染色质(chromatin)和染色体(chromosomes)的区别

染色质和染色体之间的关键区别在于染色质是一种不缠结和未折叠的DNA,它是DNA和组蛋白的复合物,而染色体则包含DNA双螺旋的最高浓缩结构,以便在子细胞之间正确分离遗传物质。...

染色质和染色体之间的关键区别在于染色质是一种不缠结和未折叠的DNA,它是DNA和组蛋白的复合物,而染色体则包含DNA双螺旋的最高浓缩结构,以便在子细胞之间正确分离遗传物质。

染色质和染色体是DNA双螺旋的两类结构,它们存在于细胞的不同阶段。将储存细胞遗传信息的整个DNA包装到真核细胞核中以供生存是必要的。因此,染色质是细胞内包装DNA的常见形式。另一方面,染色体是细胞分裂过程中最重要的结构,它包含着以DNA形式存在的遗传物质。这是因为它们负责将遗传信息从一代传给下一代。染色体有两种类型:常染色体和****。****在性别决定中起着重要作用,而常染色体决定着其它性状。一般来说,染色体出现在细胞分裂的中期。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是染色质
3. 什么是染色体
4. 染色质与染色体的相似性
5. 并列比较-染色质和染色体的表格形式
6. 摘要

什么是染色质(chromatin)?

染色质是DNA和组蛋白的复合物。一般来说,染色质含有等量的DNA和蛋白质。染色质呈细而长的线状结构。染色质的主要功能是将细胞的遗传信息容易地包装到真核细胞核中以供存在。除了包装,染色质还可以通过调节基因表达来复制DNA。此外,它还能防止DNA损伤。

染色质(chromatin)和染色体(chromosomes)的区别

图02:染色质

核小体是染色质的基本单位。这些是核心粒子,连接体DNA将这些粒子连接起来。此外,核心粒子是通过将150-200长的DNA链缠绕在组蛋白的核心上而形成的。每个核小体核心颗粒含有8种组蛋白。

此外,染色质出现在细胞周期的间期。它包含两种类型:一种是具有非活性DNA的异染色质,为基因组提供结构支持;另一种是常染色质,基因组中基因表达活跃。

什么是染色体(chromosomes)?

染色体是与组蛋白相关的DNA双螺旋的最高浓缩结构。在某些基因组中,它们包含的不仅仅是一组染色体。因此,我们称这些相同染色体的拷贝为同源染色体。在人体中,有46条染色体存在于23对同源染色体和两条****中。

每一条染色体都包含着丝粒、端粒和除基因外的复制来源。DNA复制的开始发生在复制的起源处。一旦复制,染色体包含两个姐妹染色单体,由着丝粒连接在一起。我们称染色体的长臂为q臂,短臂称为p臂。

染色质(chromatin)和染色体(chromosomes)的区别

图02:染色体

根据着丝粒的类型,有四种类型的染色体。它们是端着丝粒、端着丝粒、亚着丝粒和着丝粒染色体。此外,在研究染色体的过程中,由于染色体在这个阶段很容易被观察到,所以核分裂在中期就被阻止了。

染色质(chromatin)和染色体(chromosome)的共同点

  • 染色质和染色体都含有DNA。
  • 我们经常把这两种蛋白和组蛋白联系起来。
  • 此外,两者都包含细胞的遗传信息。

染色质(chromatin)和染色体(chromosomes)的区别

染色质和染色体是细胞中两种类型的DNA排列方式。染色质是未缠结和未折叠的DNA,它以DNA和组蛋白的复合物的形式存在,而染色体则包含DNA双螺旋的最高浓缩结构。这是染色质和染色体之间的关键区别。此外,染色质在细胞周期的间期可见,而染色体在细胞周期中期可见。因此,这是染色质和染色体的另一个区别。染色质和染色体的另一个区别是它们的结构。染色质是薄的,长的,未卷曲的结构,而染色体是厚而紧密的带状结构。

下面的信息图总结了染色质和染色体之间的区别。

染色质(chromatin)和染色体(chromosomes)的区别

总结 - 染色质(chromatin) vs. 染色体(chromosome)

染色质和染色体是存在于细胞不同阶段的两种DNA。DNA、RNA和组蛋白是染色质的构建材料。两种染色质是常染色质和异染色质。另一方面,染色体是细胞核内DNA双螺旋的最高浓缩结构。每一条染色体都包含着丝粒、端粒和除基因外的复制来源。染色质是正常DNA双螺旋的50倍,而染色体是正常DNA双螺旋的10000倍。因此,这就是染色质和染色体之间的区别。

引用

1“染色质结构和功能:指南”,Abcam,2019年1月29日,可在这里查阅。“什么是染色体?–Genetics Home Reference–NIH.“美国国家医学图书馆,国立卫生研究院,可在此处查阅。
2“什么是染色体?–Genetics Home Reference–NIH.“美国国家医学图书馆,国立卫生研究院,

  • 发表于 2020-10-15 09:30
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  • 分类:科学

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