U eukariontów cykl podziału komórek jest podzielony na odrębne, skoordynowane procesy komórkowe, które obejmują wzrost komórek, replikację DNA/duplikację chromosomów, dystrybucję chromosomów do komórek potomnych i wreszcie podział komórek. Cykl komórkowy jest ściśle regulowany przez jego systemy regulacyjne, a także sygnały zewnątrzkomórkowe, które wpływają na proliferację komórek.
Procesy cyklu komórkowego zachodzą w ciągu około 24 godzin (w typowych komórkach ludzkich) i w dwóch głównych etapach, które można wyróżnić. Pierwszym etapem jest replikacja DNA, podczas fazy S interfazy. Drugim etapem jest faza mitotyczna (M), która polega na rozdzieleniu zduplikowanych chromosomów na dwa nowe jądra (mitoza) i podział cytoplazmatyczny (cytokineza). Obie fazy są oddzielone interwałami (przerwy G1 i G2), podczas których komórka przygotowuje się do replikacji i podziału.
Proces mitozy
Mitozę można podzielić na pięć odrębnych etapów - profazę, prometafazę, metafazę, anafazę i telofazę. Cytokineza, która rozpoczyna się podczas anafazy lub telofazy (w zależności od komórki), jest częścią fazy M, ale nie jest częścią mitozy.
Faza
Gdy komórka wchodzi w mitozę, jej zreplikowane chromosomy zaczynają się kondensować i stają się widoczne jako nitkowate struktury za pomocą białek znanych jako kondensyny. Aparat wrzeciona mitotycznego zaczyna tworzyć się między centrosomami - które zostały zduplikowane podczas fazy S - i migrować do przeciwległych biegunów komórki. Wrzeciono składa się z nitkowatych struktur zwanych mikrotubulami, które składają się z monomerów białka tubuliny. Mikrotubule wrzecionowate zaczynają rozciągać się w kierunku skondensowanych chromosomów. Jąderko, składnik jądra, który wytwarza rybosomy, znika, wskazując na zbliżający się rozpad jądra.
Prometafaza
Podczas prometafazy włókna mikrotubul z aparatu wrzeciona nadal rosną, a chromosomy kończą kondensację. Otoczka jądrowa całkowicie się rozpada, uwalniając chromosomy. Niektóre mikrotubule przyłączają się do uwolnionych chromosomów, wiążąc się w strukturze białkowej zwanej kinetochorem, która jest obecna na centromerze każdej pary chromatyd siostrzanych. Mikrotubule wrzeciona z przeciwległych biegunów przyczepiają się do kinetochorów i wychwytują skondensowane pary chromatyd siostrzanych. Mikrotubule wrzeciona, które nie przyczepiają się do chromosomów - mikrotubule polarne i astralne - pomagają rozsunąć wrzeciona i zakotwiczyć bieguny wrzeciona w błonie komórkowej.
Metafaza
Mikrotubule wrzeciona wyrównują każdą parę w pełni skondensowanych chromatyd siostrzanych wzdłuż równika komórki - na płytce metafazowej. Komórka jest teraz gotowa do podziału.
Anafaza
Mikrotubule z przeciwległych biegunów wrzeciona, które są przyłączone do struktury kinetochoru, skracają i rozdzielają chromatydy siostrzane w centromerze. Białka kohezyjne, które utrzymują chromatydy razem, teraz się rozpadają. Skracające się mikrotubule kinetochorowe powodują, że każda chromatyda pary - obecnie nazywana chromosomami - migruje na przeciwległy biegun.
Telofaza
Gdy chromosomy dotrą do przeciwległych biegunów komórki, dekondensują się i rozwijają, tworząc chromatynę. Włókna mikrotubul wrzeciona depolimeryzują do monomerów tubuliny, które są następnie wykorzystywane jako elementy cytoszkieletu w komórkach potomnych. Otoczki jądrowe ponownie łączą się wokół każdego zestawu chromosomów.
Cytokineza
Podczas cytokinezy w komórkach zwierzęcych włókna aktyny tworzą kurczliwy pierścień w błonie plazmatycznej, tworząc bruzdę rozszczepienia, która ostatecznie ściska komórkę na dwie części. W komórkach roślinnych pęcherzyki z aparatu Golgiego przenoszące glukozę, enzymy i białka strukturalne łączą się, tworząc nową płytkę komórkową w miejscu poprzedniej płytki metafazowej. Rosnąca płytka komórkowa łączy się z błonami plazmatycznymi z każdej strony, ostatecznie tworząc nową ścianę komórkową, która dzieli komórkę na dwie części.
Mitoza jest teraz zakończona, generując dwie komórki potomne, które są identyczne z komórką rodzicielską. W większości komórek ludzkich mitoza stanowi około jednej godziny z około 24-godzinnego cyklu komórkowego.
Z rozdziału 7:
Now Playing
Essential Cellular Processes
5.2K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.6K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
9.8K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.0K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
2.1K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.4K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
825 Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.7K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.4K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
2.2K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
2.9K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.2K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
2.2K Wyświetleń
Essential Cellular Processes
719 Wyświetleń
Essential Cellular Processes
1.2K Wyświetleń
See More
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone