Ответсообщение недоступно
S: cell-cycle DNA replication control
E: разрешает origin competence только в определённой фазе цикла
A: способность клетки копировать каждый участок genome один раз за цикл
R: genome replication завершается без систематической rereplication regions
N: результат поддерживает copy-number fidelity
171. Replication fork protection — сохранение незавершённой репликации
X: replication fork protection machinery
S: genome replication stress system
E: стабилизирует stalled replication forks и ограничивает их degradation/collapse
A: способность клетки переживать transient replication stress
R: stalled forks могут быть restart вместо превращения в chromosome breaks
N: результат уменьшает replication-induced genome instability
172. Translesion synthesis — обход повреждений при репликации
X: translesion DNA polymerases
S: replication damage-tolerance system
E: синтезируют DNA через некоторые damaged templates
A: способность клетки продолжить replication при lesions, блокирующих обычную polymerase
R: replication может завершиться, хотя иногда ценой повышенной error rate
N: результат представляет компромисс между completion и fidelity
173. Telomere shelterin — защита концов хромосом
X: shelterin complex
S: chromosome-end protection system
E: связывает telomeric DNA и меняет её recognition/architecture
A: способность клетки отличать естественный конец хромосомы от double-strand break
R: chromosome ends не запускают inappropriate DNA damage response и fusion
N: результат поддерживает chromosome integrity
174. Centromere — определение точки chromosome segregation
X: centromeric chromatin
S: mitotic chromosome segregation system
E: организует kinetochore assembly
A: способность клетки физически соединять chromosome с spindle machinery
R: каждая chromosome получает функциональную attachment site для segregation
N: результат обеспечивает пространственную точность передачи genome
175. Kinetochore — механическая связь chromosome–spindle
X: kinetochore complex
S: mitotic segregation system
E: связывает centromere с spindle microtubules и sensing machinery
A: способность клетки перемещать и проверять ориентацию chromosomes
R: chromosomes выстраиваются и разделяются с высокой fidelity
N: результат поддерживает euploidy
176. Condensin — компактизация хромосом
X: condensin complex
S: mitotic chromosome architecture system
E: организует loop compaction и chromosome condensation
A: способность клетки преобразовать interphase chromatin в mechanically segregatable chromosomes
R: chromosomes становятся достаточно компактными и раздельными для mitosis
N: результат снижает entanglement и segregation errors
177. Centrosome duplication control — поддержание числа spindle poles
X: centrosome duplication machinery
S: mitotic spindle organization
E: ограничивает duplication centrosome примерно одним циклом на cell cycle
A: способность клетки формировать bipolar spindle
R: число functional spindle poles соответствует корректной chromosome segregation
N: результат уменьшает multipolar division и aneuploidy
178. Actomyosin contractile ring — физическое разделение дочерних клеток
X: actomyosin cytokinetic ring
S: cytokinesis system
E: генерирует circumferential contractile force
A: способность клетки физически разделить cytoplasm после chromosome segregation
R: две daughter cells приобретают отдельные plasma membranes и cytoplasms
N: результат завершает cellular reproduction
179. Abscission machinery — финальное разделение дочерних клеток
X: ESCRT-dependent abscission machinery
S: cytokinesis completion system
E: remodels intercellular bridge membrane и cytoskeleton
A: способность клетки завершить physical separation после furrow ingression
R: intercellular bridge разрывается без критической потери membrane integrity
N: результат обеспечивает completion cell division
180. Polarity complex — задание клеточных осей
X: PAR/polarity complexes
S: cellular spatial organization system
E: создают asymmetric protein localization и reciprocal exclusion domains
A: способность клетки различать spatial directions и domains