5. A sejtmag szerkezete; a kromoszómák szerveződése, kódoló és nem-kódoló régióik, valamint csomagolódásuk szintjei Flashcards

You may prefer our related Brainscape-certified flashcards:
1
Q

A sejtmag funkciója

A
  1. Tárolja és védelmet nyújt az örökítőanyagnak
  2. Elválasztja a transzkripciót (sejtmagban) és a transzlációt (sejtmagon kívül) –> ez fontos, mert a mRNS-nek érnie kell fehérjeszintézis előtt
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Sejtmagburok felépítés

A
  • Két párhuzamos membrán, a külső folytonos az ER-rel
  • Külső-belső membrán között vizes perinukleáris tér, ez folytonos az ER lumenjével
  • Belül lamin fehérjékből (A,B,C) álló 2D hálózat, a lamina merevíti
  • Sejtmaghártyán keresztül nukleáris pórusok, makromolekulákra szelektívek, vízben oldódó anyagok számára átjárhatóak
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

A sejtmag belsejének felépítése

A
  1. Kitölti a karioplazma (nukleoplazma)
  2. Kromatinállomány: örökítőanyag és hozzá szorosan kötődő fehérjék
  3. Nukleólusz (sejtmagvacska): sötét és sűrű régió, feladata a riboszóma szintézis
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Mikor láthatóak a kromoszómák?

A

Interfázisban a kromoszómák nem festhetők (funkciós formában vannak), csak mitózis alatt, amikor összetömörödnek, ekkor fénymikroszkóppal is láthatóak
Interfázis alatt csak a kromatin rögök láthatóak

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Genom

A

A sejt kromoszómáiban tárolt genetikai információk összessége

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hány bázispárt tartalmaz egy baktérium és egy humán haploid genom?

A

Baktérium: néhány millió
Humán haploid genom: 3 milliárd, viszont ezek egy része már inaktív, az evolúció során felhalmozódott

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Milyen szabály alapján szintetizálódik a DNS kiegészítő, komplementer szála?

A

Chargaff-szabályok: purin bázissal szemben mindig a megfelelő pirimidin bázis lehet (G és C, T és A)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Mit jelent, hogy a DNS láncok polarizáltak?

A

3’ és 5’ végük van, a 3’ vég felé képes hosszabbodni

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

A DNS nem-kódoló régiói

A

A sejtciklus során van rájuk szükség:

  1. Replikációs kezdőpont (origó): Magához vonz enzimeket, amik felnyitják a kettős hélixet és innen indul a replikáció a DNS szálak kettéválása után (baktériumokban egy, eukariótákban kromoszómánként több ezer origó van)
  2. Centromer
  3. Telomer szekvenciák
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Centromer

A

Kinetokór fehérjék kötődnek ehhez a nem-kódoló DNS régióhoz komplexet képezve. A mitózis során a kinetokór komplexekhez magorsófonalak tapadnak, amik a mitózis egy későbbi szakaszában így széthúzzák a kromatidákat.
Mindkét kromatidán található belőle egy-egy (elsődleges befűződést alkotnak)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Telomer szekvenciák

A
  1. A lineáris kromoszóma végein helyezkedik el –> minden replikációnál rövidülnek, így sapkaként védik a kódoló DNS-t a káros rövidüléstől (így nem egy fontos kódoló régióval rövidül a DNS, hanem a telomerrel)
  2. Telomeráz enzim: részlegesen regenerálja őket, ha véglegesen leáll, nem osztódhat tovább a sejt miután elfogyott a telomer régió–> daganatok képződését előzi meg (telomeráz tartja fenn a daganatos sejtek osztódását)
  3. Baktériumoknál nincs ilyen régió (cirkuláris kromoszóma miatt)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Az eukarióta genom kódoló, nem-kódoló szakaszai, neveik

A
  1. Struktúr gén: a genom kódoló (információt hordozó) szakasza (a DNS-ben aránya 10% a humán szervezetben)
  2. Hulladék: nem-kódoló szakaszok (90%)
  3. Pszeudogének: régen kódolók lehettek, mára már nem azok

Struktúr génen belül:

  • exonok hordoznak információt (a gén 10%-a humán sejtekben)
  • intronok nem (kivágódnak a mRNS érése során)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Eukarióta gének mozaikossága mit jelent?

A

Az exonok és intronok felváltva helyezkednek el (kódoló, nem-kódoló szakaszok).
Ez a prokariótákra nem igaz, ott sűrűbben helyezkedik el az információ

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Mit jelent az evolúciós konzerváltság?

A

A DNS egyes részei szekvenciális hasonlóságot mutatnak különböző fajok örökítő anyagának összehasonlításánál.
Megállapítható, hogy hulladék DNS, és az intronok nem konzerváltak, viszont az exonok jelentős mérvű konzerváltságot mutatnak.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Miért van szükség csomagoló hisztonfehérjékre a humán sejtmagban?

A

Mert a humán genomi DNS kettős hélix kiterítve 2 m hosszú, a sejtmag 10 mikro m, a hisztonfehérjék négy nagyságrendet rövidítenek a mulekula hosszán

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Az eukarióta DNS csomagolási (tömörödöttségi) szintjei

A
  • DNS kettős hélix (2 nm)
  • nukleoszóma (11 nm)
  • szolenoid struktúra (30 nm)
  • szuperhurkok (300 nm)
  • kromatidák (700 nm)
  • kromoszóma (1400 nm)
17
Q

Nukleoszóma felépítése

A

8 hisztonfehérje (2-2db: H2A, H2B, H3 és H4) oktamer szerkezetű lapos korong –> 147 bp-nyi DNS (1,7-szer) tekeredik fel

A nukleoszómákat 0-80 bp-nyi linker DNS köti össze –> a nukleoszómák átlagosan 200 bp-onként követik egymást

18
Q

szolenoid struktúra

A

A linker szakaszon a H1-es hiszton a nukleoszómákat további tekeredésre ösztönzi –> hatosával egy spirál mentén rendeződnek –> szolenoid struktúra (kromatin rost)

19
Q

Szuperhurkok és kromatidák és kromoszóma

A

Szolenoid struktúrák mátrixfehérjékkel alakulnak szuperhurokká –> ez a maximális interfázisos tömörödöttségi szint (300 nm)
–> a profázisban jönnek létre a kromatidák a kondenzin fehérje segítségével, 700 nm (a kromatida inaktív, semmilyen enzim nem fér hozzá)
kohezin fehérjékkel kapcsolódik két kromatida össze –> kromoszóma (1400
nm, azaz 1,4 mikro m)

20
Q

Fő pontok

A
  1. A sejtmag funkciója, a burok és a sejtmag belsejének felépítése
  2. Mikor festhetőek a kromoszómák?
  3. Genom definíció
  4. Hány bázispár van a humán és a baktérium sejtben? A Chargaff szabály (bázispárosodási), a DNS lánc polarizáltsága
  5. A DNS nem-kódoló régiói (Replikációs kezdőpont, Centromer, Telomer)
  6. Az eukarióta genom kódoló, nem-kódoló szekvenciái (Struktúr gének (exon és intron), hulladék, pszeudogének), a gének mozaikossága
  7. Evolúciós konzerváltság
  8. Az eukarióta DNS csomagolási szintjei (kettős hélix, nukleoszóma, szolenoid struktúra, szuperhurkok, kromatida, kromoszóma)