Unterschied zwischen Heterochromatin und Euchromatin

Heterochromatin gegen Euchromatin

Obwohl dies winzige Strukturen sind, ist die Funktion des Chromatins äußerst wichtig, um die Informationen zu schützen, die für die Merkmale von Organismen kodieren. Chromatin ist die Struktur, die den DNA-Strang eines Chromosoms enthält. Heterochromatin und Euchromatin sind die zwei Hauptarten von Chromatin, die in den Zellen vorhanden sind. Struktur und Funktion unterscheiden sich zwischen diesen beiden Typen. Zusätzlich werden die Transkriptions- und Replikationseigenschaften zwischen Heterochromatin und Euchromatin variiert.

Heterochromatin

Heterochromatin ist das dicht gepackte Chromatin in den Zellen von Eukaryonten, und diese wurden gewöhnlich an der Peripherie des Zellkerns gefunden. Da Heterochromatin dicht verpackt ist, konnte es leicht beobachtet werden, wenn die DNA angefärbt wird. Bei dieser intensiv gefärbten DNA handelt es sich um zwei Arten, die als konstitutiv und fakultativ bezeichnet werden. Konstitutives Heterochromatin ist im Wesentlichen für die Bildung des Zentromers oder des Telomers verantwortlich, während Signale sowohl für die Genexpression als auch für die Repression angezogen werden. Fakultatives Heterochromatin wiederholt sich unter speziellen Signalen oder Umgebungen; Ansonsten bleibt es ruhig bei stark verdichteter Struktur. Die Grundfunktion von Heterochromatin besteht darin, den DNA-Strang zu schützen, aber die Regulation von Genen wird auch vom Chromatin aus erreicht. Wenn es einen DNA-Strang ohne Heterochromatin gibt, sind der Zellzyklus und alle anderen Prozesse ein Hindernis, es sei denn, die Endonuklease-Enzyme würden den Strang verdauen. Daher ist die Anwesenheit von Heterochromatin für eine Zelle und jeden Organismus von großer Bedeutung.

Die Anwesenheit von Heterochromatin in der nächsten Generation wird durch Vererbung sichergestellt. Normalerweise stellt die kondensierte Struktur sicher, dass die Gene nicht immer exprimiert werden, es sei denn, ein spezielles Signal kommt an und ist nicht kondensiert, um den DNA-Strang für die Transkriptions-mRNA freizulegen. Wenn die Replikation von DNA in Heterochromatin in Betracht gezogen wird, findet sie normalerweise in den letzten Stufen statt. Seine kompakte Struktur bestimmt die meisten Funktionen der Genexpression. In der Tat wird es manchmal als Gen-Stummschaltung bezeichnet.

Euchromatin

Euchromatin ist die lose gepackte DNA, die Strukturen in den Zellen schützt, und diese befinden sich normalerweise im Inneren des Kerns. Euchromatin ist sowohl in Prokaryoten als auch in Eukaryoten vertreten. In der Tat ist Euchromatin die einzige Art von Chromatin, die im prokaryontischen genetischen Material vorhanden ist. Daher konnte man sich vorstellen, dass es Euchromatin war, das zufällig in Organismen war, bevor andere es taten. Ihre lose gepackte Struktur verursacht weniger Sichtbarkeit, wenn die DNA angefärbt wird. Die unkondensierte Natur ist auf die lose Umhüllung von Histonproteinen um den DNA-Strang zurückzuführen. Daher ist der Zugang zu DNA leicht, um die DNA-Transkription zu initiieren. Ein Hauptinteresse an Euchromatin ist, dass es die meist aktiven Gene eines Organismus enthält. Das liegt daran, dass Euchromatin aktiv an der Transkription von DNA in mRNA beteiligt ist. Einige der Euchromatine werden nicht immer transkribiert, sondern nach der Grundfunktion zum Stummschalten der Gene in Heterochromatin umgewandelt. Es gibt jedoch immer aktive Euchromatine, um die Stabilität der grundlegenden und essentiellen Prozesse für das Überleben der Zelle aufrechtzuerhalten.

Was ist der Unterschied zwischen Heterochromatin und Euchromatin??

• Euchromatin ist lose gepackte DNA, während Heterochromatin dicht gepackt ist.

• Euchromatin ist sowohl in Prokaryoten als auch in Eukaryoten vorhanden, während Heterochromatin nur in Eukaryoten vorhanden ist. Das bedeutet, dass Euchromatin vor dem Heterochromatin in Organismen war.

• Heterochromatin ist von zwei Arten, aber Euchromatin ist nur in einer Form vorhanden.

• Heterochromatin ist leicht und stark gefärbt, aber nicht Euchromatin.

• Euchromatin ist sehr aktiv, Heterochromatin jedoch nicht.

• Heterochromatin wird an der Peripherie des Kerns gefunden, während Euchromatin im inneren Körper des Kerns vorhanden ist.