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Spindle Assembly

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Spindle assembly occurs through three, often coexisting, pathways – the centrosome-mediated pathway, the chromatin-mediated pathway, and the microtubule-mediated pathway – collectively contributing to form a robust spindle apparatus.
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Determining the Plane of Cell Division

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Positioning the cell division plane is a critical step during development and cell differentiation, particularly during mitosis when the plane is essential for determining the size of the two daughter cells. The cell division plane is perpendicular to the plane of chromosome segregation, but different types of organisms have different cell division mechanisms to suit their morphology and function. 
Animal cells
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Cells Coordinate Growth and Proliferation02:36

Cells Coordinate Growth and Proliferation

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Cell size is a significant factor impacting cellular design, function, and fitness. There exists some internal coordination by which cells double their masses before division, thus, achieving homeostasis. Coordination between cell growth and proliferation depends on the checkpoints in between cell cycle phases. Loss of coordination or failure in the checkpoint mechanism can drive the cell to uncontrolled growth and loss of cellular function. Like dividing cells that coordinate cellular growth,...
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The Mitotic Spindle

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The mitotic spindle—or spindle apparatus—is a eukaryotic, cytoskeletal structure made up of long protein fibers called microtubules. Formed during cell division, the spindle separates sister chromatids and moves them to opposite ends of a parental cell, where the now individual chromosomes are distributed to two daughter cell nuclei.
The bipolar configuration of the mitotic spindle facilitates chromosomal segregation, preparing the cell for division. One mechanism that ensures...
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サイトプラズマ体積は,胚形成の間にスパインドルサイズを調節する.

Matthew C Good1, Michael D Vahey, Arunan Skandarajah

  • 1Department of Molecular and Cellular Biology, University of California-Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA.

Science (New York, N.Y.)
|November 16, 2013
PubMed
まとめ

ミトスのスパインドルのような細胞内構造は,細胞のサイズに適応する. 研究者らは,細胞の形ではなく,細胞質の量は,スパインドルのサイズを調節し,胚の発達のための重要なメカニズムを明らかにすることを発見しました.

科学分野:

  • 細胞生物学 細胞生物学
  • 発達生物学 発達生物学について
  • バイオフィジックス 生物物理学

背景:

  • 胚の発達には,細胞の急速な分裂があり,細胞内構造が細胞サイズに合わせてスケールする必要があります.
  • 染色体分離に不可欠なミトーシス・スピンドルは,異なる細胞サイズに適応しなければならない.

研究 の 目的:

  • ミトスのスパインドルサイズが発達プログラムまたは細胞の内在的なサイズ/形状のシグナルによって調節されているかどうかを調査する.
  • 胚形成中に細胞内構造のスケーリングを制御するメカニズムを理解する.

主な方法:

  • Xenopusの卵と胚から細胞質を封じ込める細胞のような区画が発達した.
  • スピンドルの形成とサイズに及ぼす影響を観察するために,操作されたコンパートメントのサイズと形状.

主要な成果:

  • ミトスのスパインドルのサイズは,コンパートメントの体積に逆比例して縮小し,より小さなコンパートメントに縮小します.
  • スピンドルのサイズ調節は,コンパートメントの形ではなく,細胞質の量に依存していた.
  • これは,自然発生の初期胚形成で観察されたスパインドルスケーリングを模倣しています.

結論:

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  • 細胞質物質の量は,細胞内構造の大きさの主要な決定因子である.
  • サイトプラズマ体積は,胚の発達におけるミトーシススパインドルのスケーリングを調節するための基本的なメカニズムを提供します.