异染色质与常染色质-定义,16个差异,例子

异染色质与常染色质的区别
使用biorender.com创建的图像

异染色质的定义

异染色质是一种紧密排列或浓缩的DNA,当用核染色剂染色时,其特征是染色强烈,含有转录非活性序列。

  • 它存在多种变异,多达四到五种状态,每一种状态都有表观遗传标记的组合。
  • 异铬胺染色可能导致异丙菌症;异疾病是染色体部分的差异染色。
  • 这条染色体不同于常染色质,因为这些染色体中的基因通常是失活的,不表达。
  • 异染色质存在于细胞核向外周。它也不存在于原核细胞中,表明这种形式出现在进化的后期。
  • 然而,两种最常见的异染色质包括;构成性异染色质和兼性异染色质。
  • 组成型异铬胺通常包装相同物种的所有细胞中的相同的DNA序列。它通常是重复的,并且以粒子和焦粒子等结构形式存在。
  • 构成异染色质中的基因可能影响存在于紧密排列染色体附近的基因。
  • 在人类中,基因1,9,16和男性的Y染色体包含大量的这种异染色质。
  • 兼性异染色质包裹的基因通常通过各种机制沉默;然而,与组成性异染色质不同的是,兼性染色质在同一物种的不同生物体中包含不同的基因。
  • 兼性染色体是不重复的,但具有与组成性异染色质相同的结构成分。
  • 兼性异染色质的形成受形态发生或分化过程的调节。
  • 在人类中,女性两条X染色体中的一条作为兼性异染色质失活,而另一条表达为常染色质。
  • 异染色质具有多种功能。其中包括基因调控和染色体完整性。
  • 在异染色质中紧密包装的DNA可以防止染色体受到各种蛋白质因素的影响,这些蛋白质因素可能导致DNA的结合或内切酶对染色体的不准确破坏。
  • 此外,异染色质还可以进行基因调控和表观遗传标记的遗传。

读也:DNA-结构,性质,类型和功能

常染色质的定义

常染色质是一种较轻包装的DNA,其特征是染色强度较低,DNA序列在生长过程中具有转录活性或可能在某个点变得转录活性。

  • Euchromatin朝向细胞核的中心存在,并且在生物体中占该基因组的约90%。
  • 在光学显微镜下,染色后显示为浅色条带。常染色质的所有部分都是均匀染色的,不会导致异染色质。
  • 然而,在电子显微镜下,它看起来是一个伸长的10纳米微原丝。
  • 常染色质的结构可以表示为一串展开的小珠,其中小珠是核小体。核小体包含组蛋白,包裹着周围特定数量的DNA。
  • 在常染色质中,组蛋白的缠绕是松散的,因此个体DNA序列可能是可接近的。
  • 常染色质的构象据说是由染色体中被称为组蛋白尾的甲基化部分控制的。
  • 常染色质是原核生物基因组中染色体的唯一确认,这表明这种形式比异染色质更早进化。
  • 与异染色质不同,常染色质不以两种形式存在。它只以构成性常染色质的形式存在。
  • 常染色质是非常重要的,因为它包含转录成RNA的基因,然后再被翻译成蛋白质。
  • 常染色质中DNA的展开结构允许调节蛋白和RNA聚合酶与序列结合,从而启动转录过程。
  • 当常染色质中的某些基因不能被转录或不再活跃时,它们有可能转化为异染色质。
  • 常染色质向异染色质转化是调控基因表达和复制的一种方法。
  • 为此目的,一些基因等家务基因总是以欧氏醇素构象排列,因为它们必须连续复制和转录。

读也:不同的DNA形式,A型,B型,Z型

关键差异(异染色质与常染色质)

比较的基础

异染色质

常染色质

定义 异染色质是一种紧密排列或浓缩的DNA,当用核染色和转录非活性序列染色时,其特征是强烈的染色。 常染色质是一种较轻包装的DNA,其特征是染色强度较低,DNA序列在生长过程中具有转录活性或可能在某个点变得转录活性。
染色 核染色后异染色质呈深色。 Euchromatin在核污渍下轻微染色。
DNA构象 在异染色质中,DNA紧密结合或浓缩。 在常染色质中,DNA轻微地结合或压缩。
异染色质中的DNA与组蛋白折叠。 常染色质中的DNA展开形成串珠状结构。
基因 异染色质中的基因通常是不活动的。 常染色质中的基因要么已经活跃,要么将在生长过程中活跃。
转录 异染色质transcriptionally-inactive。 常染色质transcriptionally-active。
DNA内容 异染色质含有更多与组蛋白紧密压缩的DNA。 常染色质中有少量的DNA被组蛋白轻微压缩。
内容在基因组 异染色质构成基因组的一小部分。在人类中,它约占基因组的8-10%。 常染色质是基因组中更重要的组成部分。在人类中,它制造了大约90-92%的基因组。
在发现 异染色质只存在于真核生物中。 常染色质存在于原核生物和真核生物中。
类型 异染色质以两种形式存在;构成性和兼性异染色质。 常染色质以单一形式存在;本构常染色质。
核内位置 异染色质存在于细胞核的外围。 常染色质存在于细胞核的内部。
异丙曲线 heteropycnosis异染色质展品。 常染色质不表现异核。
复制的 异染色质是一种晚复制,比常染色质复制晚。 Euchromatin是一种早期复制,早于欧洲甜菜素。
遗传过程 异染色质不受基因过程的影响,等位基因没有变化。 常染色质受各种遗传过程的影响,导致等位基因的变异。
函数 异铬胺保持基因组的结构完整性,并允许调节基因表达。 常染色质允许基因转录和变异发生在基因内。
例子 端粒和着丝粒,Barr体,X染色体之一,人类的基因1,9和16是异染色质的一些例子。 基因组中除异染色质外的所有染色体都是常染色质。

引用和来源

  • 村上春树(2013)异染色质和常染色质。出自:Dubitzky W., Wolkenhauer O., Cho KH。,Yokota H. (eds) Encyclopedia of Systems Biology. Springer, New York, NY
  • 2%,https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3760772/
  • 2%,https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100414192214AA7m1E2
  • 1%——https://www.slideshare.net/hitheshck/heterochromatin-and-euchromatin-mains
  • 1%——https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/heterochromatin
  • 1%——https://www.bionity.com/en/encyclopedia/Heterochromatin.html
  • 1%——https://www.answers.com/Q/WHAT_IS_Heterochromatin_and_euchromatin
  • 1%——https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb - 2000 - 1 - 1 - reports407
  • < 1%, https://www.biology-pages.info/C/Chromosomes.html
  • < 1%, https://pediaa.com/difference-between-euchromatin-and-heterochromatin/
  • < 1%, https://en.wikipedia.org/wiki/X_chromosome

留下你的评论

这个网站使用Akismet来减少垃圾邮件。了解如何处理评论数据