35.9
在有丝分裂过程中,双定向的染色体通过振荡来稳定其纺锤体附着,并随后组装在有丝分裂纺锤体赤道面上的中期板处。
染色体附着于有丝分裂纺锤体后,会受到多种作用力的影响。
动粒-微管上由正端去聚合化产生的主要向极拉力,将动粒及其相连的染色体拉向纺锤体极。在动粒处,Ndc80蛋白复合物通过沿微管侧面的多个低亲和力结合,将动粒与微管连接起来。
在微管正端去聚合过程中,Ndc80连接会断裂并在新位点重新形成,以维持动粒-微管之间的连接。随着微管长度缩短,该机制逐步将染色体拉向纺锤体极。
第二种向极作用力来源于微管流。微管负端去聚合产生一个指向负端的流动,导致微管向纺锤体极移动。正端聚合的协调作用补偿了负端的去聚合,从而使微管能够维持其长度。
第三种力, 极排斥力或极风 由驱动蛋白-4和驱动蛋白-10产生的力将染色体推离纺锤体极。驱动蛋白-4和驱动蛋白-10将染色体臂与极间微管连接。这些向微管正端移动的马达蛋白将染色体向纺锤体赤道方向移动。
这些多种对抗力量之间的平衡相互作用,使正确取向的染色体能够精确地排列在中期板上,为染色体分离做好准备。
在有丝分裂期间,染色体运动是通过多个皮牛顿级力的相互作用发生的。 在中期前,这些力有助于染色体在赤道面上的组装或汇集,最终导致染色体在分裂板上的排列。 作用在染色体上的力与空间和时间相关。 因此,当细胞进行有丝分裂时,它们会随着染色体的位置变化而变化。
微管和运动蛋白对染色体施加两种类型的力:极向力…