Zaloguj się

Cykl komórkowy odnosi się do sekwencji zdarzeń zachodzących w ciągu całego życia typowej komórki. W komórkach eukariotycznych somatyczny cykl komórkowy składa się z dwóch etapów: fazy interfazy i fazy mitotycznej. Podczas interfazy komórka rośnie, wykonuje swoje podstawowe funkcje metaboliczne, kopiuje swoje DNA i przygotowuje się do mitotycznego podziału komórki. Następnie, podczas mitozy i cytokinezy, komórka dzieli odpowiednio swój materiał jądrowy i cytoplazmatyczny. Spowoduje to wygenerowanie dwóch komórek potomnych, które są identyczne z oryginalną komórką rodzicielską. Cykl komórkowy jest niezbędny do wzrostu organizmu, wymiany uszkodzonych komórek i regeneracji starzejących się komórek. Rak jest wynikiem niekontrolowanego podziału komórek wywołanego mutacją genu.

Punkty kontrolne cyklu komórkowego

W eukariotycznym cyklu komórkowym istnieją trzy główne punkty kontrolne. W każdym punkcie kontrolnym postęp do następnego etapu cyklu komórkowego może zostać zatrzymany do czasu, aż warunki będą bardziej sprzyjające. Pierwszym z nich jest punkt kontrolny G1, w którym oceniany jest rozmiar komórki, energia, składniki odżywcze, jakość DNA i inne czynniki zewnętrzne. Jeśli komórka zostanie uznana za nieodpowiednią, nie przechodzi do fazy S interfazy. Punkt kontrolny G2 jest drugim punktem kontrolnym. W tym przypadku komórka zapewnia, że całe DNA zostało zreplikowane i nie jest uszkodzone przed wejściem w mitozę. Jeśli zostanie wykryte jakiekolwiek uszkodzenie DNA, którego nie można naprawić; Komórka może ulec apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci komórki. M lub punkt kontrolny wrzeciona zapewnia, że wszystkie chromatydy siostrzane są prawidłowo przyłączone do mikrotubul wrzeciona na płytce metafazowej, zanim komórka wejdzie w anafazę.

Rak: kiedy cykl komórkowy idzie nie tak

Punkty kontrolne cyklu komórkowego zapewniają, że zdrowe komórki przechodzą przez cykl komórkowy w regulowany sposób. Jednak komórki rakowe często omijają te punkty kontrolne. Każda kolejna runda niekontrolowanego podziału komórkowego wytwarza więcej uszkodzonych komórek potomnych. Ponadto komórki rakowe w ludzkim ciele mogą dzielić się znacznie więcej razy niż normalne komórki, które mogą przejść tylko około 40-60 rund podziału. Komórki rakowe wyrażają telomerazę, enzym, który naprawia zużycie na końcach chromosomów, które jest zwykle spowodowane podziałem komórek.

Tagi
Cell CycleCell DivisionPhases Of Cell CycleMitosisMeiosisInterphaseCytokinesisCellular Reproduction

Z rozdziału 7:

article

Now Playing

7.7 : What is the Cell Cycle?

Essential Cellular Processes

6.2K Wyświetleń

article

7.1 : Główny dogmat

Essential Cellular Processes

1.6K Wyświetleń

article

7.2 : Replikacja u eukariontów

Essential Cellular Processes

9.8K Wyświetleń

article

7.3 : Rodzaje RNA

Essential Cellular Processes

1.0K Wyświetleń

article

7.4 : Transkrypcja

Essential Cellular Processes

2.1K Wyświetleń

article

7.5 : Tłumaczenie

Essential Cellular Processes

1.4K Wyświetleń

article

7.6 : Wielostopniowa regulacja odciągania pokarmu

Essential Cellular Processes

827 Wyświetleń

article

7.8 : Interfaza

Essential Cellular Processes

1.4K Wyświetleń

article

7.9 : Mitoza I Cytokineza

Essential Cellular Processes

1.1K Wyświetleń

article

7.10 : System kontroli cyklu komórkowego

Essential Cellular Processes

2.2K Wyświetleń

article

7.11 : Czynniki molekularne wpływające na podział komórek

Essential Cellular Processes

2.9K Wyświetleń

article

7.12 : Co to jest mejoza?

Essential Cellular Processes

1.2K Wyświetleń

article

7.13 : Przegląd sygnalizacji komórkowej

Essential Cellular Processes

2.2K Wyświetleń

article

7.14 : Rodzaje cząsteczek sygnałowych

Essential Cellular Processes

719 Wyświetleń

article

7.15 : Receptory sprzężone z białkiem G

Essential Cellular Processes

1.2K Wyświetleń

See More

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone