连续丝
有丝分裂时纺锤体两极或中部的可见丝状结构
连续丝(continuous fiber)是构成纺锤体微管束结构之一,用光学显微镜即可观察到。其形态特征为连接纺锤体两极或分布于中部的丝状结构,由75-150根微管聚合形成,在细胞分裂过程中参与牵引姐妹染色单体并实现染色体分离
结构特征
连续丝作为极间微管的主要组成部分,呈现两极间延伸的束状结构。多数情况下并非真正连续的丝状体,而是来自两极的微管在赤道面彼此相搭并通过侧面结合形成。
该结构在光学显微镜下可被直接观察,呈现明显的纤维状特征。根据2022年的最新研究数据,其单束纤维平均直径约为0.5-1.2微米,长度与细胞直径相关。
微观组成
每根连续丝由75-150根平行排列的微管聚合而成。微管蛋白单体通过动态聚合与解聚过程维持结构稳定性,这一特性在2017年已被实验观测数据证实。
连续丝与其他类型纺锤丝(染色体牵丝、中间丝、星体丝)的主要区别在于不与染色体直接相连。其微管末端通过着丝粒区域与染色体牵丝的微管形成交错结构。
功能机制
在细胞分裂中期,连续丝通过维持纺锤体结构张力实现染色体的赤道面排列。至分裂后期时,随着微管解聚产生的动力作用,两极间连续丝长度的变化直接参与染色体向两极的牵引过程。
连续丝与染色体牵丝形成的三维网状结构共同确保染色体分离的准确性。该功能机制已被2022年的分子生物学实验通过微管标记技术完整复现。
与其他纺锤丝的区别
连续丝与星体丝均属于不与染色体直接连接的纺锤丝类型。两者的主要区别在于:星体丝仅存在于动物细胞中,呈辐射状排列于中心体周围;连续丝则普遍存在于各类真核生物的细胞分裂过程中。
中间丝作为另一种纺锤丝类型,仅出现于某些特定物种的细胞分裂过程,其连接方式为'染色体 -染色体',与连续丝的'极-极'连接模式存在本质区别。
最新修订时间:2025-10-13 00:32
目录
概述
结构特征
微观组成
参考资料