The kluczowa różnica między kohezyną i kondensacją jest to kohezyna jest tetramerycznym kompleksem białkowym, który mocno trzyma chromatydy siostrzane, podczas gdy kondensacja jest pentamerycznym kompleksem białkowym wymaganym do kondensacji chromosomów.
Kohezyna i kondensacja to dwa wieloskładnikowe białka, które są ważne w segregacji chromatyd siostrzanych w podziale komórek. Kohezyna jest niezbędna podczas metafazy, podczas gdy kondensacja jest niezbędna podczas anafazy. Przechodząc od metafazy do anafazy, kondensacja zastępuje kohezynę i pozwala siostrom chromatydom dotrzeć do ich odpowiednich biegunów. Te dwa białka różnią się strukturalnie i funkcjonalnie.
1. Przegląd i kluczowa różnica
2. Co to jest Cohesin
3. Co to jest Condensin
4. Podobieństwa między Cohesin i Condensin
5. Porównanie obok siebie - Cohesin vs Condensin w formie tabelarycznej
6. Podsumowanie
Kohezyna jest białkiem, które utrzymuje chromatydy siostrzane razem po replikacji DNA, aż do pojawienia się anafazy, i jest to właściwy czas, aby oddzielić chromatydy siostrzane od siebie. Strukturalnie kohezyna jest kompleksem białkowym złożonym z wielu podjednostek, który w rzeczywistości ma cztery podjednostki rdzeniowe. Z czterech podjednostek dwa to białka SMC (SMC1 (utrzymanie strukturalne białka chromosomowego 1) i SMC3 (utrzymanie strukturalne białka chromosomowego 3), które mają dwie główne domeny strukturalne jako domeny głowy i zawiasów. Pozostałe dwie podjednostki to dwie długie zwinięte -cząsteczki cewki Z powodu białka kohezyny chromatydy siostrzane prawidłowo segregują się na dwa bieguny. W przeciwnym razie komórki nie będą w stanie kontrolować segregacji chromatyd siostrzanych do każdego bieguna podczas anafazy.
Ryc. 01: Cohesin
Cohesin ułatwia również przyczepianie włókien wrzeciona do chromosomów. Ponadto kohezyna pośredniczy w naprawie DNA poprzez rekombinację.
Kondensyna jest pentamerycznym kompleksem białkowym potrzebnym do kondensacji chromosomów. Składa się z pięciu podjednostek, w tym dwóch białek SMC i trzech podjednostek pomocniczych. Białka SMC w kondensacji to SMC2 i SMC4. Kondensyna pełni kilka funkcji w regulacji genomu, w tym podział mitotyczny i mejotyczny, naprawę DNA, kontrolę transkrypcji i kondensację chromosomów.
Rycina 02: Kondensyny
Istnieją dwa rodzaje kondensatów, takie jak kondensacja I i kondensacja II. Kondensyna I reguluje czas kondensacji chromosomu, podczas gdy kondensacja II ułatwia zagęszczenie pętli chromosomowych wzdłuż siostrzanych chromatydowych osi.
Cohesin utrzymuje replikowane chromatydy siostrzane razem, aż rozdzielą się przy anafazie, podczas gdy kondensacja reorganizuje chromosomy w ich wysoce zwartą strukturę mitotyczną. Jest to więc kluczowa różnica między kohezyną a kondensacją. Ponadto kohezyna jest tetramerem złożonym z czterech podjednostek, podczas gdy kondensacja jest białkiem pentamerycznym złożonym z pięciu podjednostek.
Poniższa infografika podsumowuje różnicę między kohezyną a kondensacją.
Kohezyna i kondensacja są strukturalnymi i funkcjonalnymi krewnymi, które są białkami wieloskładnikowymi. Są one niezbędne do rozdzielenia identycznych kopii genomu na komórki potomne podczas podziału komórki. Oba zawierają białka SMC i są strukturami podobnymi do pierścienia. Jednak kohezyna jest białkiem tetramerycznym, podczas gdy kondensacja jest białkiem pentamerycznym. Ponadto kohezyna zawiera SMC1 i SMC3, podczas gdy kondensacja zawiera SMC2 i SMC4. Podsumowuje to zatem różnicę między kohezyną i kondensacją.
1. Makrantoni, Vasso i Adele L. Marston. „Segregacja kohezyny i chromosomów”. Current Biology: CB, Cell Press, 18 czerwca 2018 r., Dostępne tutaj.
2. „Condensin”. Condensin - przegląd | Tematy ScienceDirect, dostępne tutaj.
1. „Cohesin” Autor: Blastwizard z angielskiej Wikipedii - przeniesiony z en.wikipedia do Commons przez Vojtech.dostal., (CC BY-SA 3.0) przez Commons Wikimedia
2. „3condensins2 (en)” Autor: Ascendinglotus2 - Praca własna (CC BY-SA 3.0) przez Commons Wikimedia