梭形纤维是微管的集合体,在细胞分裂过程中移动染色体。微管是类似中空杆的蛋白质丝。梭形纤维存在于真核细胞中,是细胞骨架以及纤毛和鞭毛的组成部分。
纺锤体纤维是纺锤体的一部分,在有丝分裂和减数分裂期间移动染色体,以确保子细胞间染色体分布均匀。细胞的纺锤体由纺锤体纤维、运动蛋白、染色体以及在某些动物细胞中称为ASTER的微管阵列组成。纺锤体纤维由称为中心粒的圆柱形微管在中心体中产生。
当微管和运动蛋白相互作用时,梭形纤维和细胞运动发生。运动蛋白由ATP提供动力,是一种能主动移动微管的特殊蛋白质。运动蛋白,如动力蛋白和驱动蛋白,沿着纤维伸长或缩短的微管运动。微管的解体和重组产生了染色体运动和细胞分裂所需的运动。
梭形纤维在细胞分裂过程中通过附着于染色体臂和着丝粒来移动染色体。着丝粒是染色体上的一个特定区域,在那里重复的染色体被连接起来。单一染色体的相同、连接的拷贝称为姐妹染色单体。着丝粒也是被称为动粒的蛋白质复合物被发现的地方。
动粒产生的纤维将姐妹染色单体连接到纺锤体纤维上。在有丝分裂和减数分裂过程中,动粒纤维和纺锤体极性纤维共同作用分离染色体。纺锤体纤维在细胞分裂过程中不接触染色体,从一个细胞极延伸到另一个细胞极。这些纤维重叠并将细胞极彼此推开,为胞质分裂做准备。
纺锤体纤维在有丝分裂期间高度活跃。它们在整个细胞中迁移,并将染色体引导到它们需要去的地方。纺锤体纤维在减数分裂中的作用类似,在减数分裂过程中,通过复制同源染色体以准备分裂,形成四个子细胞而不是两个子细胞。
前期:纺锤状纤维在细胞的两极形成。在动物细胞中,有丝分裂纺锤体围绕着每一对中心粒。当纺锤体纤维从每一个极延伸时,细胞变得细长。姐妹染色单体附着在纺锤体纤维的动粒上。
中期:纺锤体纤维称为极性纤维,从细胞的两极延伸到细胞的中点,称为中期板。染色体被纺锤体纤维推到着丝粒上的力固定在中期板上。
后期:纺锤体纤维缩短并将姐妹染色单体拉向纺锤体两极。分离的姐妹染色单体向相反的细胞极移动。纺锤状纤维不与染色单体相连,延长细胞,为细胞分离腾出空间。
末期:纺锤体纤维随着染色体的分离而分散,并被安置在两个新的细胞核内。
胞质分裂:形成两个子细胞,每个子细胞有正确数量的染色体,因为纺锤体纤维确保了这一点。细胞质分裂,不同的子细胞完全分离。
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