すべての生物が DNA を持っていることは知られています。 DNAはデオキシリボ核酸の略です。 遺伝情報が含まれています。 それは生物を創造し維持するための設計図や取扱説明書のようなものです。 目の色や身長など、私たちの特徴を判断するために必要なすべての情報が含まれています。 親から子へ特性がどのように受け継がれるかご存知ですか?。 それはDNAを通じて起こります。 私たちの細胞内では、DNA は染色体と呼ばれる構造に編成されています。
染色体は糸のような構造です。 それらは私たちの細胞の核の中に存在します。 それらは私たちの DNA を保持し保護するパッケージとして機能します。 さて、染色体に焦点を当てて染色分体についてお話ししましょう。 細胞が分裂する準備が整うと、染色体は複製と呼ばれるプロセスを経ます。 複製の際、各染色体はそれ自体の同一のコピーを作成します。 これらのコピーは染色分体と呼ばれます。
つまり、各染色体には一対の染色分体が存在することになります。 染色分体は、同じ遺伝情報を含んでいるため、互いに正確なコピーです。 染色分体はセントロメアと呼ばれる特別な領域によってまとめられています。 染色分体を染色体の特定の位置に接着させておく接着剤のようなものだと考えてください。
これで染色分体とセントロメアについて理解できました。 分子レベルでの染色体の構造に焦点を移してみましょう。 染色体は DNA で構成されていますが、それだけではありません。 DNAはヒストンと呼ばれるproteinsに巻き付いています。 ヒストンは DNA がしっかりと巻きつけられた糸巻き棒のようなものです。 これらはサポートを提供し、長い DNA 分子をよりコンパクトで扱いやすい形に整理するのに役立ちます。 DNA ヒストン複合体はクロマチンと呼ばれます。 染色体の基本単位を形成します。
クロマチン内には、ヌクレオソームと呼ばれる小さな単位が存在します。 ヌクレオソームはクロマチンの基本的な構造単位です。 ヌクレオソームは、ヒストンproteinsのクラスターに巻き付いた DNA で構成されています。 これらは紐に付いたビーズのように見えますが、紐は DNA を表し、ビーズはヒストンを表しています。 これらのヌクレオソームは、染色体内での DNA のパッケージングにおいて重要な役割を果たします。 これらは DNA を保護し、DNA が適切に整理され、圧縮されることを保証します。
細胞が分裂するプロセスを調べてみましょう。 このプロセスは細胞周期と呼ばれます。 それはいくつかの異なる段階から構成されます。 これらの段階は、間期、有糸分裂、細胞質分裂です。 まず、細胞周期の重要な部分である間期から始めましょう。 間期は細胞周期の中で最も長い期間です。 それは細胞が分裂する準備をする段階のようなものです。 間期には3つの段階があります。 これらは G1期、S期、 G2段階。
間期の最初の段階は G1段階。 この段階では、細胞は大きくなり、通常の機能を実行します。 細胞は内部環境と外部信号もチェックし、DNA 複製の準備ができているかどうかを確認します。 考えてみてください G1成長と準備の段階としての段階。 この段階では、細胞は細胞周期を進行させるために必要な資源とエネルギーを蓄積します。
間期の次の段階は S 期です。 S 期は合成期とも呼ばれます。 この段階では、細胞は DNA 複製を行ないます。 DNA分子がほどけて分離します。 S 期には、元の DNA の正確なコピーが作成されます。 S 期を DNA 複製工場として想像してください。 細胞は遺伝情報をコピーして、それぞれの娘細胞が完全な染色体セットを受け取るようにします。
S期の後、細胞は G2段階。 この段階では、細胞は成長し続けます。 proteinsを合成し、細胞分裂の準備をします。 複製された DNA 内のエラーをチェックし、修復します。 細胞は、次の分裂に必要な追加の細胞小器官や分子も生成します。 考えてみてください G2細胞が有糸分裂に進む前の最終準備段階です。 これにより、細胞分裂を成功させるために必要なすべての要素が細胞に備わっていることが保証されます。
その後 G2この段階では、細胞は有糸分裂を起こします。 有糸分裂は細胞周期において核が分裂する段階です。 これにより、各娘細胞が同一の染色体セットを受け取ることが保証されます。 有糸分裂はいくつかの異なる段階から構成されます。 これらの段階は、前期、中期、後期、終期です。
前期には、クロマチンが凝縮してしっかりとコイル状になります。 染色体は顕微鏡で見ると明確な構造として見えるようになります。 核膜が壊れ始めます。 中心体は細胞の反対の極に移動し始めます。
中期では、凝縮された染色体が細胞の中央に沿って並びます。 これらの染色体は細胞の赤道面に整列しています。 その結果、単一の平面が形成されます。 この平面は中期板と呼ばれます。 このプロセスにより、各娘細胞が同等かつ完全な染色体セットを受け取ることが保証されます。
有糸分裂の次の段階は後期です。 後期にセントロメアが分裂します。 これにより、姉妹染色分体が分離し、細胞の反対側の端に向かって移動できるようになります。 タンパク質構造である紡錘糸は、染色分体を引き離すのに役立ちます。
終期には、分離された染色分体は細胞の反対側の端に到達します。 核膜は各染色体セットの周囲で再形成され始めます。 染色体はほどけ始め、クロマチンの形に戻ります。 紡錘糸は分解されます。 細胞は細胞質分裂の準備を整えます。
細胞質分裂は細胞質が分裂するプロセスです。 この細胞質の分裂により、 twoの別々の娘細胞が生成されます。 このプロセスは有糸分裂の直後に起こります。 細胞質分裂により細胞分裂プロセスが完了します。 細胞質分裂後、細胞は再び間期を経て細胞周期全体が繰り返されます。 動物細胞では、細胞質分裂は分裂と呼ばれるプロセスを通じて起こります。 細胞の中心の周りに収縮リングが形成されます。 この収縮環はアクチンフィラメントとミオシンproteins質で構成されています。 収縮環が収縮すると、細胞の細胞質が圧迫されます。 これにより溝が形成され、溝は深くなり、最終的に細胞がtwoの娘細胞に分割されます。
植物細胞の細胞質分裂は、硬い細胞壁が存在するため、動物細胞とは異なります。 終期後期には、細胞壁物質を含む小胞が細胞の中央に集まります。 これらの小胞は細胞板と呼ばれる構造を形成します。 細胞板は徐々に大きくなり、既存の細胞壁と融合します。 その結果、細胞はtwoの娘細胞に分裂します。