7.10
有糸分裂中、二配性染色体は振動して紡錘体付着を安定させ、続いて有糸分裂紡錘体の赤道で中期プレートに沿って組み立てます。
染色体が有糸分裂紡錘体に付着した後、染色体に複数の力が作用します。
プラスエンドの解重合の結果として、動原体-微小管に沿って加えられる主要な極方向力は、動原体とそれに関連する染色体を紡錘体極に向かって引きます。動原体では、Ndc80タンパク質複合体が微小管側に沿った複数の低親和性付着を介して動原体を微小管に結合します。
微小管プラス末端の解重合中、Ndc80付着物は新しい部位で切断および再形成され、動原体-微小管結合を維持します。このメカニズムは、微小管の長さが短くなるにつれて、染色体を徐々に紡錘体極に向かって引っ張ります。
2 番目の極方向の力は、微小管の磁束から生じます。微小管のマイナス端解重合により、マイナス端に向けられたフラックスが生成され、微小管が紡錘極に向かって移動します。プラス末端重合の調整により、マイナス末端の解重合が補われ、微小管がその長さを維持できるようになります。
キネシン-4および10モータータンパク質によって生成される3番目の力、極性放出力または極性風は、染色体を紡錘体極から押し離します。キネシン-4および10は、染色体アームと極間微小管をリンクします。これらのプラスエンド指向性モータータンパク質は、染色体を紡錘体赤道に向かって移動します。
これらの複数の対立する力のバランスの取れた相互作用により、二配向染色体は中期プレートに沿って正確に整列し、染色体分離の準備
が整います。有糸分裂中、複数のピコニュートンレベルの力の相互作用を通じて染色体の移動が発生します。 前中期では、これらの力は赤道面での染色体の集合または会合を助け、最終的には中期板での染色体の整列につながります。染色体に作用する力は空間と時間に依存します。 したがって、細胞が有糸分裂を通じて進行するにつれて、そ…
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