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Diferença entre heterocromatina e eucromatina

A principal diferença entre heterocromatina e eucromatina é que a heterocromatina é uma parte dos cromossomos, que é uma forma firmemente compactada e é geneticamente inativa, enquanto a eucromatina é uma forma de cromatina não enrolada (vagamente) e é geneticamente ativa .

Quando as células não-divisórias do núcleo foram observadas ao microscópio óptico, exibiram as duas regiões, com base na concentração ou intensidade da coloração. As áreas manchadas escuras são ditas como heterocromatina e as áreas manchadas claras são ditas como eucromatina.

Cerca de 90% do genoma humano total é eucromatina. Eles são as partes da cromatina e participam da proteção do DNA no genoma presente no interior do núcleo. Emil Heitz, no ano de 1928, cunhou o termo Heterocromatin e Euchromatin.

Ao focar em mais alguns pontos, seremos capazes de entender a diferença entre os dois tipos de cromatina. Dada a seguir é o gráfico de comparação, juntamente com a breve descrição deles.

Gráfico de comparação

Base para comparaçãoHeterocromatinaEuchromatin
SignificadoA forma fortemente compactada de DNA no cromossomo é denominada heterocromatina.A forma frouxa de DNA no cromossomo é chamada de eucromatina.
Densidade de DNAAlta densidade de DNA.Baixa densidade de DNA.
Tipo de manchaManchado escuro.Levemente manchado.
Onde eles estão presentesEstes são encontrados na periferia do núcleo apenas em células eucarióticas.Estes são encontrados no corpo interno do núcleo das células procarióticas e também nas células eucarióticas.
Atividade transcricionalEles mostram pouca ou nenhuma atividade transcricional.Eles participam ativamente do processo de transcrição.
Outras característicasEles são compactados em espiral.Eles são enrolados livremente.
Eles são replicativos tardios.Eles são replicativos antecipadamente.
Regiões de heterocromatina são pegajosas.As regiões da eucromatina não são pegajosas.
Geneticamente inativos.Geneticamente ativos.
O fenótipo permanece inalterado em um organismo.Variação pode ser vista, devido ao efeito no DNA durante o processo genético.
Permite a regulação da expressão gênica e também mantém a integridade estrutural da célula.Isso resulta em variações genéticas e permite a transcrição genética.

Definição de Heterocromatina

A área dos cromossomos que são intensamente coradas com cepas específicas do DNA e que são relativamente condensadas é conhecida como heterocromatina . Eles são a forma compactada de DNA no núcleo.

A organização da heterocromatina é tão altamente compacta na forma que estes são inacessíveis à proteína que está envolvida na expressão gênica. Mesmo o cruzamento cromossômico não é possível devido ao motivo acima. Resultando que sejam transcricionais e geneticamente inativos.

A heterocromatina é de dois tipos : heterocromatina facultativa e heterocromatina constitutiva. Os genes que são silenciados através do processo de metilação da histona ou siRNA através do RNAi são chamados heterocromatina facultativa . Portanto, eles contêm genes inativos e não é um caráter permanente de todos os núcleos das células.

Enquanto os genes repetitivos e estruturalmente funcionais, como telômeros ou centrômeros, são chamados de heterocromatina constitutiva . Essa é a natureza contínua do núcleo da célula e não contém genes no genoma. Essa estrutura é retida durante a interfase da célula.

A principal função da heterocromatina é proteger o DNA dos danos causados ​​pela endonuclease; é devido à sua natureza compacta. Também impede que as regiões do DNA sejam acessadas pelas proteínas durante a expressão do gene.

Definição de Euchromatin

Essa parte dos cromossomos, que são ricas em concentrações gênicas e apresentam uma forma frouxa de cromatina, é chamada de eucromatina . Eles são ativos durante a transcrição.

A eucromatina cobre a parte máxima do genoma dinâmico para o interior do núcleo e diz-se que a eucromatina contém cerca de 90% de todo o genoma humano .

Para permitir a transcrição, algumas partes do genoma contendo genes ativos são fracamente compactadas. A embalagem do DNA é tão frouxa que o DNA pode se tornar prontamente disponível. A estrutura da eucromatina se assemelha aos nucleossomos, que consistem em proteínas de histonas com cerca de 147 pares de bases de DNA envolvidas em torno deles.

A euucromatina participa ativamente da transcrição do DNA para o RNA. O mecanismo de regulação de genes é o processo de transformação da eucromatina em heterocromatina ou vice-versa.

Os genes ativos presentes na eucromatina são transcritos para produzir mRNA, pelo qual codificar ainda mais as proteínas funcionais é a principal função da eucromatina. Portanto, eles são considerados geneticamente e transcricionalmente ativos. Os genes de limpeza são uma das formas de eucromatina.

Principais diferenças entre heterocromatina e eucromatina

A seguir, estão os pontos substanciais para diferenciar entre heterocromatina e eucromatina:

  1. A forma compactada de DNA no cromossomo é chamada heterocromatina, enquanto a forma fracamente compactada de DNA no cromossomo é chamada de eucromatina .
  2. Na heterocromatina, a densidade do DNA é alta e está manchada de escuro, enquanto na eucromatina a densidade do DNA é pequena e está levemente manchada .
  3. A heterocromatina é encontrada na periferia do núcleo apenas nas células eucarióticas, e a eucromatina está localizada no corpo interno do núcleo das células procarióticas e também nas células eucarióticas.
  4. A heterocromatina mostra pouca ou nenhuma atividade transcricional, além de serem geneticamente inativas ; por outro lado, a euucromatina participa ativamente do processo de transcrição e também é geneticamente ativa .
  5. A heterocromatina é enrolada de maneira compacta e é replicativa tardia, enquanto que a euucromatina é enrolada de forma flexível e replicativa precoce .
  6. As regiões da heterocromatina são pegajosas, mas as áreas da Euchromatin não são pegajosas.
  7. Na parte da heterocromatina, o fenótipo permanece inalterado em um organismo, embora possa ser observada variação, devido ao efeito no DNA durante o processo genético na euucromatina.
  8. A heterocromatina permite a regulação da expressão gênica e também mantém a integridade estrutural da célula, embora a euucromatina resulte em variações genéticas e permita a transcrição genética.

Conclusão

A partir das informações acima sobre cromatina - sua estrutura e tipos. Podemos dizer que apenas a Euchromatin está vigorosamente envolvida no processo de transcrição, embora a heterocromatina e seus tipos não desempenhem um papel tão significativo.

A heterocromatina constitutiva contém o DNA do satélite e envolve o centrômero, e a heterocromatina facultativa é dissolvida. Então, aparentemente, pode-se dizer que as células eucarióticas e sua estrutura interna são relativamente complexas.

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