The kluczowa różnica między chromatyną a chromosomami jest to chromatyna jest nieplątanym i nierozwiniętym DNA, który istnieje jako kompleks DNA i białek histonowych, podczas gdy chromosomy zawierają najwyższą skondensowaną strukturę podwójnej helisy DNA w celu prawidłowego rozdzielenia materiału genetycznego między komórkami potomnymi.
Chromatyna i chromosom to dwie kategorie struktur podwójnej helisy DNA, które są obecne na różnych etapach komórki. Istotne jest spakowanie całego DNA, który przechowuje informację genetyczną komórki w jądrze eukariotycznym. Dlatego chromatyna jest zwykłą formą upakowanego DNA w komórce. Z drugiej strony chromosomy są najważniejszymi strukturami w komórce podczas podziału komórki i zawierają materiał genetyczny w postaci DNA. Wynika to z faktu, że są oni odpowiedzialni za przekazywanie informacji dziedzicznych z pokolenia na pokolenie. Istnieją dwa rodzaje chromosomów: autosomy i chromosomy płci. Chromosomy płci są ważne przy określaniu płci, podczas gdy autosomy determinują inne cechy. Ogólnie chromosomy pojawiają się podczas metafazy podziału komórkowego.
1. Przegląd i kluczowa różnica
2. Co to jest chromatyna
3. Co to są chromosomy
4. Podobieństwa między chromatyną i chromosomami
5. Porównanie obok siebie - chromatyna vs chromosomy w formie tabelarycznej
6. Podsumowanie
Chromatyna to kompleks DNA i białek histonowych. Ogólnie chromatyna zawiera równą masę DNA i białek. Chromatyna jawi się jako cienkie, długie struktury nitkowate. Główną funkcją chromatyny jest łatwy pakiet informacji genetycznej komórki do jądra eukariotycznego. Oprócz pakowania, chromatyna umożliwia także replikację DNA poprzez regulację ekspresji genów. Ponadto zapobiega uszkodzeniom DNA.
Rycina 02: Chromatyna
Nukleosomy są podstawowymi jednostkami chromatyny. Są to cząstki rdzenia i DNA łącznika łączy te cząsteczki. Ponadto cząstki rdzenia powstają poprzez owinięcie 150-200 długich nici DNA wokół rdzenia białek histonowych. Każda cząstka rdzenia nukleosomu zawiera osiem białek histonowych.
Ponadto, chromatyna pojawia się podczas interfazy cyklu komórkowego. Zawiera dwa typy: heterochromatynę z nieaktywnym DNA w celu zapewnienia strukturalnego wsparcia genomu i euchromatynę z aktywnie wyrażanymi genami w genomie.
Chromosom to najwyższa skondensowana struktura podwójnej helisy DNA związana z białkami histonowymi. W niektórych genomach zawierają więcej niż zestaw chromosomów. Dlatego nazywamy te kopie tych samych chromosomów homologicznymi chromosomami. W ludzkim ciele 46 chromosomów jest obecnych w genomie w 23 parach homologicznych chromosomów wraz z dwoma chromosomami płciowymi.
Każdy chromosom zawiera centromery, telomery i miejsce inicjacji replikacji oprócz genów. Inicjacja replikacji DNA ma miejsce u źródła tej replikacji. Po replikacji chromosomy zawierają dwie siostrzane chromatydy utrzymywane razem przez centromer. Długie ramię chromosomu nazywamy q ramię, a krótszym ramieniem jest p ramię.
Rycina 02: Chromosom
W zależności od rodzaju centromeru istnieją cztery rodzaje chromosomów. Są to telocentryczne, akrocentryczne, submetacentryczne i metacentryczne chromosomy. Ponadto podczas badania chromosomów podział jądrowy zostaje zatrzymany w metafazie, ponieważ chromosomy są dobrze widoczne w tej fazie.
Chromatyna i chromosom to dwa rodzaje układów DNA w komórce. Chromatyna jest nieplątanym i niezłożonym DNA, który istnieje jako kompleks DNA i białek histonowych, podczas gdy chromosomy zawierają najwyższą skondensowaną strukturę podwójnej helisy DNA. Jest to kluczowa różnica między chromatyną a chromosomami. Ponadto chromatyny są widoczne podczas interfazy cyklu komórkowego, podczas gdy chromosomy są widoczne podczas metafazy cyklu komórkowego. Dlatego jest to kolejna różnica między chromatyną i chromosomami. Kolejną różnicą między chromatyną i chromosomami jest ich struktura. Chromatyny to cienkie, długie, nieskręcone struktury, natomiast chromosomy to grube i zwarte struktury podobne do wstążek.
Poniższa infografika podsumowuje różnicę między chromatyną a chromosomami.
Chromatyna i chromosom to dwa rodzaje DNA obecne na różnych etapach komórki. DNA, RNA i białka histonowe są budulcem chromatyny. Dwa rodzaje chromatyny to euchromatyna i heterochromatyna. Z drugiej strony, chromosom jest najwyższą skondensowaną strukturą podwójnej helisy DNA obecną w jądrze. Każdy chromosom zawiera centromery, telomery i miejsce inicjacji replikacji oprócz genów. Chromatyny są kondensowane 50 razy niż normalna podwójna helisa DNA, podczas gdy chromosomy są kondensowane 10 000 razy niż normalna podwójna helisa DNA. Jest to zatem różnica między chromatyną a chromosomami.
1. „Struktura i funkcja chromatyny: przewodnik”. Abcam, 29 stycznia 2019 r., Dostępny tutaj.
2. „Co to jest chromosom? - Genetics Home Reference - NIH. ” Amerykańska Biblioteka Narodowa Medycyny, National Institutes of Health, dostępna tutaj.
1. „Sha-Boyer-Fig1-CCBy3.0” (CC BY 3.0) przez Commons Wikimedia
2. „Chromosom” Przez pracę pochodną: Tryphon (dyskusja) * Chromosome-upright.png: Wersja oryginalna: Magnus Manske, ta wersja z pionowym chromosomem: Użytkownik: Dietzel65 - To jest retuszowany obraz, co oznacza, że został on cyfrowo zmieniony z oryginalnej wersji. Modyfikacje: Utworzono plik SVG inspirowany tym obrazem… Oryginał można obejrzeć tutaj: Chromosome-upright.png. Modyfikacje wykonane przez Tryphon (CC BY-SA 3.0) przez Commons Wikimedia