试述由DNA到染色体的多级包装模型

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a、由DNA与组蛋白包装成核小体,在组蛋白H1的介导下核小体彼此连接形成直径约10nm的核小体串珠结构,这是染色质包装的一级结构;b、在有组蛋白H1存在的情况下,由直径10nm的核小体串珠结构螺旋盘绕,每圈6个核小体,形成外径30nm,内径10nm,螺距11nm的螺线管。螺线管是染色质包装的二级结构。C、螺线管进一步螺旋化形成直径为0.4um的圆筒状结构,称为超螺线管,这是染色质包装的三级结构。d、超螺线管进一步折叠、压缩,形成长2-10um的染色单体,即四级结构。

  压缩7倍b压缩6倍压缩40倍压缩5倍

  DNA核小体螺线管超螺线管染色单体(200bp长约70nm)(直径约10nm)(直径30nm,螺距11nm)(直径400nm长11~60um)(长2~10um)

相关参考

简述染色质包装的多级螺旋模型。

多(四)级螺旋模型:  ⑴该模型认为染色体的包装要经过四级螺旋。  ⑵两级螺旋:首先,直径为2nm的DNA与组蛋白包装成核小体,并且在组蛋白H1的介导下,核小体彼此连接形成直径为10nm的核小体串珠状

试述从DNA到染色体的包装过程。

从DNA到染色体经过四级包装过程:  一级结构,核小体。  二级结构,螺线管(solenoid)。  三级结构,超螺线管(supersolenoid)。  四级结构,染色单体(chromatid)。 

试述组成染色体DNA的三种功能元件分别是什么并论述其主要功能

a.自主复制DNA序列:DNA复制的起点确保chr在细胞膜周期中能够自我复制,为顺式作用元件的一种,从而保护chr在世代传递中具有稳定性和连续性。  b.着丝粒DNA序列:与染色体的分离有关,是两个相

DNA包装成染色体大约压缩了7倍,请说明计算的依据。

依据是:一个核小体的直经是10nm,由200个碱基对的DNA组成,每个碱基对长度为0.34nm,一个核小体伸展开来的长度是70nm,因此,DNA包装成核小体,大约压缩了7倍。

简述染色质包装的染色体支架-放射环模型。

支架-放射环结构模型:  ⑴前述两级结构;  ⑵直径30nm的螺旋管盘绕约50圈形成一个放射状侧环(复制环),这些复制环锚定在由非组蛋白构成的染色体骨架上。  ⑶每18个复制环呈放射状平面排列,结合染

试述染色质结构与基因转录的关系。

(一)疏松染色质结构的形成。  (1)DNA局部结构的改变与核小体相位的影响:当调控蛋白与染色质DNA的特定位点结合时,染色质易被引发二级结构的改变,进而引起其它的一些结合位点与调控蛋白的结合;核小体

染色体的骨架---放射换结构模型

非组蛋白构成的染色体骨架和由骨架伸出的无数的DNA侧环。30nm的染色线折叠成环,沿染色体纵轴,由中央向四周伸出,构成放射环。由螺线管形成DNA复制环,每18个复制环呈放射状平面排列,结合在核基质上形

试述原核细胞与真核细胞之间的主要区别。

真核细胞相比原核细胞有两个基本区别:  (1)真核细胞遗传信息量更大、遗传装置得以扩增、基因表达与调控方式更为复杂;基因组出现DNA重复序列、染色体呈多倍性。  (2)以生物膜系统的分化与演变为基础,

染色体的关键序列有哪些?

①复制源(复制起始点序列):DNA复制的起始点  ②着丝粒序列:该序列与纺锤丝相连,确保染色体能够准确分离并平均分配到子细胞中。  ③端粒序列:可使DNA完整复制,并保持染色体的独立性、稳定性。

简述非组蛋白与DNA相互作用的主要结构模型

①a螺旋-转角-a螺旋模式:蛋白质形成对称的同型二聚体,每个单位由20个氨基酸的小肽组成,两个a螺旋相互连接成β转角。羧基端的a螺旋负责识别DNA大沟的特异碱基信息,另一个螺旋与磷酸戊糖链骨架接触。