A magban a DNS kettős spirálját speciális fehérjék (hisztonok) csomagolják, hogy egy kromatinnak nevezett komplexet képezzenek. A kromatin további kondenzáción megy keresztül, hogy kialakuljon a kromoszóma.
A legtöbb élő sejtmagjában található nukleinsavak és fehérjék kompakt szerkezete, gének formájában hordozva genetikai információkat.
Szerkezet
Nukleoszómákból áll - egy DNS és fehérjék (úgynevezett hisztonok) komplexe. A nukleoproteinekre hajtogatott DNS-t 50 nagyságrenddel reprezentálja. A kromatin rost kb. 10 nm átmérőjű.
A kromoszómák kondenzált kromatin rostok. Ezek a DNS-szervezet magasabb rendű csoportjai, ahol a DNS-t legalább 10 000-szer kondenzálják önmagára.
Megjelenés
A kromatin rostok hosszúak és vékonyak. Nem atomált struktúrák találhatók a magban.
A kromoszómák kompakt, vastag és szalagszerű. Ezek olyan tekercselt struktúrák, amelyek jól láthatók a sejtosztódás során.
Párok
A kromatin páratlan.
A kromoszóma párosítva van.
Metabolikus aktivitás
A replikáció, az RNS szintézis (transzkripció) és a rekombinációs események megengedhetők.
Ezeknek a folyamatoknak ellenállóak.
Jelenlét
A sejtciklus során megtalálható.
Megkülönböztethetően látható a sejtosztódás során (metafázis, anafázis) erősen kondenzált struktúrákban, több ezer nm-ig.
Konformáció
Lehetnek nyitott (euchromatin) vagy kompakt (heterochromatin) konformációk, amelyeket a sejtciklus szakaszaiban dinamikusan szabályoznak.
Dominánsan heterokromatikus állapot, előre meghatározott helyzettel a magban és egy olyan speciális alakkal, mint például metacentrikus, szubmetacentrikus, akrocentrikus, telocentrikus.
A kromatin szerkezeti egysége a nukleoszóma - a DNS és a hisztonok komplexe. A kromatinszál átmérője körülbelül 10 nm. A kromatinok a nukleoproteinekre hajtogatott DNS-t képviselik 50-szer.
A kromoszómák tömörített kromatinból alakulnak ki, ahol a DNS legalább 10 000-szer kondenzálódik önmagára.
A DNS-tömörítés főbb struktúrái; A DNS, a nukleoszóma, a 10 nm-es "be-on-a-string" rost (kromatin), 30 nm rost (kromatin) és a metafázis kromoszómák. kattints a kinagyításhoz.
Metabolikus aktivitás
Kromoszóma felépítése - (1) Kromatid. (2) Centromer. (3) Rövid kar. (4) hosszú kar.
Míg a kromatin megengedi a DNS replikációját, RNS szintézisét (transzkripciója) és rekombinációs eseményeit, a kromoszómák nem képesek ezekre a folyamatokra, mivel szorosan össze vannak kötve.
Jelenlét
A kromatint a sejtciklus minden szakaszában megtalálják, és további tekercselésen mennek keresztül, hogy olyan kromoszómákat képezzenek, amelyek jól láthatóak a sejtosztódás során erősen kondenzált struktúrákban (akár több ezer nm-ig). A kromoszómák számától függően egy sejt lehet diploid vagy haploid.
Megjelenítés
A kromatin a sejtekben elektronmikroszkóppal látható, ahol megmutatja a tipikus gyöngyöket a húr megjelenésén.
A kromoszómákat sokkal könnyebben lehet megjeleníteni, és fénymikroszkóppal is megfigyelhetők.
Konformáció
A kromatinnak nyitott (euchromatin) vagy kompakt (heterochromatin) konformációi vannak, amelyeket a sejtciklus szakaszában dinamikusan szabályoznak. A kromoszómák túlnyomórészt heterokromatikus állapotban vannak, előre meghatározott helyzetben van a magban és egy olyan speciális alakkal rendelkeznek, mint például metacentrikus, szubmetacentrikus, akrocentrikus vagy telocentrikus.