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2024 लेखक: Michael Samuels | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-16 01:44
गतिशील अस्थिरता विवो में बढ़ते (पोली-मेराइजिंग) और सिकुड़ते (डिपोलीमराइजिंग) राज्यों के बीच स्विचिंग है। सूक्ष्मनलिकाएं प्रजनन और युग्मक-उत्पत्ति सहित कई महत्वपूर्ण कोशिकीय प्रक्रियाओं के भाग हैं।
फिर, गतिशील अस्थिरता क्यों महत्वपूर्ण है?
गतिशील अस्थिरता आवश्यकता पड़ने पर कोशिका को साइटोस्केलेटन को तेजी से पुनर्गठित करने की अनुमति देता है। सेल ऊर्जा की खपत करता है ताकि जीटीपी-ट्यूबुलिन की एकाग्रता को पोलीमराइजेशन के लिए महत्वपूर्ण एकाग्रता से ऊपर रखा जा सके, संतुलन से दूर, ताकि सबयूनिट्स तेजी से सूक्ष्मनलिकाएं समाप्त हो जाएं और सूक्ष्मनलिकाएं बढ़ें।
इसके अलावा, क्या माइक्रोफिलामेंट्स में गतिशील अस्थिरता होती है? वे माइक्रोफिलामेंट्स हैं , सूक्ष्मनलिकाएं और मध्यवर्ती तंतु। माइक्रोफिलामेंट्स हैं ~7nm चौड़ाई के एक्टिन पॉलिमर। सूक्ष्मनलिकाएं हैं भी अत्यधिक गतिशील , एक प्रक्रिया में पोलीमराइज़ेशन और डीपोलीमराइज़ेशन के तेजी से चक्र से गुजर रहा है जिसे के रूप में जाना जाता है गतिशील अस्थिरता.
इस प्रकार, गतिशील अस्थिरता का क्या कारण है?
गतिशील अस्थिरता एक सूक्ष्मनलिका के सिरों पर असेंबली और डिस्सैड के सह-अस्तित्व को संदर्भित करता है। सूक्ष्मनलिका कर सकते हैं गतिशील इस क्षेत्र में बढ़ते और सिकुड़ते चरणों के बीच स्विच करें। ट्यूबुलिन डिमर जीटीपी के दो अणुओं को बांध सकते हैं, जिनमें से एक को असेंबली के बाद हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है।
सूक्ष्मनलिकाएं कैसे गतिशील होती हैं?
सूक्ष्मनलिकाएं अत्यधिक हैं गतिशील और तेजी से लेकिन स्थिर दर से बार-बार बढ़ेगा और सिकुड़ेगा। इस घटना के दौरान 'के रूप में जाना जाता है गतिशील अस्थिरता', ट्यूबुलिन सबयूनिट्स प्रोटोफिलामेंट [3] के प्लस एंड से जुड़े और अलग हो जाएंगे।
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