核糖体由核仁形成,是否能说细胞核有几个核仁内除了核

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var sogou_ad_width=980;核仁内部核仁是真核细胞间期核中最显著的结构。它位于细胞核中。 目录 简介功能概况rRNA基因的转录rRNA前体的加工成熟核糖体亚单位的组装正文概况亚显微结构核仁组织区(NOR)染色体外核仁 简介  核仁内部核仁是真核细胞间期核中最明显的结构。它位于细胞核中。为生殖做出了奉献,并凑集着核糖体。曾经聚集的核糖体从细胞核中出来,进入细胞质。对核仁结构、动态和功能的研究,不仅为早期细胞学家所密切留神,而且在20世纪60年代发现核仁的主要功能以后,也始终受到各相关范畴研讨者的高度器重。   在光镜下的染过色的细胞内,或者相差显微镜下的活细胞中,或者分离细胞的细胞核内,都轻易看到核仁,它通常是单一的或者多个匀质的球形小体,呈中圆形或卵形的颗粒状结构,不外膜。   核仁由纤维中央(FC)、致密纤维组分(DFC)、颗粒组分(GC)三大部分组成。   核仁组成成分包括rRNA,rDNA和核糖核蛋白。核仁是rRNA基因存储,rRNA合成加工以及核糖体亚单位的装配场所。   核仁的大小、外形随生物的种类、细胞类型和细胞代谢状态而变化。蛋白质合成旺盛、活跃生长的细胞,如分泌细胞、卵母细胞的核仁大,可占总核体积的25%不具蛋白质合成才能的细胞,如肌肉细胞、休眠的植物细胞,其核仁很小。   各种生物的核仁数量一般是一定的,如非洲爪蛙有两个核仁。人类的细胞只有一个核仁。   在细胞周期过程中,核仁是一个高度动态的结构,在有丝分裂期间表现出周期性的消失与重建。细胞分裂时,核仁消失,分裂停止后,两个子细胞分离产生新的核仁。核仁是一种动态结构,随细胞周期的变化而变化,即形成――消失――形成,这种变化称为核仁周期。在细胞周期中,核仁进行分别和重新聚合的过程。当细胞进入有丝分裂时,核仁首先变形和变小;其后染色质凝集和结束核糖核酸(RNA)合成,包括有核糖体RNA(rRNA)基因的DNA袢环逐渐压缩回到相应染色体的核仁组织区;核膜决裂进入中期,这时核仁消失;在有丝分裂末期时,核仁组织区DNA解凝聚,rRNA合成重新开端,极小的核仁重新出现在染色体核仁组织区邻近。核仁的重建过程与原有的核仁组分的帮助和参与有关。核仁形成的分子机理尚不清晰,但需要rRNA基因的激活。   核仁组织区(nucleolus organizer region):即rRNA序列区,它与细胞间期核仁形成有关,构成核仁的某一个或几个特定染色体片断。这一片断的DNA转录为rRNA。   人类的核仁组织区位于10个(5对)染色体的一端,新生的核仁原来有10个,但都很小,很快融合成一个大核仁。功能概况  核仁的形状、大小、数量因生物种类、细胞类型和生理状态而异,但核仁的功能却是相同的。核仁的主要功能是进行核糖体RNA(rRNA)的合成。核仁rRNA基因的转录  rRNA基因定位在核仁组织区,该区域的基因编码18S、 5.8S 和 28S rRNA,这三个基因组成一个转录单位。rRNA基因在染色质轴丝上呈串联反复排列;沿转录方向,新生rRNA链从DNA长轴两侧垂直舒展出来,而且从一端到另一端有法则地逐渐增加,形成箭头状,形状似&圣诞树&。每个箭头状结构代表是rRNA基因转录单位,在箭头状构造间存在着袒露的不被转录的DNA距离片段。rRNA前体的加工成熟  rDNA转录单位转录出45S rRNA前体,很快前体被甲基化,并剪接为41S rRNA前体;41S rRNA在相同的剪接位点可依照不同的剪接顺序产生不同的旁边前体rRNA,终极将41S rRNA前体剪接为28S、18S和5.8S rRNA。核糖体亚单位的组装  核仁的重要功能之一就是组装蛋白质合成的机器――核糖体。核糖体的生物发生包含rRNA的合成、加工和核糖体亚单位的装配等过程,是一个向量过程。从核仁纤维组离开始,再向颗粒组分连续。核糖体小亚单位成熟较早,大亚单位成熟较晚。&核糖体的成熟作用仅发生在它们的亚单位被转移到细胞质当前,两个亚单位只有分辨通过核孔进入细胞质中,能力形胜利能单位。这可禁止有功能的核糖体与核内加工不完整的hnRNA分子靠近。大亚单位中的5S rRNA基因并不定位于核仁上,不同物种其地位不同。注释概况  真核细胞细胞核内含核糖核酸(RNA)的结构,参加核糖体核糖核酸(rRNA)的合成和核糖体的形成。在光学显微镜下察看,核仁普通为圆球形或卵球形的嗜碱性结构,常处于细胞核内偏核心的位置。其大小因细胞类型和生理状况不同而有很大差异。在蛋白质合成茂盛的细胞,通常核仁大,反之则体积小;前者如分泌细胞、神经元和肿瘤细胞等,后者如决裂球和肌细胞等。因为核糖体是细胞内蛋白质合成的场合,而核仁的功效又是合成rRNA,因此核仁常被称为&核糖体工厂&。核仁所含RNA约占其干重的5~10%,与蛋白质相联合形成核糖核蛋白(RNP)。此外还含有少量DNA,主要存在于核仁相随染色质部门。亚显微结构  良多类型细胞的核仁是由核仁丝组成的网织状结构,其中缝隙填充着无定型基质。在电子显微镜下视察,核仁丝是由严密交错的、5纳米的纤丝所组成,其间散在着15~20纳米直径的致密颗粒。核仁区周缘的一部分缭绕着核仁相随染色质(图1)。核仁相随染色质是异染色质,但其中一局部以襻的形式舒展到核仁内部的是常染色质。以上三种成分所组成的三维结构,即便在同一个细胞中也会因其生理状态不同而发生转变。许多证据表明,核仁纤丝含有颗粒成分的前体。例如,用喷射自显术结合生化剖析的成果,表明为rRNA编码的基因(rDNA)的最初产物(45S RNA)首先呈现于纤丝成分,随后在核仁内被加工,而后才干定位在颗粒成分。用电子显微镜三维重建技巧发明许多细胞的核仁与核膜存在直接或间接的连接。间接衔接包括与核膜的多种衍生结构,如环形片层、核芽、核通道和核内小管等的连接。上述现象特殊易见于成长兴旺的细胞,因此可能有利于加速细胞质与核仁物资的交流。核仁组织区(NOR)  在细胞有丝分裂过程中,核仁出现周期性变更。个别在分裂前期逐步消逝,其纤丝和颗粒成疏散失于核质之中;在分裂末期又从新涌现。核仁的造成常与特定染色体的必定区域亲密相关。在核仁消散后,这一区域就形成染色体上的次缢痕。次缢痕正常起着核仁组织区的作用。许多动、动物细胞只有一对这样的染色体,称为随体染色体。但也有不少品种的细胞有几对,甚至许多对这样的染色体介入核仁形成,例如,人类细胞的第13、14、15、21和22对染色体上就都存在核仁组织区。实际上,核仁可被视为这些染色体的延长,常表示很强的融会偏向,因此在很多有多对核仁染色体的细胞核里,经常只构成一个核仁。例如人淋巴母细胞在分裂前期,几条核仁染色体都以其核仁组织区附着于统一个行将消失的核仁上。   核仁组织区存在rRNA的基因rDNA;在所有真核生物的细胞中,这种基因约有50~1000个相同拷贝,因此得以保持恰当数目的rRNA的合成。真核细胞rDNA的每一个单位除含有转录区外,同时还有许多非转录区,称为距离顺序(图2),不同种属、或同一种属不同个体,甚至同一个体细胞的不同rRNA单位之间,这种间隔顺序的长度往往差别很大。这种差别的意思及间隔次序的功能,当初还不明白。染色体外核仁  两栖类卵母细胞发育早期阶段(减数分裂前期的粗线期),rDNA大量复制,这一过程称为基因扩增。这些核仁新复制的rDNA并不与染色体相整合,而是以环形分子的情势存在于多少百个直到上千个染色体外核仁之中,为胚胎发育过程中合成大批核糖体所须要的rRNA作筹备。例如滑爪蟾的卵母细胞中的二价体染色体(4C)含12pgDNA〔单倍体(1C)基因组为3pg〕,而卵母细胞约含有30pgrDNA。因而,在扩增过程中产生了1~2&106额定的rRNA基因,存在于约1000个游离的核仁中。在爪蟾的一个卵母细胞核里,这些转录活泼的基因每秒钟能发生约300000个rRNA前体分子,可是一个体细胞在雷同时光却只产生10~100个这种分子。 鱼类、昆虫跟软体动物的卵母细胞也都存在rRNA基因扩增景象,但以两栖类卵母细胞最为显明。此外,只有处于一个转录单位中的18S和28S两种rRNA分子的基因进行基因扩增。多数真核细胞中核糖体的另一种结形成分5SRNA是由核仁外染色体基因编码的。爪蟾5SRNA基因有两类,一类在卵子发生中表白,另一类在体细胞内抒发。体细胞5SDNA的拷贝数濒临450,而卵母细胞则高达近24000。因此,在卵子发生进程中,5SRNA基因无需产生染色体外扩增的现象。 开放分类: 医学,细胞生物学,解剖学及组织胚胎学,细胞和基础组织,细胞与细胞间质 &核仁&在汉英词典中的说明(起源:百度词典): 1.[Biology] karyosome 2.a kernel (of a fruit-stone); the meat of a nut 我来完美 &核仁&相干词条:
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