。一分子H1組蛋白結合15~50bp連接DNA;賦予DNA以極性。DNA,約200bp146bpDNA纏繞組蛋白1.65圈;15-50bp的連接DNA與H1結合。染色質基本結構單位—核小體多級螺旋模型
染色單體(四級結構)核小體(一級結構)螺線管(二級結構)超螺線管(三級結構)線性DNA壓縮7倍壓縮6倍壓縮40倍壓縮5倍骨架放射環模型非組蛋白為染色質絲提供了結構框架。微帶核小體螺線管復制環線性DNA染色單體10618常染色質異染色質常染色質和異染色質特征:高度凝集染色深沒有轉錄的可能性成分:高度重復DNA序列,如位于著絲粒和端粒的DNA序列。種類:組成型異染色質兼性異染色質異染色質§10.3染色體中期染色體的形態結構染色體的功能元件中期染色體的形態結構人類第14號染色體
次縊痕(核仁組織區,NOR)隨體端粒著絲粒(主縊痕)根據著絲粒在染色體上所處的位置的不同,可將中期染色體分為中著絲粒染色體、亞中著絲粒染色體、亞端著絲粒染色體、端著絲粒染色體。端粒允許染色體末端的完全復制。防止染色體的侵蝕以及與其它染色體片段的融合。染色體的功能元件為保證復制和遺傳的穩定性,需要三個功能元件。自主復制DNA序列(ARS)復制的起始點著絲粒DNA序列(CEN)
作為著絲粒的附著位點
端粒DNA序列(TEL)保證染色體完全復制防止DNA被核酸酶降解防止染色體末端融合染色體的功能元件結構組分:纖維中心(FC):rDNA的存在部位。致密纖維組分(DFC):在FC和DFC的邊界進行轉錄,前rRNA的加工在DFC起始,并在GC繼續進行。顆粒組分(GC):核糖體亞單位在此裝配,并運輸到細胞質。核仁的超微結構rRNA基因的分布rRNA基因的轉錄核糖體的組裝核仁功能5.8S,18Sand28SrRNA在核仁內轉錄。核糖體蛋白在細胞質中合成,之后運到核仁。5SrRNA在核仁外轉錄,也運到核仁內。核糖體亞基運輸到細胞質后成熟.核糖體亞單位的組裝:核仁的動力學變化依賴于rDNA的轉錄活性和細胞周期。核仁周期
人類細胞的細胞周期中核仁的變化。在大部分真核細胞中,細胞進行有絲分裂時和膜破裂,如虛線所示。§10.5核基質位于細胞核中的蛋白網絡稱為核基質(或細胞骨架),是一種彌散在細胞中的蛋白腳手架樣的網絡。細胞骨架由肌動蛋白和多種其他蛋白成分構成,可以重構并濃縮形成中期染色體,但其特征尚未完全了解。§10.5核基質核骨架為染色體提供了結構框架。某些構成的核基質的蛋白與特異的DNA序列結合,這個序列稱為SARs或MARS。推測這些DNA序列形成染色體環的基部,或者將染色體結合到核被膜或細胞核的其他結構上。SynthesisandprocessingofrRNAprecursorinmamma
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