核质:结构,功能与疾病

核质是细胞核内原质的名称,与细胞质特别是电解质不同 浓度。 对于DNA复制和转录,核质提供了最佳环境。 在糖尿病患者中,糖原的核内含物可能存在于核质中。

什么是核质?

细胞核位于细胞质中。 它们是真核细胞的圆形细胞器。 原子核包含细胞的遗传物质。 所有细胞核都通过双层膜与细胞质分开。 这种双重矩阵称为核包膜。 在其中,遗传物质以 脱氧核糖核酸。 术语核和核是指细胞核。 希腊语karyon表示核。 因此,核质是细胞核的核浆或核质。 这是核被膜后面细胞核的全部内容。 原子核含量的主要成分是 染色质,丝状缩聚 染色体 和核仁。 因此,核质是原生质的一部分。 这被理解为是包括其胶体成分的细胞液。 原生质由核质和细胞质形成。 细胞的活体部分是被外部包裹的细胞质 细胞膜。 核膜将两种形式的血浆分开。 核质与细胞质的不同之处主要在于 浓度 的溶解 电解质。 核淋巴对应于非结构化的核质。 它被称为核汁,并散布在核基质的蛋白质支架上。 核质通过核孔与细胞质相互作用。

解剖结构

核质主要包含 。 用显微镜观察,在未染色的制剂中看起来是均匀的。 在某些地方,可能会出现较暗的凝结。 这些缩合是核体或核仁, 颗粒 of 染色质. 染色质 是细小染色体纤维的团块和沉淀。 在它们中,染色后,色心可以看成是更大的块。 染色质 密度 在核质中取决于细胞的活性。 染色质总是含有核蛋白,DNA,组蛋白 蛋白质 和非组蛋白染色体臂的连接点称为着丝粒。 较浅的染色质区域对应于松散的染色质。 较暗的区域对应于染色质趋于结块的电子密度更大的染色质区域。 核质的较轻常染色质可以与电子密度较高和较暗的异染色质区分开来。 这两个区域之间有平稳的过渡。 未使用的DNA的较长部分聚集在组蛋白的异染色质团中 蛋白质。 相反,功能相关的DNA片段位于常染色质中。

功能与任务

从细胞核,每个细胞都受到控制。 几乎所有细胞的遗传信息都位于细胞核的核质中。 核质的遗传物质仅在细胞分裂过程中出现,否则呈非结构化形式。 细胞的所有代谢过程都通过RNA信使在核质中发生 分子。 核质也为转录和复制过程提供了理想的环境。 转录涉及将遗传信息从细胞核转移到RNA。 此过程发生在两个链之一上。 DNA链起基质的作用。 其碱基序列与RNA互补。 在依赖于DNA的RNA聚合酶的催化下,在细胞核中发生转录。 在真核细胞中,这形成称为hnRNA的中间体。 转录后修饰将该中间体转变为mRNA。 对于这些过程,核等离子体建立必要的环境条件。 复制过程也是如此,在复制过程中复制了DNA。 最后但并非最不重要的是,核质具有有丝分裂的意义。 在其所谓的工作核中,有丝分裂中间相以非浓缩和成束的形式以及常染色质网络包含用户遗传信息。 一旦核中的有丝分裂开始,染色质就会在细胞的核质中凝结。 因此,染色质再次以多重螺旋和高度有序的形式存在,从而产生 染色体.

疾病

通常通过组织学检查细胞损伤,这种检查可以更详细地确定损伤的性质。 在这种情况下,通常可以观察到由于受影响的细胞核中的核内含物引起的细胞损伤。 内含物可以由细胞质或外来物质的成分组成。 细胞质核包裹体是最常见的形式。 它们可能是由于 内陷 如在肿瘤中所见。 然而,有时在末期,新形成的子核中包含细胞质结构。 例如,这种现象可能存在于 秋水仙碱 中毒。 通常,这些包裹体通过核被膜部分与核质分离并显示出变性。 但是,它们也可以渗透到核质中。 如糖尿病患者所见,糖原夹杂物通常是这种情况。 糖原的较小颗粒可能从细胞质通过核孔渗入核质,在核质中它们形成大的聚集体。 但是,核质也可能合成糖原并使其聚合成更大的颗粒。 除感染外,核包裹体主要与中毒有关。 夹杂物可对有丝分裂产生严重影响。 例如,如果相间核发生明显变化,则会对细胞和整个生物体产生负面影响。这些联系主要在生长障碍的背景下进行讨论。 在膜破裂的情况下,核质也可以从细胞核中完全逸出。 皮肤病的结冰方法可以利用这种联系。