这篇文章小编将目录一览:
- 1、主缢痕名词解释
- 2、动粒区域
- 3、高中生物疑难释疑着丝点还是着丝粒
- 4、着丝点和着丝粒怎样区分?
主缢痕名词解释
1、主缢痕一个法医学术语,指的是缢死(或称自缢)时,在尸体颈部缢索部位出现的相应痕迹。当一个人被缢死时,其颈部受到外力的影响,导致颈动脉和颈静脉被压迫,从而在颈部形成缢痕。这些缢痕通常呈环形或半环形,颜色较深,与周围皮肤相比更明显。
2、主缢痕名词解释如下:染色体着丝粒(centromere)的主要影响是使复制的染色体在有丝分裂和减数分裂中可均等地分配到子细胞中。在很多高等真核生物中,着丝粒看起来像是在染色体一个点上的浓缩区域,这个区域包含着丝点 (希腊语 kínesis 运动; chóros 部位),又称主缢痕。
3、中期染色体的两条姐妹染色单体的连接处,有一向内凹陷、着色较浅的缢痕,称为主缢痕(primary constriction)。
4、主缢痕——在光学显微镜下,着色后的染色体在着丝点处不着色,好像中断成左右两个臂,称这个区域为主缢痕。次缢痕——在某些染色体的一个或两上臂上常具有另外的有缢缩部位,而且染色较淡。随体——某些染色体次缢痕的末端所具有的圆形或略呈长形的突出体。
5、每个染色体含有一着丝粒(主缢痕)及两条臂,短的称p,长的称q。Cis-acting(factor)? 顺式影响(因子),描述一种只在其自己的DNA分子上影响DNA序列活笥的基因座或蛋白质。Cisplatin? 顺式铂氨(顺氯氨铂),顺式-二氯二氨铂的常用名称,是广泛应用的抗癌药物,药典名顺铂。
动粒区域
着丝粒包括两个区域:一个内动粒,该区域用于与DNA着丝粒紧密连接;一个外动粒,用于和微管发生影响。单着丝粒生物(包括脊椎动物、霉菌和众多植物)在每个染色体中有一个单独的动粒区,联合起来组成一个动粒。全着丝粒生物(包括线虫和蛔虫等)顺着染色体的延伸路线组装动粒。
在细胞的染色体结构中,着丝粒一个至关重要的部分,它被分为两个功能各异的区域:内动粒和外动粒。内动粒主要负责与DNA的着丝粒紧密相连,确保染色体的正确分离和细胞分裂经过的顺利进行。
动粒名词解释如下:动粒是由着丝粒结合蛋白在有丝分裂期间特别装配起来的、附着于主缢痕外侧的圆盘状结构,内侧与着丝粒结合,外侧与动粒微管结合。每一个中期染色体含有两个动粒,位于着丝粒的两侧。哺乳动物的动粒可分为三个不同的区域:即内层、中间层和外层,直径约为200nm。
在哺乳动物的动粒中,有三个明显的区域:内层、中间层和外层,直径约为200纳米。中间层是浅色的,它作为内层和外层的分界,并通过其中的纤维连接两层,起到了关键的桥梁影响。内层是染色质特化的区域,附着在着丝粒的异染色质上,而外层则富含与微管正端结合的蛋白质。
哺乳动物的动粒可分为三个不同的区域: 即内层、中间层和外层, 直径约为200nm。
高中生物疑难释疑着丝点还是着丝粒
1、拓展资料起来,着丝粒与着丝点并非同一概念,着丝点实际上是着丝粒内部动粒结构域的别称。在细胞分裂的舞台上,它们各司其职,共同确保了染色体分离的精准无误。领悟这两个概念的细微差别,将帮助我们更深入地领悟生活的精密机制。
2、没有着丝点,染色体无法被纺锤丝牵引移动。小编认为‘细胞生物学》(人民卫生出版社,七年制临床医学教材)中,主缢痕一个向内凹陷的区域,着丝粒位于其内部,为染色单体中一段高度重复的DNA序列,不与组蛋白结合。
3、着丝点其实是现在分子生物学常说的动粒,与着丝粒是不同的。着丝粒是一种蛋白复合体,动粒(着丝点)是覆在着丝粒外面的蛋白复合体,主要负责细胞分裂时期牵引染色单体分离。着丝点是高中生物学教科书常用的染色体基本结构名称。
4、着丝粒与着丝点是生物学领域中两个相关但不相同的概念,它们在染色体的结构和功能中扮演着重要角色。着丝粒指的是染色体主缢痕部位的染色质,这一区域在染色体的动态变化经过中具有核心影响。它负责将两条姐妹染色单体紧密相连,确保在细胞分裂经过中染色体能够正确分配到子细胞中。
5、答案:错误着丝粒和着丝点是两个不同的概念,着丝点是着丝粒的一个结构域。前者不仅指主缢痕处两个染色单体外侧与纺锤体微管连接的部位,还包括中期染色单体主缢痕处相互联系在一起的特殊部位。
着丝点和着丝粒怎样区分?
性质不同 着丝粒:着丝粒是连接一对姐妹染色单体的特化DNA序列。着丝点:着丝粒两侧各有一个蛋白质构成的盘状或球状结构称为着丝点。影响不同 着丝粒:着丝粒主要被视为引导染色体行为的基因座;物理功能上,着丝粒为动粒组装提供了位点。
着丝点和着丝粒不相同,着丝点又称动粒。着丝粒(kinetochore)是指染色体主缢痕部位的染色质,是染色体中将两条姐妹染色单体结合起来的区域;着丝点又称动粒(centromere),是由多种蛋白质在有丝分裂染色体着丝粒部位形成的一种圆盘结构。两者有联系但不相同。
着丝点为Kinetochore,着丝粒为Centromere,在许多文献资料中使用不一。着丝点其实是现在分子生物学常说的动粒,与着丝粒是不同的。电镜下可见主缢痕两侧有一三层结构的特化部位,称为着丝点,即动粒(kinetochore)。
简而言之,着丝点和着丝粒虽然都与染色体的分离和结构稳定性有关,但它们在染色体的结构中扮演着不同的角色。着丝点是纺锤丝的附着点,负责引导染色体分离;着丝粒则是将姐妹染色单体结合在一起的区域,负责染色体的复制和分离。它们共同影响,确保细胞分裂经过中遗传信息的准确传递。