المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10885 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

البروتينات Proteines
2024-08-24
Johann Rudolf Wolf
26-10-2016
عقلك يتذكر كل ما حدث لك
11/12/2022
Modifying the Influence of Strong Activating Groups
28-7-2018
فلكنة المطاط
28-5-2020
المعايير المستخدمة في جغرافية الصناعة - الاجور المدفوعة
29-10-2018


التيلومير والسنترومير (telomere and centromere)  
  
46   09:00 صباحاً   التاريخ: 2025-01-30
المؤلف : د. محمد باقر صاحب الشهيب , أ.د. علي حمود السعدي , أ.د. حيدر كامل زيدان
الكتاب أو المصدر : مبادئ الوراثة الجزيئية
الجزء والصفحة : ص50-53
القسم : علم الاحياء / الأحياء الجزيئي / مواضيع عامة في الاحياء الجزيئي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-1-2016 3424
التاريخ: 9-12-2020 1717
التاريخ: 15-3-2021 1898
التاريخ: 4-5-2016 3751

كل جزيئة DNA تكون كروموسوم خطي يجب أن تحتوي على الجزء الوسطي (سنترومير centromere)، واثنان من الأجزاء الطرفية (التيلوميرات telomeres)، وأصول التضاعف replication origins)). ولكن قبل أن نوضح معنى التيلومير والسنترومير لا بد لنا من اعطاء أساسيات بسيطة حول الحالات المختلفة للكروموسومات خلال دورة الخلية، حيث تتضاعف الكروموسومات خلال الطور البيني interphase وتصبح خلال الانقسام الخيطي mitosis متكثفة بشكلٍ عالٍ ويمكن فصلها وتوزيعها إلى نواتين بنويتين two daughter nuclei. تعرف الكروموسومات المتكثفة بشكل عالٍ في الخلية المنقسمة بالكروموسومات الانقسامية mitotic chromosomes (شكل1) ويعتبر هذا الشكل من الكروموسومات هو أكثر شكل كروموسومي يمكن رؤيته بسهولة، وفي الحقيقة، فان كل صور الكروموسومات المبينة في الكتب المختلفة هي كروموسومات في طور الانقسام الخيطي mitosis ، ولكن في حقيقة الأمر، إن مظهر الكروموسومات بهذا الشكل لا يدوم طويلاً، إذ إن هذه الحالة المتكثفة هي مهمة في السماح للكروموسومات المتضاعفة بأن تنفصل بواسطة خيوط المغزل الانقسامية mitotic spindles خلال انقسام الخلية، وهذه المرحلة لا تستغرق نصف ساعة تقريباً في دورة حياة الخلية البشرية البالغة يوم كامل أما الثلاث وعشرين الساعة والنصف المتبقية فيكون فيها الـ DNA بشكل خيوط متشابكة. وخلال أطوار دورة الخلية عندما لا تكون الخلية في حالة انقسام (الطور البيني interphase) تمتد الكروموسومات ويوجد الكثير من الكروماتين كخيوط مشربكة نحيفة وطويلة في النواة بحيث لا يمكن رؤية الكروموسومات بسهولة بشكل مميز. تدعى الكروموسومات بهذه الحالة الممتدة بالكروموسومات البينية interphase chromosomes  .

شكل (1) مظهر كروموسوم الطور الاستوائي chromosome metaphase النموذجي تحت المجهر . يتألف كل كروموسوم من كروماتيدين ، كل كروماتيد يحتوي على احدى جزيئتي ال DNA المتماثلتين . اما السنترومير ن حيث يعتبر المكنا الذي يرتبط فيه الكروماتيدين ، فيعد ضرورياً لفصلهما في المراحل الأخيرة من الانقسام الخيطي. وتعمل التسلسلات التيلوميرية على حماية الأطراف الكروموسوم النهائية ووظائف أخرى ( تصميم المؤلف )

يعمل الكروموسوم كوحدة تركيبية مميزة وذلك لكي تعبر نسخة واحدة منه لكل خلية بنوية عند الانقسام، كل كروموسوم يجب أن يكون قادراً على أن يتضاعف، والنسخ المتضاعفة حديثاً يجب أن تنفصل لاحقاً وتتجزأ بشكل صحيح إلى خليتين بنويتين. هذه الوظائف الرئيسية، يتم التحكم بها من قبل ثلاث أنواع مختلفة للتسلسلات النيوكليوتيدية المتخصصة في الـ DNA ، يرتبط كل منها ببروتينات متخصصة والتي تقود الآلة التي تضاعف وتفصل الكروموسومات (شكل.2)

 شكل (2) ضرورة وجود ثلاثة أنواع من تسلسلات الDNA لانتاج كروموسوم حقيقي النواة والذي يمكن له ان يتضاعف وينفصل عند الانقسام الخيطي . كل كروموسوم يمتلك عدة اصول للتضاعف ، وسنترومير واحد ، واثنان من التراكيب التيلوميرية . يبين هنا تسلسل الاحداث لكرموسوم نموذجي خلال دورة الخلية . يبدأ تضاعف الDNA في الطور البيني عن أصول التضاعف ويستمر باتجاهين . وفي طور الانقسام الخيطي ، يرتبط الكروموسوم المتضاعف بخيوط المغزل ولهذا توزع نسة واحدة لكل خلية بنوية خلال الانقاسم الخيطي. يساعد السنترومير على حمل الكروموسومات المتضاعفة مع بعضها البعض الى ان تستعد بأن تزال على حدة . تكون التيلوميرات قلنسوات خاصة في كل نهاية كروموسوم ( تصميم المؤلف )

يعمل النوع الأول من التسلسل النيوكليوتيدي كأصل تضاعف replication origin، وهو الموقع الذي تبدأ به عملية تضاعف الـ DNA. تحتوي كروموسومات حقيقية النواة على العديد من أصول التضاعف وذلك لتضمن بأن كل الكروموسوم كاملا يمكن له من أن يتضاعف بسرعة. وبعد التضاعف، تبقى الكروموسومات البنوية متصلة إحداها بالأخرى، وباستمرار دورة الخلية بالسير قدماً تتكثف الكروموسومات أكثر لتنتج الكروموسومات الانقسامية. إن وجود تسلسل DNA متخصص ثاني يدعى بالـ centromere ، يسمح لنسخة واحدة من كل كروموسوم متضاعف ومتكثف بأن ينسحب إلى كل خلية بنوية عندما تنقسم الخلية. يدعى معقد البروتين الذي يتكون عند الـ centromere بالـ kinetochore، والذي يربط الكروموسومات المتضاعفة بخيوط المغزل الانقسامية، ليسمح لها بأن تنسحب كل على حدة (شكل 3).

شكل (3) مخطط يوضح ارتباط معقد ال kinetochore ما بين الأجزاء الوسطية للكروموسوم centromeres وخيوط المغزل الانقسامية mitotic spindles ( تصميم المؤلف )

يكون النوع المتخصص الثالث من تسلسلات الـ DNA ما يعرف بالـ) (telomeres) إن كلمة telo هي كلمة إغريقية تعني "طرف" ، ومعنى "mero" هو جزء، ولهذا فمعنى telomeres هو الأجزاء الطرفية)، وهي النهايات الطرفية للكروموسومات. يحتوي الـ telomere على تسلسلات نيوكليوتيدية تمكن نهايات الكروموسومات من أن تتضاعف بشكل كفوء. تنجز الـ telomeres كذلك وظيفة أخرى، حيث إنها وبالتعاون مع بروتينات معينة ترتبط بها تكون تراكيب تحمي نهاية الكروموسومات من أن تتميز من قبل الخلية كجزيئة DNA مكسورة تحتاج إلى إصلاح. عموماً، عندما يرتبط الـ telomere مع هكذا بروتينات يتكون معقد بروتيني نووي nucleoprotein complex يشبه العقدة وذلك لجعل الإنزيمات الهاضمة يائسة من كسر النهاية الطرفية للكروموسومات. وذلك مما حدا بعض المختصين في مجال الوراثة الجزيئية من تشبيه تلك الأجزاء الطرفية بالقطعة اللماعة الموجودة في طرف رباط الحذاء (قيطان الحذاء) .

 




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.