細胞周期:定義、段階および制御

細胞周期 は、細胞の外観から2つの娘細胞への分裂まで、細胞内で起こるさまざまな変化に付けられた名前です。 THE インターフェース そしてその 有糸分裂 細胞周期の主要な段階を構成します。

次に、間期と有糸分裂について詳細に学ぶことにより、細胞周期がどのように発生するかをよりよく理解します。 さらに、細胞周期の制御がどのように行われるか、そして生物の機能に対するこの調節の重要性を見てみましょう。

あまりにも読んでください:細胞、生物の構造的および機能的単位

細胞周期段階

細胞周期はによって形成されます 2つのフレーズ:間期および有糸分裂。 THE インターフェース サイクルの大部分に対応し、素晴らしい活動の時間です 代謝 そしてまた細胞の成長。 THE 有糸分裂は、順番に短くなり、セルが2つの娘セルに分割されるときです。

細胞周期は間期と有糸分裂で構成されています。
細胞周期は間期と有糸分裂で構成されています。

細胞周期のこの段階についてもっと知りたいですか? 私たちのテキストを読んでください: 有糸分裂.

インターフェース

間期とは、細胞が強い活動をし、有糸分裂の前後に起こる時期です。 インターフェイスは次のように細分化できます 3つのフェーズ:G1、S、G2。これらについては以下で詳しく説明します。

  • G1(最初の間隔): 有糸分裂の直後に発生します。 この期間中、 RNA, タンパク質 そして 細胞小器官、素晴らしい活動の段階と見なされています。 セルはこの時点でその体積を取り戻し、セルサイズの大幅な増加が観察されます。 また、いわゆる制限点が見つかったときでもあります。これは、たとえば、遺伝物質が損傷した細胞がサイクルを継続するのを防ぎます。 G1期は一般に、大きな更新を示す組織では短いです。 すでに 生地 更新されない場合、セルはG1を離れ、G0と呼ばれるフェーズに入ります。

  • S(合成期): その主なイベントはの複製です DNA.

  • G2(2番目の間隔): 細胞分裂を実行するために必要なエネルギーの蓄積があります。 さらに、 染色体 修復されたDNA損傷の可能性があります。 微小管の形成に必要なチューブリンが合成されるのもこの瞬間です。

有糸分裂

それは細胞分裂の過程であり、 母細胞は2つの娘細胞を生じさせます、それらを発生させた細胞と同じ数の染色体を持つ。 このプロセスは、教訓的に、次のように分けることができます。 5つのステップ、継続的に発生します。 以下の有糸分裂のステップを参照してください。

  • 前期: 複製された染色体の存在は、セントロメアによって結合された2つの姉妹染色分体として観察されます。 中心体から離れ、有糸分裂中の染色体の動きを保証する役割を担う微小管によって形成される、有糸分裂紡錘体の形成が始まります。 この段階で核小体は消えます。

  • 前中期: 核膜の断片化と染色体のより大きな凝縮が観察されます。 微小管は、動原体と呼ばれる染色体の特別な領域に付着します。

  • 中期: 染色体は細胞の赤道面に配置されています。 それらは微小管の作用のおかげでこの領域に移動します。 この段階で、染色体は最大の凝縮度に達します。

  • 後期: 姉妹染色分体は、微小管の短縮により、細胞の各極に分離して移動します。 すべての有糸分裂の中で最も短いこの段階の間に、細胞の伸長が観察されます。 最後に、それぞれの端で、染色体の完全なコレクションが見つかります。

  • 終期: 核膜が再構築され、2つの核が生じます。 核小体も再び現れ、染色体は凝縮を解きます。 紡錘体微小管が消えます。

有糸分裂の最終段階では、いわゆる 細胞質分裂、 これは細胞質の分裂から成ります。 細胞質分裂、 動物および植物細胞、発生方法が異なります。 動物細胞で、の形成があります 劈開溝 セルを2つに分割します。 植物細胞で、しかし、の分割 細胞質 2つでは、異なる方法で発生します。 これらでは、 水疱形成 セルの中心に移動し、 細胞板、細胞壁に到達するまで外側に成長し、2つに分割します。

有糸分裂は、2つの娘細胞の形成につながるプロセスです。 間期は有糸分裂の前後にあります。
有糸分裂は、2つの娘細胞の形成につながるプロセスです。 間期は有糸分裂の前後にあります。

細胞周期のこの段階についてもっと知りたい場合は、次のサイトにアクセスしてください。 有糸分裂とは何ですか?

細胞周期制御

正常な細胞はの細胞周期を通過します 規制された方法、 これは、特定の生物の発達が適切であることを保証します。 たとえば、私たちの体の一部の細胞は私たちの人生を通して分裂しますが、他の細胞はそれほど頻繁に分裂せず、他の細胞は成人期に分裂しません。 適切な規制がなければ、サイクルは無差別に発生します。これは、 制御システム.

詳細:腫瘍は癌ですか? がんについてのよくある質問!

細胞周期制御システムはによって発生します 異なる分子の作用。 その中にあります チェックポイント、信号により、セルはサイクルを停止または継続できます。 3つの主要なチェックポイントについて説明します。

図の3つの主要な細胞周期チェックポイントに注意してください。
図の3つの主要な細胞周期チェックポイントに注意してください。
  • G1チェックポイントまたは制限ポイント: 最も重要なものの1つであるこの時点での連続性信号は、セルがセルサイクルを開始することを保証します。 セルが信号を受信しない場合、セルはG0に留まります。

  • チェックポイントG2 / M:有糸分裂の初期のイベントを促進する責任があります。

  • 3番目のチェックポイント:染色体が中期プレートの紡錘体に接続されている場合にのみ後期が開始することを保証します。 すべての染色体が整列すると、後期が始まるための信号が発せられます。

興味深い事実は、 がん細胞 それらは細胞周期を調節する信号に反応しないので、それらは不確定に分裂し続けます。 細胞のこの異常な行動は、体に非常に有害である可能性があります。 私たちが知っているように、多くの腫瘍は治療が難しく、個人の死につながる可能性があります。

ヴァネッサ・サルディーニャ・ドス・サントス
生物学の先生

ソース: ブラジルの学校- https://brasilescola.uol.com.br/biologia/ciclo-celular.htm

ユニタリー多項式。 ユニタリー多項式の認識

多項式型の代数方程式は次のように表されます。P(x)= ザ・番号バツ番号 +... +2バツ2 +1バツ1 +0つまり、P(x)= 2x5 + 4x4 + 6x3 + 7x2 + 2x + 9す...

read more
複素数の反対、共役、等式

複素数の反対、共役、等式

反対の、複素数の共役と等式を決定するには、いくつかの基本を知る必要があります。反対側実数の反対は対称であり、10の反対は-10、-5の反対は+5です。 複素数zの反対は–zになるため、複素数の反...

read more

G8 +5。 G8 +5の形成

G8 + 5という表現は、主要国であるG8諸国(米国、カナダ、日本、フランス、イタリア、ドイツ、英国、ロシア)で構成されています。 地球の経済的、政治的、産業的側面、彼らは市場、貧しい国への援助...

read more