35.5
有丝分裂纺锤体在有丝分裂的后期将姐妹染色单体分开并移向细胞的两极。
有丝分裂纺锤体的基本结构是称为微管的中空圆柱体。两组微管分别排列在有丝分裂纺锤体的相对两端,即两极。
每根微管都有一个负端和一个正端。微管的负端在纺锤体极的中心处汇聚,正端则从两极向外延伸。
在有丝分裂纺锤体中,存在不同类型的微管,它们具有特定的位置和功能。
动粒微管通过其正端与动粒结合,将染色体连接到纺锤体极。动粒是在染色单体着丝粒上组装的大型蛋白质复合物,着丝粒是一种特殊的DNA序列,负责连接姐妹染色单体。
极间微管的排列方式类似于一对紧握的手。一条极间微管的正端与来自相对极的另一条极间微管的正端相互重叠。运动蛋白与极间微管结合,调控纺锤体的组装。
星体微管将纺锤体锚定在细胞内。这些微管整体呈星爆状,每条微管的正端从纺锤体极向外延伸至细胞皮层。
在大多数动物细胞中,微管围绕一种称为中心体的细胞器进行排列。每个纺锤体极含有一个中心体。
中心体由两个中心粒组成,周围围绕着一团无定形的蛋白质结构,称为中心粒周围基质。中心体负责在细胞内产生、组织并锚定微管。
两类运动蛋白对有丝分裂纺锤体的构建和功能至关重要:驱动蛋白相关蛋白和动力蛋白。通常,驱动蛋白相关蛋白向微管的正端移动,而动力蛋白则向微管的负端移动。
有丝分裂纺锤体及其微管的固有极性有助于染色体的有丝分裂分离,为细胞分裂做好准备。
有丝分裂纺锤体——或称纺锤器——是一种真核细胞的细胞骨架结构,由称为微管的长蛋白纤维组成。纺锤体在细胞分裂期间形成,将姐妹染色单体分离并移动到母细胞的两端,然后各自成为单独的染色体,分配到两个子细胞的细胞核中
有丝分裂纺锤体的双极结构有利于染色体分离,为细胞分裂做好准备。 确保双极有丝分裂纺锤体形成…