Π”ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌΡ‹, курсовыС, Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅...
Брочная ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΈ фибриллярных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡŽ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

KNL1 ΠΈ Nd80, фибриллярныС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ супСр-комплСкса KMN, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 16 ΠΈ 10% ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², соотвСтствСнно. Π­Ρ‚ΠΈ значСния статистичСски ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ уровня, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ для ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… Daml (ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 50%). Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ρƒ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… эукариот низкая ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… устройств компСнсируСтся ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ количСством ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, связанных с ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠΌ… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹Π΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΡ‹ ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΠ·Π°
    • 1. 2. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ° — Π΄Ρ€Π΅Π²Π½ΠΈΠΉ биологичСский ΠΌΠΎΡ‚ΠΎΡ€
    • 1. 3. ΠœΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ пСрСмСщСния Π³Ρ€ΡƒΠ·Π° Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ
    • 1. 4. ГСнСрация сил Π²Ρ‹Π³ΠΈΠ±Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΎΡ„ΠΈΠ»Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ
    • 1. 5. БопряТСниС ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠ² с Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ
      • 1. 5. 1. ΠšΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Π΅ ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ устройства
      • 1. 5. 2. ΠšΠΎΠ»ΠΈΡ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΉ Ρ„Π»ΡŽΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹ΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· комплСксов Daml
      • 1. 5. 3. ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ»ΡŠΡ†Π΅Π²Ρ‹Π΅ сопрягатСли
    • 1. 6. ΠŸΠΎΡΡ‚Π°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ
  • ГЛАВА 2. ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π«
    • 2. 1. Π‘Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ экспрСссия, очистка ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ комплСкса DamI
    • 2. 2. микроскопичСскиС исслСдования взаимодСйствия Ρ„Π»ΡŽΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½Ρ‹Ρ… комплСксов DamI с ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ
    • 2. 3. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° с ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ°ΠΌΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΌΠΈ DamI
    • 2. 4. Π¨Π°Ρ€ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Π΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ комплСкса KMN
    • 2. 5. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ±Ρ€Π°ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉ ΠΈ ΡΠ±ΠΎΡ€ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…
    • 2. 6. ЭлСктронная микроскопия
    • 2. 7. Анализ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ…
    • 2. 8. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠΈ выцвСтания Ρ‚ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ
      • 2. 8. 1. ΠœΠ°Ρ‚Π΅ΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π°Π½Π°Π»ΠΈΠ· ΠΊΡ€ΠΈΠ²Ρ‹Ρ… выцвСтания
      • 2. 8. 2. /Алгоритм аппроксимации Гауссовыми распрСдСлСниями
      • 2. 8. 3. Алгоритм PDF
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬВАВЫ. Π’Π—ΠΠ˜ΠœΠžΠ”Π•Π™Π‘Π’Π’Π˜Π• ΠšΠžΠœΠŸΠ›Π•ΠšΠ‘ΠžΠ’ DAM1 Π‘ ΠœΠ˜ΠšΠ ΠžΠ’Π Π£Π‘ΠžΠ§ΠšΠžΠ™
    • 3. 1. ΠšΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ‹ DamI, устойчиво Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ΡΡ с ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ свой Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€
    • 3. 2. Π‘Π»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π·Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ комплСкс DamI являСтся ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎΠΌ, Π½ΠΎ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»ΡŒΡˆΠΈΠΌ комплСксом
    • 3. 3. Π”Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉΡΡ комплСкс DamI тСряСт ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° наталкиваСтся Π½Π° ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹ΠΉ Π½Π΅ΠΏΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ комплСкс
  • ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬВАВЫ. Π’Π—ΠΠ˜ΠœΠžΠ”Π•Π™Π‘Π’Π’Π˜Π• Π¨ΠΠ Π˜ΠšΠžΠ’, ПОКРЫВЫΠ₯ DAM1, Π‘ ΠœΠ˜ΠšΠ ΠžΠ’Π Π£Π‘ΠžΠ§ΠšΠžΠ™
    • 4. 1. Бвязанный с ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊ ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ·ΠΈΡ‚ вдоль Π΅Π΅ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности Π² ΠΏΡ€ΠΈΡΡƒΡ‚ствиС Dami Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€Π΅
    • 4. 2. ΠŸΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Π΅ DamI ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π°ΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ Π² ΠΎΡ‚сутствиС ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†
    • 4. 3. Π’ ΠΎΡ‚сутствиС растворимого DamI ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΈ, ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Π΅ DamI, катятся, Π° Π½Π΅ ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡΡ‚
  • ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬВАВЫ. ΠΠ•ΠšΠžΠ›Π¬Π¦Π•Π’Π«Π• И Π€Π˜Π‘Π Π˜Π›Π›Π―РНЫЕ Π‘ΠžΠŸΠ Π―Π“ΠΠ’Π•Π›Π˜
    • 5. 1. ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Π΅ комплСксы DamI ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ Π±Ρ‹ΡΡ‚Ρ€ΠΎ Π΄ΠΈΡ„Ρ„ΡƒΠ½Π΄ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‚
    • 5. 2. ΠΠ΅ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Π΅ комплСксы DamI ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π·Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ
    • 5. 3. ЀибриллярныС сопрягатСли
  • ГЛАВА 6. ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π• Π Π•Π—Π£Π›Π¬Π’ΠΠ’ΠžΠ’
    • 6. 1. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈ ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ свойства ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² DamI in vitro
    • 6. 2. По ΠΏΠΎΠ²ΠΎΠ΄Ρƒ структуры комплСксов DamI, Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… Π½Π° ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€Π°Ρ… ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π΄Ρ€ΠΎΠΆΠΆΠ΅ΠΉ
    • 6. 3. ПовСдСниС ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… DamI ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ² Π² ΠΎΡ‚сутствиС растворимого DamI: сравнСниС Π½Π°ΡˆΠΈΡ… Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² с ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΈ фибриллярных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡŽ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

Основная Π·Π°Π΄Π°Ρ‡Π° дСлящСйся ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ — ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π²Π½ΠΎΠ΅ Ρ€Π°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ гСнСтичСского ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Π° ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ Π΄ΠΎΡ‡Π΅Ρ€Π½ΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°ΠΌΠΈ (Алов 1972). КаТдая ΠΈΠ· Π΄Π²ΡƒΡ… сСстринских Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ΄ Π² Ρ…ромосомС Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΡƒΠΉΡ‚ΠΈ Π² ΡΠ²ΠΎΡŽ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΡƒ. Π­Ρ‚ΠΎ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ полярных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² — ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΠ·Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ Π²Π΅Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½ΠΎ дСлСния. ΠœΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ мСханичСскими элСмСнтами цитоскСлСта, ΠΈ Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя высоко Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π½Ρ‹. Π‘Π²ΠΎΠΈΠΌΠΈ минус-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π°ΠΌΠΈ ΠΎΠ½ΠΈ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊ ΠΏΠΎΠ»ΡŽΡΠ°ΠΌ Π²Π΅Ρ€Π΅Ρ‚Π΅Π½Π° дСлСния, Π° ΠΏΠ»ΡŽΡ-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Ρ‹ постоянно ΡƒΠ΄Π»ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΈ ΡƒΠΊΠΎΡ€Π°Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ся, ΠΈ ΡΠΏΠΎΡΠΎΠ±Π½Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΊ Ρ…ромосомам ΠΈ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒ ΠΈΡ…. Π₯ромосомы ΠΏΡ€ΠΈΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡŽΡ‚ΡΡ ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌ с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ супСркомплСкса, Π½Π°Π·Ρ‹Π²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠΌ (Mcintosh et al. 2002, Maiato et al. 2004, Westermann et al. 2007). КаТдая Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΈΠ΄Π° ΠΈΠ· ΠΏΠ°Ρ€Ρ‹, ΡΠΎΡΡ‚Π°Π²Π»ΡΡŽΡ‰Π΅ΠΉ хромосому, прикрСпляСтся ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌ, ΠΈΠ΄ΡƒΡ‰ΠΈΠΌ ΠΎΡ‚ ΡΠ²ΠΎΠ΅Π³ΠΎ полюса. ΠšΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€Ρ‹ ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠΊΠΎ ΡΠ²ΡΠ·Ρ‹Π²Π°ΡŽΡ‚ΡΡ с Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π°ΠΌΠΈ (плюс-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Π°ΠΌΠΈ) ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ Ρ‚ΡƒΠ±ΡƒΠ»ΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎ-ΠΏΡ€Π΅ΠΆΠ½Π΅ΠΌΡƒ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΎΡ‚ΡΠΎΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΡΡ‚ΡŒΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠ² ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ. ПониманиС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ Π±Ρ‹ позволял этому Π·Π°ΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ΠΈΡŽ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ (Π½Π΅ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ закрСплСния приводят ΠΊ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Ρ€Π΅ хромосом ΠΈ Π°Π½Π΅ΡƒΠΏΠ»ΠΎΠΈΠ΄ΠΈΠΈ) ΠΈ Π² Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ (Π½Π°Ρ€ΡƒΡˆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ останавливаСт ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΠ·) — ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ ΠΈΠ· ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½Ρ‹Ρ… вопросов Π² ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡ‚ΠΈ Π±ΠΈΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ. БСгодня извСстно Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 100 Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², входящих Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π² ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€Π°, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ ясной ΠΊΠ°Ρ€Ρ‚ΠΈΠ½Ρ‹ мСханичСской ΠΌΠ°ΡˆΠΈΠ½Ρ‹, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ Π΅Π³ΠΎ связь с ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ, Π΄ΠΎ ΡΠΈΡ… ΠΏΠΎΡ€ Π½Π΅Ρ‚. Π‘Π»ΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ связана ΠΊΠ°ΠΊ с Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΈΠ΅ΠΌ тСорСтичСских прСдставлСний ΠΎ ΠΏΠΎΡ‚Π΅Π½Ρ†ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ устройства, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Ρ Ρ‚Π΅ΠΌ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Ρ€ΠΊΠ° ΠΏΠΎΠ΄ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… Π³ΠΈΠΏΠΎΡ‚Π΅Π· Π·Π°Ρ‡Π°ΡΡ‚ΡƒΡŽ Π±Ρ‹Π»Π° Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Π° ΠΈΠ·-Π·Π° отсутствия биохимичСских ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ этих устройств.

Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ Π°ΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ исслСдованиия ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… свойств Π½Π°ΠΈΠ±ΠΎΠ»Π΅Π΅ вСроятных ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚ΠΎΠ² Π½Π° Ρ€ΠΎΠ»ΡŒ посрСдника ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρƒ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠΌ. Π’Π°ΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΊΠ°Π½Π΄ΠΈΠ΄Π°Ρ‚Π°ΠΌΠΈ Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС врСмя ΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°ΡŽΡ‚ΡΡ комплСкс, Π° Daml/DASH, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ супСр-комплСкса KMN (KNL-1, Misl2, Ndc80). КомплСкс Daml/DASH ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ† ΠΈ ΡΠΏΠΈΡ€Π°Π»Π΅ΠΉ, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ прСдполагаСтся сущСствованиС ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² мСньшСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°. ΠšΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ супСркомплСкса KMN Ndc80 ΠΈ KNL1 ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π». Π’ ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΠΎΠ³ΠΎ этапа Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ исслСдования Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ‹ Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Ρ‚ΡŒ сравнСниС ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… с ΠΌΠ°Ρ‚СматичСскими модСлями пСрСдвиТСния Π³Ρ€ΡƒΠ·Π° Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ посрСдством ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π° (Efremov et al., 2007) ΠΈΠ»ΠΈ Ρ„ΠΈΠ±Ρ€ΠΈΠ»Π» (Mcintosh et al., 2008).

ЦСль Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: Π­ΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ исслСдованиС двиТСния Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… комплСксов Daml, Ndc80, Misl2 ΠΈ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° KNL1 Π·Π° Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ.

Π—Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ исслСдования:

1. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ свойства ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΈΠ½Ρ‹Ρ… комплСксов Daml, Π²Π·Π°ΠΈΠΌΠΎΠ΄Π΅ΠΉΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… с Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠΌΠΈΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ. Π’Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ сопряТСния двиТСния Π³Ρ€ΡƒΠ·Π° с Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠ΅ΠΉ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ ΠΏΡ€ΠΈ ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΠΈ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Ρ… комплСксов Daml.

2. Π’Ρ‹ΡΡΠ½ΠΈΡ‚ΡŒ ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΡƒΡŽ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Ρ‚Π°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ сопрягатСля Π½Π° ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π΅ фибриллярных Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²Ρ‹Ρ… комплСксов.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°.

Π’ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π²ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ комплСкс Daml ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΠ΅Ρ‚ Π½Π° Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΡ… ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°Ρ… ΠΊΠ°ΠΊ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π°, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΡ‹ мСньшСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π°. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΌΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΉ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Π°, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹ΠΉ способСн Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ дСйствиСм Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ, Π½Π΅ ΠΏΡ€Π΅Π²Ρ‹ΡˆΠ°Π΅Ρ‚ ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π°. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π° Π·Π°ΠΌΠ΅Π΄Π»ΡΡŽΡ‚ Ρ€Π°Π·Π±ΠΎΡ€ΠΊΡƒ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ, ΠΏΡ€ΠΈΡ‡Π΅ΠΌ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€ ΠΈ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‰Π΅Π³ΠΎΡΡ комплСкса Π½Π΅ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡŽΡ‚ся Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ двиТСния. ΠŸΡ€ΠΈ этом, Ссли ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ большСго Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Π° ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ΡΡ спонтанно ΠΈΠ»ΠΈ Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ столкновСния Π΄Π²ΡƒΡ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†, Ρ‚ΠΎ Ρ€Π°Π·Π±ΠΎΡ€ΠΊΠ° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ приостанавливаСтся Π΄ΠΎ Ρ‚Π΅Ρ… ΠΏΠΎΡ€, ΠΏΠΎΠΊΠ° ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎ, находящССся Π±Π»ΠΈΠΆΠ΅ ΠΊ ΠΏΠ»ΡŽΡ-ΠΊΠΎΠ½Ρ†Ρƒ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ, Π½Π΅ Ρ€Π°Π·Ρ€ΡƒΡˆΠΈΡ‚ся. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ сущСствуСт Π΄Π²Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° двиТСния Π³Ρ€ΡƒΠ·Π° (стСклянного ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ°) Π·Π° ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ комплСксов Daml. Π’ ΡΠ»ΡƒΡ‡Π°Π΅, ΠΊΠΎΠ³Π΄Π° ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ Ρ‡Π΅Ρ€Π΅Π· ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎ, ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊ двигаСтся ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎ, Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ своСй ΠΎΡ€ΠΈΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ. Если ΠΆΠ΅ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊ, ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹ΠΉ Π‘Π°Ρ‚1, ΠΏΡ€ΠΈΠΊΡ€Π΅ΠΏΠ»Π΅Π½ Π±Π΅Π· участия ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π°, Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Π΅Ρ‚ся быстро ΠΈ ΠΊΠ°Ρ‚ится ΠΏΠΎ ΠΏΠΎΠ²Π΅Ρ€Ρ…ности ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ. На ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ совокупности ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… сдСлан Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ хромосом Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ΅ ΠΏΠΎΡ‡ΠΊΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Π΄Ρ€ΠΎΠΆΠΆΠ΅ΠΉ происходит с ΡƒΡ‡Π°ΡΡ‚ΠΈΠ΅ΠΌ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ Ρ„Π»ΡŽΠΎΡ€Π΅ΡΡ†Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ микроскопии установлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ комплСксы Π’Π°Ρ‚1, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΡƒΡŽΡ‚ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†, вСсьма Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΎΠ±Ρ€Π°Π·Π½Ρ‹ ΠΏΠΎ ΡΠ²ΠΎΠ΅ΠΌΡƒ Ρ€Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ€Ρƒ ΠΈ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ΅. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠ΅ комплСксы Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ способны Π΄Π²ΠΈΠ³Π°Ρ‚ΡŒΡΡ с ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ Ρ€Π°Π·Π±ΠΈΡ€Π°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉΡΡ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ фибриллярныС Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡƒΡ‚ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ† Π² ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠ΅, Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ способны ΠΏΡ€Π΅ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Ρ‹Π²Π°Ρ‚ΡŒ усилиС, Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ, Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Ρ€ΡƒΠ·Π°. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ ΠΏΠΎΠ΄Ρ‚Π²Π΅Ρ€ΠΆΠ΄Π°Π΅Ρ‚ ΠΎΠΏΡƒΠ±Π»ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ ΠΎ Ρ€Π°Π·Π½ΠΎΠΉ Ρ€ΠΎΠ»ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² супСр-комплСкса КМИ Π² ΡΠ²ΡΠ·Ρ‹Π²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€Π° с ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ.

Научно-практичСскоС Π·Π½Π°Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅.

Π€ΡƒΠ½Π΄Π°ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½Ρ‹ΠΌ Π Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являСтся Π²ΠΊΠ»Π°Π΄ Π² ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² присоСдинСния ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠ² ΠΊ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌ Π²ΠΎ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ дСлСния ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ.

ПолоТСния, выносимыС Π½Π° Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρƒ:

1. ΠžΠΏΠΈΡΠ°Π½Ρ‹ Π΄Π²Π° ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° взаимодСйствия комплСкса Π’Π°Ρˆ1 с ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΎΠΉ: ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π° (19 ± 3 Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²), ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΠ΅ ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ (9 ± 1 Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²). Π‘ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΊΡ€ΡƒΠΏΠ½Ρ‹Π΅ ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€Ρ‹ Π½Π΅ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡŽΡ‚ся ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅.

2. ΠžΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π΄Π²Π° ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°, с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Π‘Π°Ρˆ1 трансформируСт ΡΠ½Π΅Ρ€Π³ΠΈΡŽ Π΄Π΅ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΈΠ·Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ Π² Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π³Ρ€ΡƒΠ·Π°. ΠŸΠ΅Ρ€Π²Ρ‹ΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ сущСствуСт Π² ΠΎΡ‚сутствиС ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†, ΠΈ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊ Π² ΡΡ‚ΠΎΠΌ случаС быстро катится ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅. Π’Ρ‚ΠΎΡ€ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ прСдставляСт собой ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ скольТСниС ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠ°, связанного с ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†ΠΎΠΌ Π½Π° ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅.

ЀибриллярныС комплСксы, входящиС Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π² супСр-комплСкса КМ1Π§, ΠΎΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΈΡ… ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… свойств. ΠΠ°ΠΈΠ»ΡƒΡ‡ΡˆΠΈΠΌΠΈ сопрягатСлями ΠΈΠ· Π½ΠΈΡ… ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π±Π΅Π»ΠΎΠΊ КМЧ ΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡ N<1080, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π½Π΅ΠΏΡ€Π΅Ρ€Ρ‹Π²Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 16 ΠΈ 10% ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², соотвСтствСнно. Π­Ρ‚ΠΈ значСния статистичСски ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ уровня, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ для ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… Π’Π°Ρˆ1 (ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 50%). Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ρƒ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… эукариот низкая ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… устройств компСнсируСтся ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ количСством ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, связанных с ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠΌ.

Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄Ρ‹.

1. ИсслСдован Ρ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ взаимодСйствия ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ комлпСкса Daml с Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠΈΠΌΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ°ΠΌΠΈ in vitro. ΠžΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΎΠ½ΠΈ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚Π²ΡƒΡŽΡ‚ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ Π΄Π²ΡƒΡ… классов ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ²: ΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΎΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ†, состоящих ΠΈΠ· 19 ± 3 Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², ΠΈ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΠΌΠ΅Π»ΠΊΠΈΡ… Π½Π΅ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π΅Π²Ρ‹Ρ… ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ², содСрТащих ΠΎΡ‚ 2 Π΄ΠΎ 16 Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ΄Π΅ΠΊΠ°ΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ².

2. Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Ρ‹ свойства этих классов ΠΎΠ»ΠΈΠ³ΠΎΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠ² Daml Π² ΠΎΡ‚Π½ΠΎΡˆΠ΅Π½ΠΈΠΈ пСрСдвиТСния Π³Ρ€ΡƒΠ·ΠΎΠ² с ΠΊΠΎΠ½Ρ†ΠΎΠΌ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠΈ, ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠ΅Π½ΠΎ Π΄Π²Π° Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ° двиТСния ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ². Π’ ΠΎΡ‚сутствиС растворимого Daml ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΈ катятся ΠΏΠΎ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡ΠΊΠ΅ со ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 30 ± 1 ΠΌΠΊΠΌ/ΠΌΠΈΠ½, Π° ΠΏΡ€ΠΈ Π΄ΠΎΠ±Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠΈ Daml Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Π²ΠΎΡ€ ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΈ ΡΠΊΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡΡ‚ вмСстС с ΠΊΠΎΠ»ΡŒΡ†Π°ΠΌΠΈ со ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒΡŽ 8 ± 1 ΠΌΠΊΠΌ/ΠΌΠΈΠ½.

3. KNL1 ΠΈ Nd80, фибриллярныС ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Ρ‹ супСр-комплСкса KMN, ΠΎΠ±Π΅ΡΠΏΠ΅Ρ‡ΠΈΠ²Π°ΡŽΡ‚ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 16 ΠΈ 10% ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², соотвСтствСнно. Π­Ρ‚ΠΈ значСния статистичСски ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ΡΡ ΠΎΡ‚ ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ уровня, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π³ΠΎΡ€Π°Π·Π΄ΠΎ мСньшС, Ρ‡Π΅ΠΌ для ΡˆΠ°Ρ€ΠΈΠΊΠΎΠ², ΠΏΠΎΠΊΡ€Ρ‹Ρ‚Ρ‹Ρ… Daml (ΠΎΠΊΠΎΠ»ΠΎ 50%). Π’Π΅ΠΌ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅, Ρƒ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… эукариот низкая ΡΡ„Ρ„Π΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΡΠΎΠΏΡ€ΡΠ³Π°ΡŽΡ‰ΠΈΡ… устройств компСнсируСтся ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ количСством ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ, связанных с ΠΊΠΈΠ½Π΅Ρ‚ΠΎΡ…ΠΎΡ€ΠΎΠΌ.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. И.А. Цитофизиология ΠΈ ΠΏΠ°Ρ‚ология ΠΌΠΈΡ‚ΠΎΠ·Π°. 1972. «ΠœΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π°». Москва.
  2. М. И. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ молСкулярно-мСханичСских свойств ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΡ‚Ρ€ΡƒΠ±ΠΎΡ‡Π΅ΠΊ ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΈΠΌΠΈ сил: дис. ΠΊΠ°Π½Π΄. Π±ΠΈΠΎΠ». Π½Π°ΡƒΠΊ: 03.00.02 Москва, 2007 91 с. Π Π“Π‘ ΠžΠ”, 61:07−3/544
  3. Asbury, Π‘. L., Gestaut, D. R., Powers, A. F., Franck, A. D. and Davis, Π’. N. (2006). The Daml kinetochore complex harnesses microtubule dynamics to produce force and movement. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 103, 9873−9878.
  4. Block SM, SvobodaK (1995) Analysis of high resolution recordings of motor movement. Biophys J 68:230S-239S.
  5. Brouhard GJ, Stear JH, Noetzel TL, Al-Bassam J, Kinoshita K, Harrison SC, Howard J, Hyman AA. (2008) XMAP215 is a processive microtubule polymerase. Cell 132:79−88.
  6. Cheeseman I, Niessen S, Anderson S: Hyndman F, Yates JR, Oegema K, Desai A (2004) A conserved protein network controls assembly of the outer kinetochore and its ability to sustain tension. Genes Dev, 18:2255−2268.
  7. Cheeseman, I. M., Chappie, J. S., Wilson-Kubalek, E. M. and Desai, A. (2006). The conserved KMN network constitutes the core microtubule-binding site of the kinetochore. Cell 127, 983−997.
  8. Chen Y, Riley DJ, Chen PL, Lee WH (1997) НСс, a novel nuclear protein rich in leucine heptad repeats specifically involved in mitosis. Mol Cell Biol 17:6049−6056.
  9. Chretien, D., Fuller, S. D. and Karsenti, E. (1995). Structure of growing microtubule ends: two-dimensional sheets close into tubes at variable rates. J. Cell Biol. 129, 1311−1328.
  10. Cottingham, F. R., Gheber, L" Miller, D. L. and Hoyt, M. A. (1999). Novel roles for saccharomyces cerevisiae mitotic spindle motors. J. Cell Biol. 147, 335−350.
  11. Coue, M., Lombillo, V. A. and Mcintosh, J. R. (1991). Microtubule depolymerization promotes particle and chromosome movement in vitro. J. Cell Biol. 112, 1165−1175.
  12. DeLuca JG, Dong Y, Hergert P, Strauss J, Hickey JM, Salmon ED, McEwen BF (2004) Heel and Nuf2 are core components of the kinetochore outer plate essential for organizing microtubule attachment sites. Mol Biol Cell 16(2):519−31.
  13. Desai A, Rybina S, Muller-Reichert T, Shevchenko A, Hyman A, Oegema K (2003) KNL-1 directs assembly of the microtubule-binding interface of the kinetochore in C. elegans. Genes Dev, 17:2421−2435.
  14. Efremov, A., Grishchuk, E. L., Mcintosh, J. R. and Ataullakhanov, F. I. (2007). In search of an optimal ring to couple microtubule depolymerization to processive chromosome motions. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104, 1 901 719 022.
  15. Elie-Caille, C., Severin, F., Helenius, J., Howard, J., Muller, D. J. and Hyman, A. A. (2007). Straight GDP-tubulin protofilaments form in the presence of taxol. Curr. Biol. 17, 1765−1770.
  16. Franco, A., Meadows, J. C. and Millar, J. B. (2007). The Daml/DASH complex is required for the retrieval of unclustered kinetochores in fission yeast. J. Cell Sci. 120, 3345−3351.
  17. Fygenson DK, Braun E, Libchaber A (1994) Phase diagram of microtubules. Phys Rev E 50:1579−1588.
  18. Gachet, Y., Reyes, C., Courtheoux, T., Goldstone, S., Gay, G., Serrurier, C. and Tournier, S. (2008). Sister kinetochore recapture in fission yeast occurs by two distinct mechanisms, both requiring Daml and Klp2. Mol. Biol. Cell 19, 1646−1662.
  19. Garcia, M. A., Koonrugsa, N. and Toda, T. (2002). Spindle-kinetochore attachment requires the combined action of Kin I-like Klp5/6 and Alpl4/Disl-MAPs in fission yeast. EMBO J. 21, 6015−6024.
  20. Gelfand, V. I. Cytoplasmic microtubular motors. (1989) Curr Opin Cell Biol. 1989 Feb-l (l):63−6.
  21. Grishchuk EL and Ataullakhanov FI. (2010) In vitro assays to study the tracking of shortening microtubule ends and to measure associated forces. Methods Cell Biol. 95:657−76.
  22. Grishchuk, E. L. and Mcintosh, J. R. (2006). Microtubule depolymerization can drive poleward chromosome motion in fission yeast. EMBO J. 25, 48 884 896.
  23. Grishchuk, E. L., Mcintosh, J. R., Molodtsov, M. and Ataullakhanov, F. I. (2010). Force generation by dynamic microtubule polymers. In Biophysics, Vol. 7 (ed. Y. E. Goldman and E. M. Ostap). Elsevier (in press).
  24. Grishchuk, E. L., Molodtsov, M. I., Ataullakhanov, F. I. and Mcintosh, J. R. (2005). Force production by disassembling microtubules. Nature 438, 384 388.
  25. Grishchuk, E. L., Spiridonov, I. S. and Mcintosh, J. R. (2007). Mitotic chromosome biorientation in fission yeast is enhanced by dynein and a minus-end-directed, kinesin-like protein. Mol. Biol. Cell 18, 2216−2225.
  26. , T. L. (1985). Theoretical problems related to the attachment of microtubules to kinetochores. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 82, 4404−4408.
  27. Inoue, S. and Salmon, E. D. (1995). Force generation by microtubule assembly/disassembly in mitosis and related movements. Mol. Biol. Cell 6, 1619−1640.
  28. Ishikawa, M., Yogi, O., Ye, J. Y., Yasuda, T., and Maruyama, Y., (1998) Anal. Chem., 70, 5198.
  29. Joglekar AP, Bouck DC, Molk JN, Bloom KS, Salmon ED (2006) Molecular architecture of a kinetochore-microtubule attachment site. Nat Cell Biol 8:581−585.
  30. Joglekar, A. P. and Hunt, A. J. (2002). A simple, mechanistic model for directional instability during mitotic chromosome movements. Biophys. J. 83, 42−58.
  31. Jordan, M. A., Toso, R. J., Thrower, D. and Wilson, L. (1993). Mechanism of mitotic block and inhibition of cell proliferation by taxol at low concentrations. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 90, 9552−9556.
  32. Kerres, A., Jakopec, V., Fleig U. (2006) The conserved Spc7 protein is required for spindle integrity and links kitetochore proteins in fission yeast. Mol Biol Cell, 18: 2441−2454.
  33. Kim, Y" Heuser, J. E., Waterman, C. M., Cleveland, D. W. (2008) CENP-E combines a slow, processive motor and a flexible coiled coil to produce an essential motile kinetochore tether. J Cell Biol 181(3):411−9.
  34. Kirschner, M. W., Honig, L. S. and Williams, R. C. (1975). Quantitative electron microscopy of microtubule assembly in vitro. J. Mol. Biol. 99, 263 276.
  35. Koshland, D. E., Mitchison, T. J. and Kirschner, M. W. (1988). Poleward chromosome movement driven by microtubule depolymerization in vitro. Nature 331, 499−504.
  36. Maiato H, DeLuca J, Salmon ED, Earnshaw WC. (2004) The dynamic kinetochore-microtubule interface. J Cell Sci. 117(Pt 23):5461−77.
  37. Mandelkow, E. M., Mandelkow, E. and Milligan, R. A. (1991). Microtubule dynamics and microtubule caps: a time-resolved cryo- electron microscopy study. J. Cell Biol. 114, 977−991.
  38. Mao, Y., Varma, D. and Vallee, R. 2010. Emerging functions of forceproducing kinetochore motors. Cell Cycle 9, 715−719.
  39. Mcintosh JR, Grishchuk EL, West RR. (2002) Chromosome-microtubule interactions during mitosis. Annu Rev Cell Dev Biol. 18: 193−219.
  40. Meraldi P, Draviam VM, Sorger PK (2004) Timing and checkpoints in the regulation of mitotic progression. Dev Cell, 7:45−60.
  41. Miranda, J. J., De Wulf, P., Sorger, P. K. and Harrison, S. C. (2005). The yeast DASH complex forms closed rings on microtubules. Nat. Struct. Mol. Biol. 12, 138−143.
  42. Miranda, J. J., King, D. S. and Harrison, S. C. (2007). Protein arms in the kinetochore-microtubule interface of the yeast DASH complex. Mol. Biol. Cell 18, 2503−2510.
  43. Mitchison, T. J. and Kirschner, M. W. (1985). Properties of the kinetochore in vitro. I. Microtubule nucleation and tubulin binding. J. Cell Biol. 101, 755 765.
  44. Molodtsov, M. I., Grishchuk, E. L., Efremov, A. K., Mcintosh, J. R. and Ataullakhanov, F. I. (2005a). Force production by depolymerizing microtubules: a theoretical study. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102, 4353−4358.
  45. , R. B. (1997). How cells get the right chromosomes. Science 275, 632−637.
  46. Park M, Kim H-H, Kim D, SongNW (2005) Counting the number of fluorophores labeled in biomolecules by observing the fluorescence-intensity transient of a single molecule. Bull Chem Soc Jpn 78:1612−1618.
  47. Pearson CG, Yeh E, Gardner M, Odde D, Salmon ED, Bloom K. (2004) Stable kinetochore-microtubule attachment constrains centromere positioning in metaphase. CurrBiol 14:1962−1967.
  48. Putkey, F.R., Cramer, T., Morphew, M.K., Silk, A.D., Johnson, R.S., Mcintosh, J.R., and Cleveland D.W. (2002) Unstable kinetochore-microtubule capture and chromosomal instability following deletion of CENP-E. Dev. Cell 3: 351 -365 .
  49. Rieder, C. L., and Salmon, E. D. The vertebrate cell kinetochore and its roles during mitosis. Trends Cell Biol. 1998 Aug-8(8):310−8.
  50. Schmidt, T., Schutz, G. J., Gruber, H. J. and Schindler, H. (1996). Anal. Chem., 68,4397
  51. Shang C, Hazbun TR, Cheeseman IM, Aranda J, Fields S, Drubin DG, Barnes G. (2003) Kinetochore protein interactions and their regulation by the Aurora kinase Ipllp. Mol Biol Cell 14:3342−3355.
  52. Sharp, D. J., Rogers, G. C. and Scholey, J. M. (2000). Cytoplasmic dynein is required for poleward chromosome movement during mitosis in Drosophila embryos. Nat. Cell Biol. 2, 922−930.
  53. Tan D, Asenjo AB, Mennella V, Sharp DJ, Sosa H. (2006) Kinesin-13s form rings around microtubules. J Cell Biol. 175(1):25−31.
  54. Tanaka, K., Kitamura, E., Kitamura, Y. and Tanaka, T. U. (2007). Molecular mechanisms of microtubule-dependent kinetochore transport toward spindle poles. J. Cell Biol. 178, 269−281.
  55. Wang, HW, and Nogales, E. (2005) Nucleotide-dependent bending flexibility of tubulin regulates microtubule assembly. Nature. 435(7044):911−5.
  56. Welburn, J. P., Grishchuk, E. L., Backer, C. B., Wilson-Kubalek, E. M., Yates, J. R., 3rd and Cheeseman, I. M. (2009). The human kinetochore Skal complex facilitates microtubule depolymerization-coupled motility. Dev. Cell 16, 374−385.
  57. Westermann S, Drubin DG, Barnes G. (2007) Structures and functions of yeast kinetochore complexes. Annu Rev Biochem. 76: 563−91.
  58. Westermann, S., Avila-Sakar, A., Wang, H. W., Niederstrasser, H., Wong, J., Drubin, D. G., Nogales, E. and Barnes, G. (2005). Formation of a dynamic kinetochore-microtubule interface through assembly of the Daml ring complex. Mol. Cell 17, 277−290.
  59. Westermann, S., Wang, H. W., Avila-Sakar, A., Drubin, D. G., Nogales, E. and Barnes, G. (2006). The Daml kinetochore ring complex moves processively on depolymerizing microtubule ends. Nature 440, 565−569.
  60. Wigge PA, Kilmartin JV (2001) The Ndc80p complex from Saccharomyces cerevisiae contains conserved centromere components and has a function in chromosome segregation. J Cell Biol, 152:349−360.
  61. Wood, K.W., Sakowicz, R., Goldstein, L.S., and Cleveland D .W. (1997) CENP-E is a plus end-directed kinetochore motor required for metaphase chromosome alignment. Cell. 91: 357 366 .
  62. Wordeman, L., Wagenbach, M. and von Dassow, G. (2007). MCAK facilitates chromosome movement by promoting kinetochore microtubule turnover. J. Cell Biol. 179, 869−879.
  63. Yang, Z" Tulu, U. S., Wadsworth, P. and Rieder, C. L. (2007). Kinetochore dynein is required for chromosome motion and congression independent of the spindle checkpoint. Curr. Biol. 17, 973−980.
  64. Yao, X., Abrieu, A., Zheng, Y., Sullivan, K.F., and Cleveland D.W. (2000) CENP-E forms a link between attachment of spindle microtubules to kinetochores and the mitotic checkpoint. Nat. Cell Biol. 2: 484 491 .
  65. Zheng L, Chen Y, Lee WH (1999) Heclp, an evolutionarily conserved coiled-coil protein, modulates chromosome segregation through interaction with SMC proteins. Mol Cell Biol, 19:5417−5428.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ