移动版
频道导航
第1章 走近细胞
第2章 组成细胞的分子
第3章 细胞的基本结构
第4章 细胞的物质输入和输出
第5章 细胞的能量供应和利用
第6章 细胞的生命历程
第1章 遗传因子的发现
第2章 基因和染色体的关系
第3章 基因的本质
第4章 基因的表达
第5章 基因突变及其他变异
第6章 生物的进化
第1章 人体的内环境与稳态
第2章 神经调节
第3章 体液调节
第4章 免疫调节
第5章 植物生命活动的调节
第1章 种群及其动态
第2章 群落及其演替
第3章 生态系统及其稳定性
第4章 人与环境
第1章 发酵工程
第2章 细胞工程
第3章 基因工程
第4章 生物技术的安全性与伦理问题
高考专题
全国奥赛
相关知识
省级课题
网站首页
必修一
必修二
选修一
选修二
选修三
高考竞赛
教材汇总
当前位置:
主页
>
必修一
>
第6章 细胞的生命历程
>
第1节 细胞的增殖
>
着丝粒与着丝点区别和联系
时间:2021-01-05 15:17 | 栏目:
第1节 细胞的增殖
| 点击:
次
着丝粒与着丝点
着丝粒是指染色体主缢痕部位的染色质,是染色体中将两条姐妹染色单体结合起来的区域;着丝点又称为动粒(后文为了更好地与着丝粒进行区分,用动粒这一名称),是由多种蛋白质在有丝分裂染色体着丝粒部位形成的一
种圆盘状结构。由于着丝粒与动粒联系紧密,结构成分相互穿插,在功能方面联系密切,二者也被一些研究者合称着丝粒动粒复合体。
在电镜下,动粒为一个圆盘状的结构,分内、中、外三层。动粒的内侧与着丝粒相互交织,外侧主要用于纺锤体的微管附着。细胞分裂完成后两个动粒被分配到两个子细胞中。当该细胞再次进入
S
期后,动粒会重新复制。没有动粒的染色体不能与纺锤体微管发生有机联系,就不能向两极运动。
着丝粒是染色体中将两条姐妹染色单体结合起来的区域,通常由无编码意义的高度重复
DNA
序列组成。
着丝粒以及动粒结构对于细胞分裂中染色体的分配十分重要。研究表明,高频率的动粒消失和迟滞复制变异可能是癌细胞非整倍性畸变的根源,多重动粒结构变异可能是造成染色体结构畸变的一个途径。
上一篇:
细胞的增殖周期(有丝分裂不再包括间期)
下一篇:
“细胞分裂”教学中的“纺锤体”释疑
网站首页
必修一
必修二
选修一
选修二
选修三
高考竞赛
教材汇总
网站首页
机构简介
咨询投诉
留言选登
联系我们