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细胞核 (Nucleus);细胞核是是细胞遗传(细胞内DNA复制的RNA转录的中心)与代谢的调控信息中心。
细胞核的大小、位置和数量常因细胞的类型不同而有很大差异。
核质比=细胞核的体积 / 细胞质的体积
真核细胞通常只有一个细胞核,但肝细胞、软骨细胞、破骨细胞等可有几个到多个核。;细胞核的结构组成;四 核仁;第一节 核 膜;二、核膜的亚微结构; 外核膜(outer nuclear membrane)
与粗面内质网相连,外表面附着核糖体。
内核膜(inner nuclear membrane)
无核糖体附着,内侧有一层致密的纤维蛋白网络,称为核纤层,有支持核膜的作用。;;;;;核转运受体与核定位信号; 核孔复合体上还存在识别RNA或RNA结合蛋白的受体,将转录产物RNA由细胞核转运到细胞质。; 4. 合成生物大分子
外核膜上附着核糖体,参与蛋白质合成。;第二节 核纤层与核骨架 ;核纤层由核纤层蛋白(lamin)构成。;二、 核骨架(nuclear scaffold);核骨架的功能:;第三节 染色质和染色体;染色质与染色体是细胞核内同一种成分在细胞周期不同时相的不同表现形式。;一、染色质和染色体的化学组成;(一)DNA
脱氧核糖核酸,双螺旋链,遗传信息的物质载体。;3种特殊的DNA序列:
复制起点序列:
多个、成串激活,同时复制,保持遗传连续性。
着丝粒序列:
连接姐妹染色单体,确保遗传稳定性。
端粒序列:
位于染色体端部,保持染色体独立及稳定。;端 粒;(二)组蛋白(histone);真核生物染色体的基本结构蛋白,富含带正电荷的Arg和Lys等碱性氨基酸,属碱性蛋白质,可以和酸性的DNA紧密结合(非特异性结合);
没有种属及组织特异性,在进化上十分保守。
可以进行化学修饰:乙酰化、磷酸化和甲基化。
在细胞周期的S期与DNA同时合成。;(三)非组蛋白(non-histone);二、染色质的种类;异染色质的类型:;异染色质;;三、染色质的结构与装配;核小体结构要点:;;核小体与核小体连接形成串珠状的染色质纤维;(二)染色质的二级结构 -- 30nm 染色质纤维;螺线管(solenoid):由6个核小体螺旋围成一圈形成,H1组蛋白位于内部,调节其组装与稳定。;(三)染色质的高级结???; 多级螺旋模型;;非组蛋白构成染色体骨架 (chromosomal scaffold),由骨架伸出的无数的DNA侧环;
;袢环;四、染色体的结构;染色单体(chromatid)
中期染色体含两条染色单体,又称姐妹染色单体,以着丝粒相连,由间期复制后组装形成。;2. 着丝粒及动粒; 着丝粒--动粒复合体(包含3个结构域)
动粒结构域 (kinetochore domain)
中央结构域 (central domain)
配对结构域 (pairing domain);位于有些染色体短臂末端的球形或棒形结构,通过次缢痕与短臂相连,异染色质组成,稳定。;5. 端粒(telomere);维持染色体的稳定性,防止染色体末端粘连。
起细胞分裂计时器的作用。染色体每复制一次,端粒核苷酸减少50~100bp,使端粒长度逐渐减少,导致衰老发生。;染色体各部分的名称;核型:
指染色体组在有丝分裂中期的表型,包括染色体数目、大小、形态特征的总和。
染色体显带技术:
染色体沿纵轴方向显示宽窄深浅不一的条带。
根据染料及显色方法不同,有Q带、G带、R带和C带等。;A;;第四节 核 仁;一、核仁的化学组成;二、核仁的结构;1. 核仁相随染色质;核仁组织者(区)
Nuclear organizer;NOR;也称核仁骨架,与核骨架相通。;;四、核仁的功能;1. rRNA 的合成;编码3种 rRNA 的基因紧密连锁为一个转录单位;转录时,RNA聚合酶沿DNA链排列,转录好的rRNA分子从聚合酶处伸出,沿转录方向愈近末端愈长,呈“圣诞树”状。;;2. 核糖体的组装;核糖体的成熟作用只发生在转移到细胞质以后, 从而阻止有功能的核糖体与核内加工不完全的hnRNA分子接近。;第五节 细胞核的功能;一、遗传信息的贮存; 遗传信息的流动:;;二、遗传信息的复制;(一)DNA 复制所需的酶及蛋白质; DNA 聚合酶 (DNA polymerase, DNA-pol):
原核细胞 – DNA 聚合酶 I、II、III
真核细胞 – DNA 聚合酶 α、β、δ、ε。;;; 连接酶:催化相邻 DNA 片段间的3’- OH 与 5’- PO4 间形成磷酸二酯键,从而使 DNA 片段连接在一起。; 端粒酶:在 DNA 复制终止时
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