端粒(telomeres)和端粒酶(telomerase)的區別

遺傳資訊透過包裝傳遞給染色體,從父母傳遞給後代。染色體是由DNA分子和蛋白質組成的線狀結構。染色體以基因的形式擁有遺傳資訊。在有絲分裂和減數分裂期間,遺傳資訊流入子細胞。資訊成功地流向子細胞是由染色體的特殊區域完成的。這些區域位於染色體臂的末端,它們被稱為端粒。端粒是染色體的保護帽,而端粒酶是一種控制端粒的酶。這就是端粒和端粒酶的關鍵區別。...

關鍵區別-端粒與端粒酶

遺傳信息通過包裝傳遞給染色體,從父母傳遞給後代。染色體是由DNA分子和蛋白質組成的線狀結構。染色體以基因的形式擁有遺傳信息。在有絲分裂和減數分裂期間,遺傳信息流入子細胞。信息成功地流向子細胞是由染色體的特殊區域完成的。這些區域位於染色體臂的末端,它們被稱為端粒。端粒是染色體的保護帽,而端粒酶是一種控制端粒的酶。這就是端粒和端粒酶的關鍵區別。

目錄

1. 概述和主要區別
2. 端粒是什麼
3. 什麼是端粒酶
4. 端粒與端粒酶的相似性
5. 並列比較-端粒與端粒酶的表格形式
6. 摘要

什麼是端粒(telomeres)?

端粒是真核生物染色體的末端。端粒由重複的DNA序列和多種蛋白質組成。端粒可以包含成百上千個相同的重複序列。它們充當染色體末端的保護帽。端粒通過酶降解防止染色體末端鹼基對序列的丟失。

端粒還能阻止染色體彼此融合,維持染色體的穩定性。染色體末端的DNA不能在每次複製時完全複製。它會導致染色體縮短。然而,端粒在染色體頂端的排列有助於線性DNA的完全複製。與端粒末端相關的蛋白質也有助於保護端粒,防止它們觸發DNA修復途徑。

端粒(telomeres)和端粒酶(telomerase)的區別

圖01:端粒

端粒區的核苷酸序列因物種而異。它由非編碼和重複序列組成。端粒的長度在不同的物種、不同的細胞、不同的染色體和細胞的年齡上也有所不同。在人類和其他脊椎動物中,端粒中常見的重複序列單位是TTAGGG。

什麼是端粒酶(telomerase)?

端粒酶又稱端粒末端轉移酶,是一種催化染色體端粒延伸的酶。端粒的活動也受這種酶的控制。端粒酶由蛋白質和RNA亞基組成。它是一種核糖**白。RNA分子攜帶端粒酶,端粒酶作為模板,通過在現有染色體末端添加TTAGGG序列來延長端粒。

端粒酶為端粒增加了物種特異的重複序列。當懸垂序列足夠長時,正常的DNA複製機制以RNA為模板產生互補DNA(cDNA)序列,產生雙鏈末端。端粒酶是一種依賴RNA的DNA聚合酶,它利用RNA模板來生成DNA。當端粒被端粒酶延長時,DNA損傷就被阻止了。

端粒(telomeres)和端粒酶(telomerase)的區別

圖02:端粒酶作用

端粒酶在大多數體細胞中不活躍。在生殖細胞和一些成體細胞中,發現了活性端粒酶。端粒酶也存在於癌細胞中,因為許多癌細胞含有縮短端粒的染色體。因此,在腫瘤治療中,既要抑制端粒酶的作用,又要阻止癌細胞的過度增殖。

端粒(telomeres)和端粒酶(telomerase)的共同點

  • 端粒和端粒酶是維持染色體穩定性和完整性的重要物質。
  • 端粒是含有核苷酸和蛋白質的端粒酶。
  • 端粒和端粒酶在細胞分裂過程中將遺傳信息正確傳遞給子細胞是非常重要的。

端粒(telomeres)和端粒酶(telomerase)的區別

端粒與端粒酶
端粒是真核生物染色體末端的重複區域。 端粒酶是一種控制端粒的酶或核糖**白。
功能
端粒一種特殊的結構,能防止酶的末端降解並保持染色體的穩定性。 端粒酶催化端粒中重複單元的增加。
組成
端粒主要是核酸和蛋白質。 端粒酶是一種由氨基酸和RNA亞基組成的酶。

總結 - 端粒(telomeres) vs. 端粒酶(telomerase)

位於染色體頂端的特殊DNA帽被稱為端粒。端粒是由物種特異的重複DNA和蛋白質組成的。它們通過酶降解保護染色體末端並保持染色體的穩定性。此外,端粒的存在阻止了染色體之間的融合。端粒的長度可以是幾百到幾千個鹼基對。端粒的長度因細胞類型和年齡的不同而不同。端粒酶是控制端粒的酶。端粒被端粒酶延長。延長端粒和端粒重複序列。端粒酶由蛋白質和RNA單元組成。端粒酶利用它的RNA亞基作為模板合成並在染色體末端添加重複單元。這就是端粒和端粒酶的區別。

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引用

1.“端粒酶”,維基百科,維基媒體基金會,2018年2月4日。可在此處查閱2.Blasco,María a.等人。“端粒和端粒酶”,《基因與發育》,冷泉港實驗室,1999年1月1日,genesdev.cshlp.org/content/13/18/2353.滿
2.Blasco,María.,等人。“端粒與端粒酶”,《基因與發育》,冷泉港實驗室,1999年1月1日,genesdev.cshlp.org/content/13/18/2353.滿

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