التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشذوذ الكروموسومي: أسبابه وأنواعه إثناء الانقسام الخلوي

صورة لشذوذ الكروموسومات تحت المجهر
أسباب الشذوذ الكروموسومي

عند تعرض الخلايا أثناء عملية الانقسام الخلوي لمواد كيميائية أو لعوامل فيزيائية، أو للحرارة تحدث تغيرات في المادة الوراثية للكائن الحي. وتظهر هذه التغيرات في صورة نمط مظهري مختلف عن النمط المظهري في الكائن الطبيعي. ومن المواد الكيميائية التي تحدث تغيرات في المادة الوراثية حامض النيتروز، الأكريدين، الكولشيسين، المبيدات. أما العوامل الفيزيائية التي تحدث مثل هذه التغيرات الأشعة المؤينة (الاشعة السينية، اشعة جاما) أو الأشعة غير المؤينة (الأشعة البنفسجية.

أنواع الشذوذ الكروموسومي إثناء الانقسام الخلوي

وتشمل التغيرات في المادة الوراثية تغيرات كبيرة وتغيرات صغيرة. أما التغيرات الكبيرة فهي تلك التغيرات التي تطرأ على الكروموسومات سواء في شكلها أو حجمها أو عددها. ولهذا التغيرات صور متعددها. وأهم هذه الصور النقص، والتكرار، والانقلاب أو الانتقال لبعض الكروموسومات أو لأجزاء منها. أما النوع الاخر من التغيرات، أي التغيرات الصغيرة. فتشمل إضافة أو حذف أو استبدال قاعدة نكلوتيدية واحده أو أكثر في "دنا"، أو ما يعرف بتغيرات الموقع. وقد تشمل التغيرات التي تحدث ايضا تغيرات في شكل وعدد وتوزيع الكروموسومات والانوية إثناء الانقسام الخلوي. وهذا يؤدي إلى خلل في دورة انقسام الخلية، وبالتالي عدم تماثل توزيع المجموعة الكروموسومية. كما أنه قد يؤدي إلى تثبيط عملية الانقسام الخلوي ذاتها. وفيما يلي الشذوذ الكروموسومية التي تطرأ على الكروموسومات والنواة إثناء الانقسام الخلوي. 

الطور الكولشسيني والطور النجمي

‏- الطور الاستوائي الكولشيسيني

يؤدي معاملة الخلايا اثناء الانقسام الخلوي بمادة الكولشيسين إلى انتشار الكروموسومات في السيتوبلازم، وليس على محور استواء الخلية كما هو في الخلايا الطبيعية. كذلك يظهر كل كروموسوم مكون من كروماتيدين. فالكولشيسين يؤدي إلى تثبيط خيوط المغزل في الطور الاستوائي، وبتثبيطها تسيح الكروموسومات وتنتشر في سيتوبلازم الخلية.

‏‏- الطور الاستوائي أو الانفصالي النجمي (Star metaphase or Anaphase)

تنتظم الكروموسومات في الطور الاستوائي النجمي في مجموعه واحده؛ حيث يكون للخلية قطب واحد فقط في المركز بدلا من قطبين. وتمتد خيوط المغزل من هذا القطب حيث ترتبط بالسنتروميرات. في حين تتجه أذرع الكروموسومات للخارج كأشعة النجوم. في الطور الانفصالي النجمي يكون للخلية قطبين، تنبثق خيوط المغزل من هذين القطبين حيث ترتبط بسنتروميرات الكروموسومات. أما ازرع الكروموسومات فتظهر ممتدة ناحية الخارج في شكل نظام إشعاعي.

كسر الكروموسوم والقنطرة الكروموسومية

‏- الكسر الكروموسومي (Chromosomal Breakage)

قد يحدث في أي مرحلة من مراحل الانقسام الخلوي كسر واحد او أكثر في الكروموسوم. فتظهر الأجزاء المكسورة كجزء صغير في السيتوبلازم دون سنترومير. وقد يتحد هذا الجزء المكسور مع جزء مكسور من كروموسوم آخر مكونا تركيب جديد. وفي بعض الأحيان قد تتعرض الأجزاء المكسورة للفقد.

‏- القنطرة الكروموسومية في الطور الانفصالي أو النهائي

تتحرك الكروموسومات نحو القطبين في الطور الانفصالي والنهائي، حيث توجد مجموعة كروموسومية عند كل قطب من أقطاب الخلية. لكن يبقى القطبين متصلين معا بواسطة كروماتين أو أكثر. وترجع حالة عدم الانفصال تلك إلى: (1) لزوجة الكروموسومات، او (2) حدوث كسر وإعادة التحام في الكروموسوم. حيث يمكن لأي طرف مكسور الاتحاد بأي طرف مكسور أخر مكونا كروموسوم ثنائي السنترومير. وذلك في حال كان كل جزء مكسور يحتوي على سنترومير. يتحرك كل سنترومير إلى القطب المقابل اثناء الطورين الانفصالي والنهائي مكونا جسر أو قنطرة بين مجموعتي الكروموسومات الموجودة في الأقطاب.

الكروموسوم الحائر والكروموسومات اللزجة

‏- الكروموسوم الحائر في الطور الانفصالي

تتحرك الكروماتيدات في هذه الطور بعد انفصالها نحو قطبي الخلية من خلال سنتروميراتها. إلا أن كروموسوم أو أكثر يتخلفوا عن الانفصال مع كروموسومات مجموعته. وبالتالي لا يصلوا إلى قطب الخلية ويبقوا حائرين بين القطبين في منتصف الخلية. و في بعض الأحيان قد يتحركوا نحو أحد الأقطاب ويتعدوه.

‏- الكروموسومات اللزجة

 تسبب التركيزات العالية من المواد الكيميائية أو الأشعة لزوجة الكروموسومات بعضها ببعض. فتبدو متشابكة مع بعضها، مكونة كتله لزجه غير مميزة تعرف بالكروموسومات اللزجة.

الخلايا متعددة الأنوية والخلايا ذات الأنوية الكبيرة

‏- الخلايا متعددة الأنوية (Multinucleated Cells)

تتعدد الأنوية في الخلايا التي تتوزع فيها الكروموسومات في أكثر من قطب من أقطاب الخلية. أو في الخلايا التي يحدث بها انقسام نووي لا يعقبه انقسام سيتوبلازمي.

‏- الخلايا ذات الأنوية الدقيقة (Micronucleous Cells)

في هذا النوع من الخلايا تظهر نواة صغيرة جدا في الحجم بجوار نواة الخلية. تنشأ هذه النواة الصغيرة من كروموسوم حائر أو كسر كروموسومي حيث تحاط بغشاء نووي حولها في الطور البيني.

المراجع

https://www.researchgate.net/publication/309703998_Assessing_the_Genotoxic_Effects_of_Aqueous_Leaf_Extract_of_Neem_Azadirachta_indica_A_Juss_Cosmetics_and_Alomo_Bitters_Alcoholic_Drink_Using_Allium_Test
https://www.researchgate.net/publication/339566225_Physiological_and_Cytogenetical_Effects_of_Glutamine_Treatment_in_Onion_‎Allium_cepa_L_Seeds_Exposed_to_Salt_Stress
https://www.researchgate.net/publication/317758771_Evaluation_‎of_cytotoxicity_of_the_aqueous_leaf_extract_of_pogostemon_heyneanus_benth_Java_Patchouli
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20418200/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25382683
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4286742/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15615886/

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قصة اكتشاف الجينوم البشري واستخدماته الطبية ‏

مفهوم الجينوم البشري الجينوم البشري عبارة عن مجموعة كاملة من تسلسلات الحمض النووي للبشر، مشفرة على شكل DNA داخل 23 زوجًا من الكروموسومات في نواة الخلية. وفي جزيء DNA صغير موجود داخل الميتوكوندريا الفردية. وبهذا يشمل الجينوم البشري الجينوم النووي وجينوم الميتوكوندريا. اكتشاف الجينوم البشري في عام 1953م أثبت واطسون وكريك ‏أن الجينات عبارة عن لولب مزدوج من ‏الحمض النووي DNA. وكان هذا الاكتشاف من أعظم الاكتشفات البشرية. في عام 1980م ظهرت فكرة الجينوم. ‏وكان عدد الجينات البشرية التي تعرف ‏عليها العلماء حوالى 450 جين. في ‏منتصف الثمانينات. تضاعف هذا العدد ‏ثلاث مرات ليصل إلى 1500 جين. ‏بعض هذه الجينات كانت المسببة لزيادة ‏الكوليسترول في الدم (أحد أسباب ‏مرض القلب) وبعضها يمهد للإصابة ‏بالأمراض السرطانية. توصل العلماء إلى ان هناك ما بين 60: ‏‏80 ألف جين في الأنسان. موجودة على ‏‏23 زوجا من الكروموسومات. وتعرف ‏المجموعة الكاملة للجينات باسم الجينوم ‏البشرى. وقد تم اكتشاف أكثر من نصف ‏هذه الجينات حتى الأن. قصة تسلسل الجينوم البشري ‏تم تحديد تسلسل الحمض النووي بالجينوم البشري بالكامل في عام 2022....

قصة اكتشاف البروتينات بخلايا الكائنات الحية

قصة اكتشاف البروتينات وصف البروتينات لأول مرة الكيميائي الهولندي جيراردوس يوهانس مولدر. أما تسمية البروتين فترجع إلى الكيميائي السويدي يونس جاكوب بيرسيليوس، وذلك في عام 1838. أجرى مولدر تحليلًا أوليًا للبروتينات الشائعة ووجد أن جميع البروتينات تقريبًا لها نفس الصيغة التجريبية، C 400 H 620 N 100 O 120 P 1 S 1 . لقد توصل إلى استنتاج خاطئ مفاده أنها قد تكون مكونة من نوع واحد من الجزيئات (الكبيرة جدًا). ثم اقتراح مصطلح "بروتين" لوصف هذه الجزيئات بيرسيليوس زميل مولدر. البروتين مشتق من الكلمة اليونانية ( (proteios ، والتي تعني "الابتدائي" أو "في المقدمة"، أو "الواقف في المقدمة". ومضى مولدر في تحديد منتجات تحلل البروتين مثل الحمض الأميني الليوسين الذي وجد له وزنًا جزيئيًا (صحيحًا تقريبًا) يبلغ 131 دالتون. اعتقد علماء التغذية الأوائل، مثل الألماني كارل فون فويت، أن البروتين هو أهم عنصر غذائي للحفاظ على بنية الجسم. لأنه كان يعتقد بشكل عام أن "اللحم يصنع اللحم". قام كارل هاينريش ريتهاوزن بتوسيع معرفته بالبروتين مع التعرف على حمض الجلوتاميك....

كيقية تحضير سم الريسين من بذور نبات الخروع؟

  الموطن الأصلي والوصف الظاهري الموطن الأصلي لنبات الخروع جنوب شرق حوض البحر الأبيض المتوسط وشرق إفريقيا والهند. وتنتشر زراعته رئيسياً في البرازيل والهند والصين والاتحاد السوڤييتي (سابقاً) وتايلند. ينسب إليه نحو 17 صنفاً، تشتمل على أشجار وشجيرات تُنتِج بذوراً كبيرة، ونباتات عشبية حولية تُنتِج بذوراً أصغر حجماً. وتعد الأصناف المستزرعة حالياً من الأصناف الأصغر حجماً وأمكن تطويرها بالتحسين الوراثي، بهدف الحصول على نباتات تتميز بمردود عال من البذور. وبالرغم من البذور سامة فإن الزيت غير سام.الأن شجر الخروع منتشر في جميع أنحاء المناطق الاستوائية ويزرع على نطاق واسع في أماكن أخرى كنبات للزينة. الوصف الظاهري الخروع نبات شجري يتبع العائلة اللبنية. اسمها العلمي (باللاتينية: Ricinus communis ). وهو نوع من النباتات المُزهرة والمُعمِّرة التي تُستخدم في الزينة. الشجيرة سريعة النمو. يمكن أن تصل إلى حجم شجرة صغيرة، حوالي 12 مترًا (39 قدمًا). يبلغ طول الأوراق اللامعة 15-45 سم (6-18 بوصة). الأوراق متبادلة. راحية تشمل على خمسة إلى اثني عشر فصًا عميقًا بأجزاء مسننة خشنة. في بعض الأصناف، عندما تكون...

الهيل: التوزيع والانتشار والفوائده الصحية ‏

التوزيع والانتشار يعرف بالهيل في الجزيرة العربية والشام. ويعرف بالحبهان في مصر. كما يعرف بقاع القلة أو القعقلة في المغرب العربي. هذه الاسماء الشائعة مجتمعة تشير إلى نوعين من النباتات ينتميان إلى جنسين مختلفين من الفصيلة الزنجبارية. يتوزع الهيل، أو الهيل الأخضر في المنطقة من ماليزيا إلى الهند. ويتميز بلون ثماره الأخضر الفاتح. أما الهيل الأسود (الهيل البني، أو هيل جافا، أو هيل بنغالي، أو هيل سيامي، أو هيل أبيض أو أحمر) فيتوزع بصورة رئيسية في آسيا وأستراليا. وتتميز ثماره بأنها أكبر وذات لون بني غامق. والهيل الأسود أو البني زكي الرائحة قوي المذاق له العديد من الاستعمالات. فهو يدخل في عمل القهوة والحساء ويعتبر من أغلى أنواع التوابل. وتتميز حبوب الهيل بشكله المثلثي في القطع العرضي، وتحمل الحبوب بذور سوداء صغيره.استخدام الهيل في القهوة: في بلاد الخليج يضاف الهيل إلى القهوة. فيكسبها طعماً ونكهة مميزة. وقد اثبت الدراسات العلمية أن الزيوت الطيارة ذات الرائحة العبقة في بذور الهيل، تبطل مفعول الكافيين على الجسم. لمعرفة كيفية زراعة الهيل شاهد الفيديو في الرابط المرفق. أن طريقة تحميص حبوب البن لإعد...

مراحل تطور علم الخلية منذ ولادته الأولى حتى يومنا هذا

منذ زمنا بعيدا والانسان يدفعه فضوله للبحث عن ماهية الخلايا وتركيبها ووظيفتها. ومعرفة ما بها من مكونات وتركيبها ووظائفها. هذا ‏ الفضول وما أثمر عنها من تراكم معرفي أدى إلى نشأة علم الخلية كأحد علوم البيولوجي. ما هي العلوم التي ساعدت على نضج علم الخلية؟ وقد ساعد على نضج علم الخلية تقدم علوم أخرى أهمها: علوم الكيمياء ‏ والفيزياء البصرية والأجنة والتشريح وغيرها. كذلك، فإن هناك علاقة قوية ووثيقة بين علم الخلية وعلمي الوراثة والفسيولوجيا. فعلم الوراثة ‏ يهتم بكيفية انتقال المادة الوراثية من جيل إلى جيل وعلاقة ذلك بانقسام الخلايا. بينما يهتم علم الفسيولوجيا بالأنشطة الحيوية التى تتم ‏ داخل الخلايا والتي توضح بصورة جلية الأهمية الوظيفية للمكونات الخلوية المختلفة. كما يهتم بالآليات التي تمكن الخلية من القيام بالتغذية ‏ والتكاثر والنمو وغيرها. إضافة لما تقدم، لعلم الخلية دورا مهما في فهم الأسباب التى تؤدى إلى تحويل الخلايا الطبيعية إلى ‏ خلايا شاذة، وما يخلفه ذلك من أمراض. ففهمي اسباب هذه الامراض ساعد قي كيفية العلاج منه. بصفة عامة فإن لهذا العلم أهمية كبرى ‏ فى نواحى الحياة الطبيعية و...