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<title>Kernäquivalent</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kernäquivalent</span></h1>
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<p>Als <b>Kernäquivalent</b>, oder <b>Nucleoid</b> (auch <b>Nukleoid</b>, wörtlich „das Kernähnliche“, gelegentlich findet sich auch die Bezeichnung <b>Kernsphäre</b><sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) wird der Bereich in einer <a href="Prokaryoten" title="Prokaryoten">prokaryotischen</a> Zelle (<a href="Protocyte" title="Protocyte">Protocyte</a>) bezeichnet, der von der <a href="Desoxyribonukleins%C3%A4ure" title="Desoxyribonukleinsäure">DNA</a> ausgefüllt ist. Bei Prokaryoten (<a href="Bakterien" title="Bakterien">Bakterien</a> und <a href="Archaeen" title="Archaeen">Archaeen</a>) ist die DNA ein in sich geschlossenes, dicht gepacktes Molekül, das frei im <a href="Cytoplasma" title="Cytoplasma">Cytoplasma</a> liegt und nicht wie bei <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">eukaryotischen</a> Zellen (<a href="Eucyte" title="Eucyte">Eucyten</a>) von einer <a href="Kernh%C3%BClle" title="Kernhülle">Kernhülle</a> umschlossen wird.
</p><p>Das Nucleoid ist dem <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a> der Eucyten funktionell gleichwertig (äquivalent), weil es durch die <a href="Genexpression" title="Genexpression">Genexpression</a> das <a href="Wachstum_(Biologie)" title="Wachstum (Biologie)">Wachstum</a>, die <a href="Ontogenese" title="Ontogenese">Entwicklung</a> und den <a href="Stoffwechsel" title="Stoffwechsel">Stoffwechsel</a> der Zelle steuert. Ein wichtiger Unterschied ist jedoch, dass durch den Zellkern die <a href="Transkription_(Biologie)" title="Transkription (Biologie)">Transkription</a> von der <a href="Translation_(Biologie)" title="Translation (Biologie)">Translation</a> räumlich getrennt wird, während diese beiden Prozesse im Nucleoid der Bakterien gekoppelt passieren. Nucleoide heben sich auf <a href="Elektronenmikroskop" title="Elektronenmikroskop">elektronenmikroskopischen</a> Abbildungen deutlich vom umgebenden Cytoplasma ab.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nucleoide_bei_Organellen">Nucleoide bei Organellen</h2></div>
<p>Eine Reihe von <a href="Organellen" class="mw-redirect" title="Organellen">Organellen</a> der eukaryotischen Zellen – etwa die <a href="Plastiden" class="mw-redirect" title="Plastiden">Plastiden</a> (<a href="Chloroplast" title="Chloroplast">Chloroplasten</a>, <a href="Leukoplasten" title="Leukoplasten">Leukoplasten</a>, <a href="Rhodoplast" title="Rhodoplast">Rhodoplasten</a> etc.) einerseits oder die <a href="Mitochondrium" title="Mitochondrium">Mitochondrien</a> und <a href="Hydrogenosom" title="Hydrogenosom">Hydrogenosomen</a> andererseits – haben ein eigenes DNA-<a href="Genom" title="Genom">Genom</a>, soweit es nicht im Lauf der <a href="Evolution_(Biologie)" class="mw-redirect" title="Evolution (Biologie)">Evolution</a> vollständig auf den Zellkern der Eucyte übertragen wurde (wie etwa bei den <a href="Mitosom" title="Mitosom">Mitosomen</a> aus der Mitochondrien-<a href="Homologie_(Biologie)" title="Homologie (Biologie)">Verwandtschaft</a> und fast allen Hydrogenosomen).<sup id="cite_ref-BioscienceExplained_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-BioscienceExplained-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Auch dieses Genom liegt verdichtet in einem Nucleoid (oder auch mehreren), man spricht dann von cp-Nucleoiden (bei Plastiden) oder mt-Nucleodien (bei Mitochondrien). Die <a href="Konturl%C3%A4nge" title="Konturlänge">Konturlänge</a> der DNA (die tatsächliche Länge des ausgerollten Molekülstrangs) liegt bei den Chloroplasten der <a href="Landpflanzen" class="mw-redirect" title="Landpflanzen">Landpflanzen</a> beispielsweise bei etwa 30 bis 60 <a href="Meter#Mikrometer" title="Meter">µm</a>,<sup id="cite_ref-IntroductiontoPlantCellDevelopment-ctDNA-62_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-IntroductiontoPlantCellDevelopment-ctDNA-62-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> bei einem gesamten Durchmesser dieser Organellen von etwa 4 bis 8 µm.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Histonähnliche_Proteine"><span id="Histon.C3.A4hnliche_Proteine"></span>Histonähnliche Proteine</h2></div>
<p>Die DNA von Bakterien, wie auch von Plastiden und Mitochondrien ist zwar nicht mit echten <a href="Histon" title="Histon">Histonen</a> assoziiert (diese gibt es nur in den Zellkernen der Eukaryoten und in Vorstufen bei Archaeen). Das dichte Packen der DNA in ein Nukleoid wird bei diesen Gruppen durch Proteine bewerkstelligt, deren Funktion daher histonähnlich ist (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic">histone like protein</span>, HLP – d. h. <a href="Analogie_(Biologie)" title="Analogie (Biologie)">analog</a> zu Histonen). Diese sind HU in Bakterien (z. B. <a href="DNA-bindendes_Protein_H-NS" title="DNA-bindendes Protein H-NS">H-NS</a>), Abf2 in Mitochondrien und HC (<a href="Akronym" title="Akronym">Akronym</a> für <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><b>h</b>istone-like protein of <b>c</b>hloroplast</span>) in den Chloroplasten von <a href="Rotalgen" title="Rotalgen">Rotalgen</a> wie beispielsweise <i>Cyanidioschyzon merolae</i> (<a href="Cyanidiales" title="Cyanidiales">Cyanidiales</a>).
Die histonähnlichen Proteine dieser drei Gruppen sind in Übereinstimmung mit der Endosymbiontentheorie <i>untereinander</i> <a href="Homologie_(Genetik)" title="Homologie (Genetik)">homolog</a>, d. h., es kann ein gemeinsamer evolutionärer Ursprung von HU, Abf2 und HC angenommen werden.<sup id="cite_ref-Biology-Campbell+Reece-516_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-Biology-Campbell+Reece-516-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-TPC-ChloroplastNucleoids_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-TPC-ChloroplastNucleoids-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Zwischen den Nucleoiden der Bakterien und der von ihnen abgeleiteten Organellen (soweit dort vorhanden) einerseits besteht zu den Zellkernen der Eucyten andererseits dagegen nur eine <i>funktionelle</i> Ähnlichkeit (Analogie). Die bei Archaeen gefundenen histonartigen Proteine weisen dagegen mit den echten Histonen der Eucyten auch <i>strukturelle</i> Übereinstimmungen auf (Homologie),<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> was eine Abstammung der Eukaryonten von den Archaeen nahelegt (<a href="Crenarchaeota#Eozyten-Hypothese" class="mw-redirect" title="Crenarchaeota">Eozyten-Hypothese</a>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Taxon?redirectfrom=Stammform&memberid=">Mineralienatlas: Biologische Taxonomie / Nomenklatur</a></span>
</li>
<li id="cite_note-BioscienceExplained-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-BioscienceExplained_2-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="book">Leighton Dann: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Bioscience—Explained: Green DNA - Simple isolation, restriction and electrophoresis of chloroplast DNA</cite>. BIOSCINCE EXPLAINED, Science and Plants for Schools, Homerton College, Cambridge 2002 (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20120917040316/http://www.bioscience-explained.org/ENvol1_2/pdf/ctDNAEN.pdf">bioscience-explained.org</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> des <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
.mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-position:center right!important;background-repeat:no-repeat!important}body.skin-minerva .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/OOjs_UI_icon_external-link-ltr-progressive.svg")!important;background-size:10px!important;padding-right:13px!important}body.skin-timeless .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a,body.skin-monobook .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/MediaWiki_external_link_icon.svg")!important;padding-right:13px!important}body.skin-vector .mw-parser-output .dewiki-iconexternal>a{background-image:url("./_mw_/Link.ernal-small-ltr-progressive.svg")!important;background-size:0.857em!important;padding-right:1em!important}
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fwww.bioscience-explained.org%2FENvol1_2%2Fpdf%2FctDNAEN.pdf">Originals</a></span> vom 17. September 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) [abgerufen am 20. März 2019]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kern%C3%A4quivalent&rft.au=Leighton%26%2332%3BDann&rft.btitle=Bioscience%E2%80%94Explained%3A+Green+DNA+-+Simple+isolation%2C+restriction+and+electrophoresis+of+chloroplast+DNA&rft.date=2002&rft.genre=book&rft.place=Science+and+Plants+for+Schools%2C+Homerton+College%2C+Cambridge&rft.pub=BIOSCINCE+EXPLAINED" style="display:none"> </span> <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span> <b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://www.bioscience-explained.org/ENvol1_2/pdf/ctDNAEN.pdf">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.bioscience-explained.org/ENvol1_2/pdf/ctDNAEN.pdf">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/www.bioscience-explained.org</span></span> (via WebArchiv)</span>
</li>
<li id="cite_note-IntroductiontoPlantCellDevelopment-ctDNA-62-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-IntroductiontoPlantCellDevelopment-ctDNA-62_3-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="book">Jeremy Burgess: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">An introduction to plant cell development</cite>. Cambridge university press, Cambridge 1989, ISBN 0-521-31611-1, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>62</span> (englisch, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://books.google.com/books?id=r808AAAAIAAJ&pg=PA62">google.com</a>).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kern%C3%A4quivalent&rft.au=Jeremy%26%2332%3BBurgess&rft.btitle=An+introduction+to+plant+cell+development&rft.date=1989&rft.genre=book&rft.isbn=0521316111&rft.pages=62&rft.place=Cambridge&rft.pub=Cambridge+university+press" style="display:none"> </span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-Biology-Campbell+Reece-516-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Biology-Campbell+Reece-516_4-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="book">Benjamin Cummings (Pearson): <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Biology</cite>. 8. Auflage. Campbell & Reece, 2009, ISBN 978-0-321-54325-7, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>516</span> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kern%C3%A4quivalent&rft.au=Benjamin+Cummings+%28Pearson%29&rft.btitle=Biology&rft.date=2009&rft.edition=8&rft.genre=book&rft.isbn=9780321543257&rft.pages=516&rft.pub=Campbell+%26amp%3B+Reece" style="display:none"> </span></span></span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text">John M. Archibald: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Puzzle of Plastid Evolution</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Current Biology</cite>. 19. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>2</span>, 2009, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>R81–8</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.11.067">10.1016/j.cub.2008.11.067</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19174147?dopt=Abstract">PMID 19174147</a> (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kern%C3%A4quivalent&rft.atitle=The+Puzzle+of+Plastid+Evolution&rft.au=John+M.%26%2332%3BArchibald&rft.date=2009&rft.doi=10.1016%2Fj.cub.2008.11.067&rft.genre=journal&rft.issue=2&rft.jtitle=Current+Biology&rft.pages=R81-8&rft.pmid=19174147&rft.volume=19.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
<li id="cite_note-TPC-ChloroplastNucleoids-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-TPC-ChloroplastNucleoids_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">T. Kobayashi, M. Takahara, S. Y. Miyagishima, H. Kuroiwa, N. Sasaki, N. Ohta, M. Matsuzaki, T. Kuroiwa: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">Detection and Localization of a Chloroplast-Encoded HU-Like Protein That Organizes Chloroplast Nucleoids</cite>. In: <cite class="lang" lang="en" dir="auto" style="font-style:italic">The Plant Cell Online</cite>. 14. Jahrgang, <span style="white-space:nowrap">Nr.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>7</span>, 2002, <span style="white-space:nowrap">S.<span style="display:inline-block;width:.2em"> </span>1579–1589</span>, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1105/tpc.002717">10.1105/tpc.002717</a></span>, <a class="external mw-magiclink-pmid" rel="nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12119376?dopt=Abstract">PMID 12119376</a>, <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC150708/">PMC 150708</a> (freier Volltext) – (englisch).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal&rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Kern%C3%A4quivalent&rft.atitle=Detection+and+Localization+of+a+Chloroplast-Encoded+HU-Like+Protein+That+Organizes+Chloroplast+Nucleoids&rft.au=T.%26%2332%3BKobayashi%2C%26%2332%3BM.%26%2332%3BTakahara%2C%26%2332%3BS.+Y.%26%2332%3BMiyagishima%2C+...&rft.date=2002&rft.doi=10.1105%2Ftpc.002717&rft.genre=journal&rft.issue=7&rft.jtitle=The+Plant+Cell+Online&rft.pages=1579-1589&rft.pmc=150708&rft.pmid=12119376&rft.volume=14.+Jahrgang" style="display:none"> </span></span>
</li>
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</li>
</ol>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Bakterienchromosom" title="Bakterienchromosom">Bakterienchromosom</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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