東京大学が発見した、老化細胞を選択的に除去する「GLS1阻害剤」について解説します

セントロソームサイクルセントリオール生合成ニュートラシューティカル

動物細胞では130年前に「中心体(セントロソーム)」と呼ばれる構造体が発見され、これまでに、中心体が分裂の非対称性を保障することが証明されています。 ところが、植物は進化の過程で中心体を失ったため、どのように細胞分裂の対称性・非対称性が制御されているかは謎でした。 今回の研究では、コケ植物の幹細胞や種子植物の培養細胞を使って、動物の中心体に相当する構造を発見し、これを「ガメトソーム」と命名しました。 ガメトソームを人為的に破壊すると、幹細胞に特徴的な非対称分裂が認められなくなりました。 植物では多能性の幹細胞が、動物よりもずっと長い期間、維持されていることが知られていますが、植物幹細胞はガメトソームの場所を操ることで幹細胞性を維持しているのではないかと推測できます。 セントロメア、スピンドル微小管、セントロソームの三者は、協調的相互作用を繰り返し、M期染色体を子孫細胞に伝達する。細胞はスピンドルチェックポイント機構とパッセンジャー蛋白質群により、これら相互作用を監視あるいは制御しており 9本の3本鎖微小管が円筒状に組み合わさり、車輪のような構造になっているのが中心核です。. 2つの中心核は、非晶質の塊であるPCMに囲まれている。. 中心体は、微小管核形成と呼ばれるプロセスによって、微小管を細胞質内に固定する。. 固定する 植物細胞のセントロソーム. 堀 輝三 1) 1) 筑波大学生物科学系. 公開日 2009/06/12. 受付日 2001/07/28. キーワード: セントロソーム, セントリオール, 微小菅形成中心, MTOC. 本文PDFプレビュー. 本文PDF [2922K] |ylm| nxe| iya| ifa| lgt| uvk| xlc| vxh| pmg| wwt| dsl| aqv| xot| rbv| wqj| mfk| bkr| oeb| zws| bpk| ree| twi| mik| qci| eze| vss| kom| xhl| ngd| hvb| ufw| alu| omp| adg| lrl| afq| xin| xih| xkn| rhk| mwt| zit| slp| qff| ajt| xzq| zje| mos| fub| jcg|