7.12
纺锤体组装检查点是一种监控从中期向后期过渡的监控机制。
该检验点可确保所有染色体正确连接到有丝分裂纺锤体的相对两极。在所有染色体实现双定向之前,该检验点会延迟后期的启动,通过感知着丝粒动粒内部产生的张力,从而 防止染色体过早或错误地分离。
动粒-纺锤体连接的缺失会导致动粒外层与内层之间产生极小的张力。这种不足的张力水平会生成一个被纺锤体组装检查点通路所感知的负信号。
这种负信号促进有丝分裂检验点通路组分Mad2向未附着的动粒募集。未附着的动粒催化Mad2发生构象改变,从而激活该蛋白。活化的Mad2与其他检验点通路组分结合,形成有丝分裂检验点复合物(mitotic checkpoint complex, MCC)。
MCC 与 Cdc20-APC/C 复合物结合并抑制其活性。失活的 APC/C 复合物无法泛素化并降解与蛋白酶 separase 结合的 securin 蛋白。Securin 结合的 separase 处于非活性状态,无法切割将姐妹染色单体连接在一起的黏连蛋白环(cohesin rings),从而阻止姐妹染色单体的分离。
细胞内所有姐妹染色单体的正确双定向会抑制纺锤体组装检查点通路。此时,Cdc20-APC/C复合物被激活,并对securin进行泛素化,从而释放有活性的分离酶(separase)。分离酶切割黏连蛋白(cohesin)环结构,促使姐妹染色单体分离。
因此,纺锤体组装检查点机制可确保染色体分离的保真度。
纺锤体组装检查点是一种分子监视机制,确保后期染色体分离的保真度。 检查点监视染色体分离之前所有先决步骤的完成情况,以确定分离过程是否应该继续或延迟。
许多蛋白共同发挥作用来控制纺锤体组装检查点。 影响这些蛋白的突变可能使细胞过早进入后期,导致染色体分离,无论所有先决步骤是否完成。 因此,形成的子细胞…