phragmoplasts는 미세 소관 어셈블리 또는 미세 섬유 식물 세포 분열 내의 배럴 내에 배치되어 anaphase (핵분열 말기) (유사 분열 제 3 단계) 동안 형성되거나 늦게 telophase (제 4 및 최종 단계에 의해 주로 형성되는 구조 인 유사 분열) 초기.
Cytokinesis는 세포주기의 마지막 단계이며 세포질의 분리 및 분할로 구성됩니다. 이 과정은 유사 분열의 마지막 단계에서 발생하며 식물, 곰팡이 및 동물에서 다릅니다. 식물에서는 일반적으로 fragmoplasts, 세포 판 및 세포벽의 형성을 포함합니다. fragmoplasts의 역할은 식물에서 세포질 분열 동안 필수적입니다.
Fragmoplast.
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예비 고려 사항
식물, 균류, 일부 조류, 박테리아 및 고세균은 세포벽에 의해 세포를 보호합니다. 세포벽은 원형질막 외부에 위치한 저항성, 때로는 단단한 층입니다.
세포벽의 기능은 세포의 내용물을 보호하고, 강성을 부여하며, 세포와 환경 및 세포 구획의 모든 관계에서 매개체 역할을하는 것입니다.
세포질 분열은 동물 세포보다 식물 세포에서 더 복잡합니다. 후자는 단단한 외부 세포벽이 없기 때문입니다. PBP (preprophase band) 및 fragmoplasts와 같은 세포 골격 구조의 존재는 세포벽이 세포 분열 과정에 부과하는 어려움의 증거로 간주 될 수 있습니다.
식물 세포에 고유 한이 두 구조는 두 자매 핵을 분리하기 위해 새로운 세포벽의 적절한 위치와 조립을 보장하는 데 필요합니다.
Fragmoplasts는 동물 세포 운동 세포의 중간체와 작고 멀리 떨어진 구조적 유사성을 가지고 있습니다.
fragmoplasts의 일반적인 특성
Fragmoplasts는 육상 식물과 일부 조류 그룹의 식물 세포에 고유 한 구조입니다.
그들은 모양이 원통형이며 (유사 분열 사용으로 인한) microtubules, 멤브레인, (Golgi 복합체에서) 소포 및 액틴 필라멘트의 두 대립 디스크로 구성됩니다.
다른 한편으로, 그 형성은 이전에 적도 판이 차지했던 지역에서 시작된다는 점에 유의해야합니다.
풍모
Fragmoplasts에는 중요한 다양한 기능이 있지만 가장 관련성이 높은 것은 다음과 같습니다.
-본질적으로 세포 판의 형성을 시작합니다.
-골지 장치에서 소포를 포함하는 벽 재료를 증착 한 다음 새로운 폐쇄 형 가로 막 벽 (세포 플레이트)을 만드는 데 사용됩니다.
-세포벽의 조립에 필요한 일종의 중간 라멜라를 형성합니다.
-세포질 fragmoplast와 preprophase microtubule band라고 불리는 세포질 구조의 피질 잔해 사이의 통신은 대칭 및 비대칭 세포 분열을 제어 할 수있게합니다.
fragmoplast의 활동으로 인한 세포벽의 형성. https://mmegias.webs.uvigo.es/5-celulas/ampliaciones/2-pared-celular.php에서 가져 와서 편집했습니다.
구성
fragmoplast는 소포체의 요소, 미 세관이라고하는 단백질 중합체에 의해 형성된 세포 구조, 액틴이라고하는 구형 단백질의 미세 섬유 및 기타 여러 알려지지 않은 단백질로 구성됩니다.
Myosin은 또한 fragmoplasts에서 발견되었으며 그 기능은 Golgi 장치에서 세포 판으로의 소포 이동을 돕는 것으로 믿어집니다.
그들은 어떻게 형성됩니까?
식물 세포는 세포벽을 가지고 있기 때문에 식물 세포질 분열은 동물 세포 세포질 분열과 매우 다릅니다. 이 세포 분열 과정에서 식물 세포는 세포 중앙에 세포 판을 만듭니다.
Fragmoplasts는 주로 두 개의 단백질 세포 구조로 구성됩니다. 다음은 교육 과정입니다.
미세 소관
세포 판 형성 과정에서 fragmoplast가 형성됩니다. 이것은 유사 분열 방추의 잔해에서 조립되며 유사 분열 방추 장치의 잔해에서 발생하는 것으로 보이는 일련의 극성 미세 소관으로 구성되며 역 평행 매트릭스로 구성됩니다.
이러한 미세 소관은 세포 분열 부위 또는 그 근처에 위치한 "+"말단과 분열 평면에 수직으로 정렬되며, 음의 말단은 두 개의 딸 핵을 향합니다.
소위 "+"끝은 빠르게 성장하는 끝이며 미세 소관이 결합하는 곳입니다. 따라서 이러한 "+"끝이 중앙 영역에 위치한 일렉트론 스 재료에 잠겨 있다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
후기 단계에서 중간 영역의 약간 확장 된 미세 소관은 원통형 구조 인 fragmoplast 자체에서 측면으로 결합됩니다.
이 구조는 길이가 짧아지고 최종적으로 측벽에 도달 할 때까지 옆으로 확장됩니다. 이 fragmoplast 확장 단계에서 미세 소관의 조직에 변화가 발생합니다.
초기 fragmoplast 실린더는 기존의 미세 소관에서 유래하는 반면, 새로운 미세 소관은 원심 성장의 후기 단계에서 형성되어야합니다.
액틴 마이크로 필라멘트
액틴 마이크로 필라멘트는 또한 fragmoplasts의 중요한 세포 골격 구성 요소입니다. 미세 소관의 정렬과 같이 이들의 정렬은 "+"끝이 근위를 향하는 세포 판의 평면에 수직입니다.
microtubules과 달리, 그들은 겹치거나 직접 결합하지 않는 두 개의 반대 집합으로 구성됩니다. 포지티브 근위 말단으로 액틴 마이크로 필라멘트는 또한 소포를 플레이트 평면으로 수송하는 것을 용이하게하는 방식으로 구성됩니다.
세포벽 형성에 어떻게 참여합니까?
세포 분열이 일어나는 부위는 전전 상 밴드, 유사 분열 방추 및 단편을 형성하는 미세 소관의 재 배열로부터 설정됩니다. 유사 분열이 시작되면 미세 소관이 해중합되고 재 배열되어 핵 주위에 전전 상 밴드를 형성합니다.
그 후, 트랜스 골지 네트워크 (골지 장치의 세포 구조 및 수조의 네트워크)에서 fragmoplast를 향한 소포가 융합되어 세포 플레이트를 생성합니다. 그런 다음 microtubules의 양극 조직은 소포가 세포 분열 부위로 방향성 수송을 허용합니다.
마지막으로, 미세 소관, fragmoplast의 액틴 필라멘트 및 세포 판은 세포질 분열이 진행됨에 따라 세포 주변을 향해 원심력으로 확장되며, 여기서 세포 판은 줄기 세포의 세포벽에 부착되어 세포질 분열.
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