在有丝分裂过程中染色体被拉向两极是受两种力的作用:一种是动粒微管去装配产生的拉力,另一种是极微管的聚合产生的推力。根据所使用的力,有丝分裂的后期可分为两个阶段∶后期A和后期B。
在后期A,染色体运动的力主要是由动粒微管的去装配产生的,此时的染色体运动称为向极运动。
微管去聚合作用假说是为解释后期A向极运动而提出的一种模型。这一模型的要点是∶动粒微管不断解聚缩短,将染色体拉向两极;解离下来的微管蛋白然后在极微管末端聚合,使极微管加长;合理利用细胞质中微管蛋白库的动态平衡,促使染色体分开。
这种模型可能的机理是∶微管的正端插入动粒的外层,微管蛋白分子和动粒蛋白分子有亲和性,微管蛋白在此端可以组装和去组装。在动粒中,ATP分子水解可以提供能量,驱动微管上的动力蛋白马达分子向两极移动,结果是将染色体拉向两极。
在后期B,染色体运动的力主要是由极微管的聚合产生的,此时的运动称为染色体极分离运动。
可用微管滑动假说解释后期B染色体极-极分离的机理:极-极分离是由极微管的两种不同类型的变化引起的。首先,极微管在+端添加微管二聚体进行聚合延长,使两极的极微管产生重叠的带(overlap zone)。第二,极微管间产生滑动,形成将两极分开的力。由于ATP能够诱导微管的滑动,说明纺锤体含有能够利用ATP产生力并驱动重叠极微管滑动。电子显微镜观察到微管表面有突出的短丝伸到相邻的微管上,形成横桥(cross bridges),横桥上有较高的ATP酶活性,推测横桥是发电机蛋白,可在两极微管间产生滑动。由于两极微管的+端不断聚合,微管延长,重叠区保持不变,这样就不断将染色体推向两极。
(简答题)
什么是后期A和后期B?在这两个时期,染色体分离的机理有何不同?
正确答案
答案解析
略
相似试题
(填空题)
基因a和b位于同一染色体上,图距为8cM。这意味着在1000个卵母细胞中有()个卵母细胞在这两个基因间在减数分裂前期I发生了()。
(简答题)
比较后期A与后期B。
(判断题)
联会的每一对同源染色体的两个成员,在减数分裂的后期Ⅱ时发生分离,各自移向一极,于是分裂结果就形成单组染色体的大孢子或小孢子。
(判断题)
有丝分裂后期和减数分裂后期Ⅰ都发生染色体的两极移动,所以分裂结果相同。
(填空题)
减数分裂后期Ⅰ是()染色体分开;后期Ⅱ是()分开。
(单选题)
与同时期的中国相比,中世纪后期的西欧农业和手工业的关系是()。
(单选题)
同一细胞有丝分裂前期和后期的染色体数目和DNA分子数之比为()
(简答题)
分裂后期的染色体是如何向两极移动的?
(填空题)
在老鼠的A和B位点间有24%互换,为检查这两个位点间的交叉记录了150个初级卵母细胞,在这两个基因间期望这些细胞有()个会形成交叉。