Введение
Две идентичные копии хромосомы, соединенные центромерой. Сестринская хроматида – это идентичные копии (хроматиды), образованные в результате репликации ДНК хромосомы, при этом обе копии соединены общей центромерой. Иными словами, сестринскую хроматиду можно рассматривать как «одну половину» удвоенной хромосомы. Пара сестринских хроматид называется диадой. Полный набор сестринских хроматид создается во время фазы синтеза (S) интерфазы, когда все хромосомы в клетке реплицируются. Две сестринские хроматиды разделяются друг от друга на две разные клетки во время митоза или во время второго деления мейоза. Сестринские хроматиды следует отличать от гомологичных хромосом, которые представляют собой две различные копии хромосомы, наследуемые диплоидными организмами (например, людьми), по одной от каждого родителя. Сестринские хроматиды в значительной степени идентичны (поскольку они несут одни и те же аллели, также называемые вариантами или версиями генов), поскольку происходят из одной исходной хромосомы. Исключение составляет поздняя стадия мейоза, после кроссинговера, когда участки каждой сестринской хроматиды могут быть обменены с соответствующими участками гомологичных хроматид, с которыми они спарены во время мейоза. Гомологичные хромосомы могут быть как идентичными, так и различными, поскольку происходят от разных родителей. Есть данные, свидетельствующие о том, что у некоторых видов сестринские хроматиды являются предпочтительным матрицей для репарации ДНК. Когезия сестринских хроматид необходима для правильного распределения генетической информации между дочерними клетками и восстановления поврежденных хромосом. Дефекты в этом процессе могут приводить к анеуплоидии и раку, особенно когда контрольные точки не обнаруживают повреждение ДНК или когда неправильно прикрепленные митотические веретена функционируют некорректно.
A sister chromatid refers to the identical copies (chromatids) formed by the DNA replication of a chromosome, with both copies joined together by a common centromere. In other words, a sister chromatid may also be said to be 'one half' of the duplicated chromosome. A pair of sister chromatids is called a dyad. A full set of sister chromatids is created during the synthesis (S) phase of interphase, when all the chromosomes in a cell are replicated. The two sister chromatids are separated from each other into two different cells during mitosis or during the second division of meiosis. Compare sister chromatids to homologous chromosomes, which are the two different copies of a chromosome that diploid organisms (like humans) inherit, one from each parent. Sister chromatids are by and large identical (since they carry the same alleles, also called variants or versions, of genes) because they derive from one original chromosome. An exception is towards the end of meiosis, after crossing over has occurred, because sections of each sister chromatid may have been exchanged with corresponding sections of the homologous chromatids with which they are paired during meiosis. Homologous chromosomes might or might not be the same as each other because they derive from different parents. There is evidence that, in some species, sister chromatids are the preferred template for DNA repair. Sister chromatid cohesion is essential for the correct distribution of genetic information between daughter cells and the repair of damaged chromosomes. Defects in this process may lead to aneuploidy and cancer, especially when checkpoints fail to detect DNA damage or when incorrectly attached mitotic spindles do not function properly.
Митоз
Митотическая рекомбинация в основном является результатом процессов восстановления ДНК, реагирующих на спонтанные или индуцированные повреждения. Гомологичный рекомбинационный ремонт во время митоза в значительной степени ограничен взаимодействием между соседними сестринскими хроматидами, которые присутствуют в клетке после репликации ДНК, но до деления клетки. Благодаря их особому расположению вблизи друг друга, сестринские хроматиды не только предпочтительнее отдаленных гомологичных хроматид в качестве субстратов для рекомбинационного восстановления, но и способны восстанавливать больше повреждений ДНК, чем гомологи. Данные свидетельствуют о том, что рекомбинация между сестринскими хроматидами часто происходит во время мейоза, и до трети всех событий рекомбинации происходит между сестринскими хроматидами.