细胞周期的划分及各个时期的特点(新)
细胞周期
细胞周期两阶段细胞周期(cell cycle)是指细胞从第一次分裂结束产生新细胞到第二次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段。
(一)间期间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1. G1期从有丝分裂到DNA复制前的一段时期,又称合成前期,此期主要合成RNA和核糖体。
2. S 期即DNA合成期,在此期,除了合成DNA外,同时还要合成组蛋白。
DNA复制所需要的酶都在这一时期合成。
3. G2期为DNA合成后期,是有丝分裂的准备期。
在这一时期,大量合成RNA及蛋白质,包括微管蛋白和促成熟因子等。
(二)分裂期M 期:细胞分裂期。
细胞分裂期:前期,中期,后期,末期。
细胞的有丝分裂(mitosis)需经前、中、后,末期,是一个连续变化过程,由一个母细胞分裂成为两个子细胞。
一般需1~2小时。
1. 前期(prophase)染色质丝高度螺旋化,逐渐形成染色体(chromosome)。
染色体短而粗,强嗜碱性。
两个中心体向相反方向移动,在细胞中形成两极;而后以中心粒随体为起始点开始合成微管,形成纺锤体。
随着核仁相随染色质的螺旋化,核仁逐渐消失。
核被膜开始瓦解为离散的囊泡状内质网。
2. 中期(metaphase)细胞变为球形,核仁与核被膜已完全消失。
染色体均移到细胞的赤道平面,从纺锤体两极发出的微管附着于每一个染色体的着丝点上。
从中期细胞可分离得到完整的染色体群,共46个,其中44个为常染色体,2个为性染色体。
男性的染色体组型为44+XY,女性为44+XX。
分离的染色体呈短粗棒状或发夹状,均由两个染色单体借狭窄的着丝点连接构成。
3.后期(anaphase)由于纺锤体微管的活动,着丝点纵裂,每一染色体的两个染色单体分开,并向相反方向移动,接近各自的中心体,染色单体遂分为两组。
与此同时,细胞波拉长,并由于赤道部细胞膜下方环行微丝束的活动,该部缩窄,细胞遂呈哑铃形。
关于细胞周期的理解
关于细胞周期的理解1.概念:细胞从前一次分裂结束开始,到下一次分裂结束为止,这样一个周期叫作细胞增殖周期。
2.划分:根据目前的认识,整个细胞增殖周期可以分为G1、S、G2、M四个小分期,如下表:3.特点:细胞增殖周期中的各个分期,各有其不同的特点。
G 1期的特点G1期是从上次细胞增殖周期完成以后开始的。
G1期是一个生长期。
在这一时期中主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA 合成做准备,特别是合成DNA的前身物质、DNA聚合酶和合成DNA必不可少的其他酶系,以及储备能量。
S期的特点从G1期进人S期是细胞增殖的关键时刻。
S期最主要的特征是DNA 的合成。
DNA分子的复制就是在这个时期进行的。
通常只要DNA的合成一开始,细胞增殖活动就会进行下去,直到分成两个子细胞。
G 2期的特点G2期又叫作“有丝分裂准备期”,因为它主要为后面的M期做准备。
在G2期中,DNA的合成终止,但是还有RNA和蛋白质的合成,不过其合成量逐渐减少。
特别是微管蛋白的合成,为M期纺锤体微管的组装提供原料。
M期的特点细胞一旦完成了细胞分裂的准备,就进人有丝分裂期。
细胞分裂期是一个连续的过程,为了研究的方便,可以人为地将它分成前、中、后、末四个时期。
M期的细胞有极明显的形态变化。
间期中的染色质(主要成分是DNA和蛋白质),在M期浓缩成染色体形态。
染色体的形成、复制和移动等活动,保证了将s期复制的两套DNA分子平均地分到两个子细胞中去。
4.典例【2017年高考题--全国3】利用一定方法使细胞群体处于细胞周期的同一阶段,称为细胞周期同步化。
以下是能够实现动物细胞周期同步化的三种方法。
回答下列问题:(1)DNA合成阻断法:在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的DNA 合成可逆抑制剂,处于________期的细胞不受影响而继续细胞周期的运转,最终细胞会停滞在细胞周期的__________期,以达到细胞周期同步化的目的。
(2)秋水仙素阻断法:在细胞处于对数生长期的培养液中添加适量的秋水仙素,秋水仙素能够抑制______________,使细胞周期被阻断,即可实现细胞周期同步化。
细胞周期四个时期的主要特点
细胞周期四个时期的主要特点细胞周期分裂顺序为相间,前期,中期,后期,末期,细胞分裂。
1、相期:由G1,S,和G2阶段组成,DNA在S阶段期间复制了。
2、前期:核仁消失了,核膜也消失了,染色体出现了。
3、中期:染色体在细胞中间排列,纺锤丝和每对染色体的中央连着。
4、后期:染色体分开,细胞每半边拉开。
5、末期:染色体在走到了新细胞的中央,核膜开始出现,细胞开始分开。
6、细胞分裂:细胞质分开了,两个子细胞形成了。
细胞周期内有两个阶段最为重要:G1到S和G2到M;这两个阶段正处在复杂活跃的分子水平变化的时期,容易受环境条件的影响。
细胞周期也受机体调节系统的影响,例如肝再生就是由调节系统的作用加速肝细胞增殖。
但是肿瘤细胞,由于宿主失去对它的调控,因而恶性增殖。
在肿瘤治疗中可应用细胞周期的原理,如G0期细胞对化疗不敏感,往往成为日后癌症复发的根源,因而可通过调控机理的研究,诱发G0期癌细胞进入细胞周期,再合理用抗癌药物加以杀灭,是防止癌转移和扩散的重要调控措施,是细胞动力学中有理论意义和实践意义的研究问题。
扩展资料:细菌DNA复制、RNA转录和蛋白质合成同时进行,这是细菌对快速生长的原因。
DNA复制不受细胞周期的限制,快速生长的细菌,在上一次细胞分裂结束时,细胞内的DNA经复制到一半进程,以保证迅速进行下一次分裂。
1、细胞周期是第一次分裂开始到第二次分裂开始所经历的全过程。
2、细胞周期是第一次分裂结束到第二次分裂结束所经历的全过程。
两者区别是细胞分裂起点的不同。
细胞周期中,细胞形态也发生一系列变化,从光学显微镜下可看到G1期细胞最小,细胞扁平而光滑,随着向S→G2→M期的发展细胞逐渐增大,从扁平变成球形。
扫描电镜下可明显看到各时期内细胞表面形态的变化,如微绒毛逐渐增加,这些变化和细胞内各种生化的和生理的周期性变化是有关的。
调控细胞周期中的许多生化事件是按一定顺序,有条不紊地进行着,这和基因按一定顺序表达密切相关。
细胞周期分为哪几个时期 特点是什么
细胞周期分为哪几个时期特点是什么
有丝分裂分五段,间前中后末相连,间期首先作准备,间期染体复制在其间,前期,两消两现一散乱,中期,着丝点聚赤道板,后期,丝牵染体两极走,末期,两消两现壁重建。
1细胞周期包括什幺细胞周期是指细胞从第一次分裂结束产生新细胞到第二次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段.
(一)间期
间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与
DNA合成后期(G2期).
1.G1期此期长短因细胞而异.体内大部分细胞在完成上一次分裂后,分化并
执行各自功能,此G1期的早期阶段特称G0期.在G1期的晚期阶段,细胞开始
为下一次分裂合成DNA所需的前体物质、能量和酶类等.
2.S,期是细胞周期的关键时刻,DNA经过复制而含量增加一倍,使体细胞成
为4倍体,每条染色质丝都转变为由着丝点相连接的两条染色质丝.与此同时, 还合成组蛋白,进行中心粒复制.S期一般需几个小时.
3.G2期为分裂期做最后准备.中心粒已复制完毕,形成两个中心体,还合成RNA和微管蛋白等.G2期比较恒定,需用1~1.5小时.
有丝分裂
(二)分裂期
M,期:细胞分裂期.
细胞分裂期:前期,中期,后期,末期.
细胞的有丝分裂(mitosis)需经前、中、后,末期,是一个连续变化过程,由。
细胞周期各期的特点与调控例题和知识点总结
细胞周期各期的特点与调控例题和知识点总结细胞周期是指细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程,通常分为间期和分裂期两个阶段。
间期又包括G1 期(Gap1,DNA 合成前期)、S 期(Synthesis,DNA 合成期)和 G2 期(Gap2,DNA 合成后期),分裂期则包括前期、中期、后期和末期。
下面我们来详细了解一下细胞周期各期的特点以及相关的调控机制,并通过一些例题来加深理解。
一、G1 期G1 期是细胞周期的第一个阶段,也是细胞生长和为 DNA 合成做准备的时期。
特点:1、细胞体积增大,各种细胞器、RNA 和蛋白质等合成增加,为细胞进入 S 期积累物质基础。
2、存在一个关键的限制点(R 点),细胞需要通过一系列检查,决定是否进入 S 期。
调控:1、细胞周期蛋白(Cyclin)和细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)复合物发挥重要作用。
例如,Cyclin D 与 CDK4/6 结合,促进细胞通过R 点。
2、生长因子等外界信号也能影响细胞通过 G1 期。
例题:下列哪种因素能促进细胞从 G1 期进入 S 期?()A 缺乏生长因子B 抑制 Cyclin D 的表达C 增加 CDK4 的活性D 降低细胞内营养物质水平答案:C解析:增加 CDK4 的活性可以促进细胞通过 G1 期的限制点进入 S 期。
缺乏生长因子、抑制 Cyclin D 的表达以及降低细胞内营养物质水平都会抑制细胞从 G1 期进入 S 期。
二、S 期S 期是 DNA 合成的时期。
特点:1、 DNA 进行复制,含量加倍。
2、组蛋白等与 DNA 合成相关的蛋白质大量合成。
调控:1、 DNA 聚合酶等酶的活性受到严格调控,确保 DNA 复制的准确性。
2、细胞周期检查点监控 DNA 复制的进程和质量。
例题:在 S 期,如果 DNA 复制出现错误,细胞会采取以下哪种措施?()A 继续进行细胞周期B 暂停细胞周期并修复错误C 直接进入分裂期D 启动细胞凋亡程序答案:B解析:当 DNA 复制出现错误时,细胞周期检查点会发挥作用,暂停细胞周期,启动修复机制以修复错误,确保遗传信息的准确性。
细胞周期重点知识点总结
细胞周期重点知识点总结一、细胞周期的四个阶段1. G1期(前期增殖期):细胞在这一阶段将进行蛋白合成和细胞器的增殖,为DNA复制和细胞的生长做准备。
2. S期(合成期):在S期,细胞对DNA进行复制,从而使得每个染色体都有两份相同的DNA分子。
3. G2期(后期增殖期):在G2期,细胞继续生长,并准备进行有丝分裂。
4. M期(有丝分裂期):在M期,细胞进行有丝分裂,将细胞核和细胞质分裂成两个独立的细胞。
二、细胞周期的调控1. 细胞周期检查点:细胞周期的进程受到一系列的检查点的调控,以确保细胞周期能够正常进行。
主要的检查点包括G1期的检查点、S期的检查点和G2期的检查点。
2. 细胞周期调控蛋白:细胞周期的进程受到许多蛋白激酶的调控,包括细胞周期调控的主要蛋白如CDK(cyclin-dependent kinase)和Cyclin等。
三、DNA复制与细胞分裂1. DNA复制:DNA复制是细胞周期中的重要过程之一,通过DNA复制,细胞可以复制出两份完全一样的DNA,从而进行有丝分裂。
2. 有丝分裂:有丝分裂是细胞周期中的另一个重要过程,包括纺锤体的形成、染色体的对分和细胞质的分裂等关键步骤。
四、细胞周期与疾病1. 细胞周期的异常与肿瘤:细胞周期的异常往往会导致细胞的异常增殖,甚至引起肿瘤等疾病。
2. 细胞周期调控的药物治疗:许多药物都是通过干预细胞周期的进程来进行治疗的,如化疗药物就是通过干预细胞周期从而达到抑制肿瘤生长的目的。
五、细胞周期的应用1. 生物技术中的应用:细胞周期的研究对于生物技术领域有着广泛的应用,如基因工程、生物制药等。
2. 医学中的应用:细胞周期的研究对于了解疾病的发生和治疗具有重要的意义,如药物研发、肿瘤治疗等。
综上所述,细胞周期是生物学研究中的一个重要内容,了解细胞周期的相关知识对于生物学的深入理解和疾病的治疗有着重要的意义。
随着生物学研究的不断深入,相信细胞周期的研究会有着更为丰富的发展和应用。
高一生物细胞周期知识点
高一生物细胞周期知识点细胞周期是指细胞从一个时期到下一个时期再到分裂的完整循环过程。
它是细胞发育和分裂的重要阶段,对于生物体的生长和繁殖具有重要意义。
了解和掌握细胞周期的知识点,对于高一生物的学习是非常重要的。
1. 细胞周期分为四个阶段:G1期、S期、G2期和M期。
- G1期:也称为第一生长期,是细胞周期的起始阶段。
在这个阶段,细胞准备进入DNA复制阶段,细胞会进行正常的新陈代谢和增长。
- S期:也称为DNA复制期,是细胞周期的关键阶段。
在这个阶段,细胞的DNA会通过复制过程产生完全相同的副本,以便将来分给两个新细胞。
- G2期:也称为第二生长期,是细胞周期的准备阶段。
在这个阶段,细胞进一步增长,准备进入细胞分裂的M期。
- M期:也称为有丝分裂期,是细胞周期的最后阶段。
在这个阶段,细胞进行核分裂和细胞质分裂,最终形成两个完全一样的子细胞。
2. 控制细胞周期的关键蛋白- 细胞周期的进行受到许多关键蛋白的控制。
其中最重要的是细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs)和细胞周期蛋白(cyclins)。
- CDKs是一类酶,它能够与特定的细胞周期蛋白结合,形成活性复合物,进而促进细胞周期的进行。
CDKs的活性受到多种调控机制的影响,包括磷酸化和蛋白酶的降解等。
- 细胞周期蛋白是CDKs的合作伙伴,它们能够调节CDKs的活性。
细胞周期蛋白的表达水平在细胞周期的不同阶段有所变化,并且会被特定的降解途径降解,以保证细胞周期的正常进行。
3. 细胞周期的调控机制- 细胞周期的调控非常复杂,包括内部和外部两个层面的调控。
- 内部调控是通过细胞内部的信号传导和调控网络来实现的。
其中最重要的是细胞周期蛋白和CDKs的相互作用。
细胞周期蛋白水平的变化会触发不同阶段的细胞周期的进行。
- 外部调控是通过细胞外部的信号分子来实现的。
这些信号分子通过细胞膜上的受体激活内部信号传导途径,最终影响细胞周期的调控。
例如,细胞外的生长因子可以促进细胞进入细胞周期,而细胞外的抑制因子则可以抑制细胞周期的进行。
细胞周期的五个阶段
细胞周期的五个阶段细胞周期是指细胞从一个分裂到下一个分裂的完整过程。
在细胞周期中,细胞经历了一系列的阶段,包括G1期、S期、G2期、有丝分裂和间期。
这五个阶段按照顺序进行,每个阶段都有其特定的功能和特点。
本文将详细介绍细胞周期的五个阶段。
一、G1期(Gap 1期)G1期是细胞周期的第一个阶段,也是细胞生长的阶段。
在G1期,细胞会进行一系列的生物合成活动,包括合成蛋白质、合成RNA和合成其他生物分子。
此外,细胞还会进行一些细胞器的复制和修复工作。
G1期的长度因细胞类型而异,有些细胞可以在几个小时内完成G1期,而有些细胞可能需要几天甚至几个月。
二、S期(Synthesis期)S期是细胞周期的第二个阶段,也是DNA复制的阶段。
在S期,细胞的DNA会被复制成两份,从而使得细胞在分裂时能够将完整的遗传信息传递给下一代细胞。
S期的长度通常比较稳定,大约为6-8小时。
三、G2期(Gap 2期)G2期是细胞周期的第三个阶段,也是细胞准备进入有丝分裂的阶段。
在G2期,细胞会进行一些细胞器的复制和修复工作,以及合成一些必要的蛋白质和RNA。
此外,细胞还会检查自身是否存在DNA损伤,并进行修复。
G2期的长度通常为2-6小时。
四、有丝分裂(Mitosis)有丝分裂是细胞周期的第四个阶段,也是细胞核分裂的阶段。
在有丝分裂中,细胞的染色体会被均匀地分配到两个新的细胞核中,从而形成两个完全相同的子细胞。
有丝分裂包括五个连续的阶段:前期、早期、中期、晚期和末期。
在前期,细胞的染色体开始凝缩和可见化;在早期,核膜开始解体;在中期,染色体会排列在细胞的中央区域;在晚期,染色体会分离成两个完全相同的部分;在末期,细胞会形成两个新的细胞核。
有丝分裂的长度因细胞类型而异,一般为1-2小时。
五、间期(Interphase)间期是细胞周期的最后一个阶段,也是细胞分裂之间的阶段。
在间期,细胞会进行一些生长和代谢活动,准备进入下一个细胞周期。
间期包括G1期、S期和G2期,这三个阶段的长度加起来通常比有丝分裂的长度要长得多。
细胞周期的各个阶段
细胞周期的各个阶段细胞周期是一个至关重要的生物学过程,它控制着一个细胞从出生到分裂的整个过程。
细胞周期分为四个主要阶段:G1期、S 期、G2期和M期。
G1期是细胞周期的第一阶段,也是细胞的生长阶段。
在这个阶段,细胞的大小和体积增加,细胞内的物质也在迅速积累。
此外,G1期还是一些重要的细胞代谢、生命活动的关键时期,如蛋白质合成、细胞呼吸等。
如果G1期顺利完成,则进入下一个阶段。
S期是细胞周期的第二阶段,也是DNA复制的过程。
在这个阶段,细胞核内原先的一份染色体复制成两份,形成了两个结构相同的DNA分子。
这个过程是DNA自我复制的过程,并且是细胞生长和分裂的必要前提,使得一个细胞可以准备好分裂。
G2期是细胞周期的第三阶段,也是细胞生长和准备分裂的时期。
在这个阶段,细胞通过多种途径通过细胞内外环境,对自身进行检验和校正,以确保后续的细胞分裂可以顺利进行。
G2期也是细胞在分裂前的重要检测时间,如有问题,则会自我修复或通过其他方式予以解决。
M期是细胞周期的最后一个阶段,也是细胞分裂的过程。
这个阶段在细胞内外受到一系列的信号调控,直到细胞内发生一系列的重组程序,把存在的DNA副分子分开。
这个过程分为五个阶段:有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期、整合期和末期。
有丝分裂前期的最重要特征是核膜破裂,使细胞内的DNA能够与细胞器自由地相互作用。
有丝分裂中期是细胞内的最重要的重组过程,这个阶段它将存在的DNA物质得到重组,并形成了新的核型,同时还可以分别被两个新的子细胞所继承。
有丝分裂后期是细胞内重组完毕后的清理期,该过程同样遵循一定的程序与步骤。
细胞周期是一个彼此相互联系的过程,主要通过DNA复制来控制整个过程。
它根据细胞在生长和繁殖过程中各种细胞活动的不同阶段,合理分配新分裂细胞的DNA和细胞器等物质。
同时,它还需要有外部环境的正确刺激影响,才可以完成整个过程。
所以,在我们的生命周期中,细胞周期是不可缺失的重要环节,也是所有人都应该重视和细心研究的重要生物学过程。
细胞周期_精品文档
细胞周期细胞周期是指在细胞中,从一个细胞分裂开始到下一个细胞分裂开始之间的一系列事件的循环。
细胞周期可以分为四个主要阶段:G1期(细胞生长期)、S期(DNA复制期)、G2期(前期间歇期)以及M期(有丝分裂期)。
每个阶段都有特定的生物学事件和调控机制,确保细胞在适当的时间点进行分裂和复制。
G1期是细胞周期的第一个阶段,也是细胞最长的阶段。
在这个阶段,细胞进行生长和代谢活动,以准备进行DNA复制和细胞分裂。
细胞通过合成RNA和蛋白质来增加细胞质和细胞器的数量,并为S期做好准备。
S期是细胞周期的第二个阶段,该阶段是细胞进行DNA复制的时间。
细胞的DNA双螺旋结构被解开,从而允许DNA聚合酶复制每个DNA链。
这个过程被称为DNA复制。
在S期结束时,细胞的染色体数量翻倍,每个染色体由两个完全相同的DNA分子组成。
G2期是细胞周期的第三个阶段,在这个阶段,细胞继续生长和准备进行细胞分裂。
细胞通过合成更多的蛋白质和细胞器来增加细胞质的量。
细胞还通过检查DNA复制是否有错误来确保DNA被准确地复制,以避免在细胞分裂时传递给下一代细胞。
M期是细胞周期的最后一个阶段,也是细胞的有丝分裂阶段。
有丝分裂是指细胞核和细胞质的分裂过程,该过程包括核分裂和细胞质分裂。
有丝分裂主要分为五个阶段:前期、早期、中期、晚期和末期。
在有丝分裂中,细胞的染色体被均匀地分配到两个新的细胞核中,并且细胞质也被均匀地分裂成两个新的细胞。
细胞周期的调控是通过多种分子信号和调节因子的相互作用来实现的。
细胞周期调控确保细胞在适当的时间点进行分裂和复制,并防止异常细胞的形成。
一个重要的调控因素是细胞周期蛋白依赖性激酶(CDKs),它们是一种蛋白质激酶,可以通过磷酸化其他蛋白质来调控细胞周期的不同阶段。
除了细胞周期的主要阶段,还有一些其他事件也对细胞周期的调控起着重要作用。
例如,DNA损伤会触发细胞周期的停滞,以便维修DNA。
细胞周期的停滞还可以通过细胞凋亡(程序性细胞死亡)来实现,以阻止受损细胞的传播。
细胞周期的介绍
细胞周期的介绍细胞周期(cell cycle)是指细胞从第一次分裂结束产生新细胞到第二次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段。
间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
G1期特点:细胞进入增殖状态,细胞持续时间的长短取决于营养物质的获得和生长因子的作用。
短则4~6小时,长可达几天;此期细胞内蛋白质合成、RNA合成、核糖和蛋白体合成增多,胞体增大,是镜下唯一可见的变化。
G1期的细胞是接收外界因子影响的特定阶段称为调节点(reguluation point RP)。
如细胞获取营养不足或因子的缺乏,在R点作用下,细胞在G1期发生受阻, G1期时间延长。
S期特点:细胞发生DNA合成,约为6~8小时,DNA合成一经开始,能持续进行,独立性较大,并对环境不利因素有一定耐受能力。
由于DNA在进行合成时,多核苷酸双链发生分离,细胞易受到突变或致癌因素作用的影响。
值得注意:S期是遗传物质易受突变物损伤的时期。
G2期特点:DNA含量加倍,具有4倍量的DNA。
细胞持续时间较短平均为2~5小时。
细胞发生与细胞分裂有关的RNA合成和染色质螺旋化。
细胞对外界环境敏感,易受温度、pH及各种其他因素的影响而受阻,不能进入M期。
当不利因素消除后,细胞能很快恢复。
M期特点:研究细胞有丝分裂过程理想的对象,细胞分裂相形态和分裂过程,在相差显微镜下可清晰观察到。
细胞分裂过程分期:前期:细胞质逐渐回缩,细胞体变圆与底面附着面减少,脱落入培养液中,染色体由分散状态开始向细胞中央部移动,突然“冻结”于赤道平面,前期持续时间为20~30分钟。
中期:正在发生的变化:复制后的染色体任意地排在纺锤体的中央(称赤道板)。
后期:染色体分成两组分别向两极移动,整个细胞由圆球形变成椭圆形,胞体呈哑铃形,后期时两组染色体相互分离。
细胞分裂过程最快持续时间5~7分钟,在镜下可直接观察到。
末期:两组染色体到两极达,胞体中部染色体变细变成染色质,核仁核膜再现、胞体逐渐分离、形成两个子细胞,有细丝相连,经过较长时间两个子细胞各自独立。
(完整)细胞分裂增殖过程各时期的特点及示意图
细胞增殖Ⅰ有丝分裂一、细胞周期及各时期特征细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。
一个细胞周期分为细胞分裂间期和细胞分裂期两个时期,分裂期又人为地分为前期、中期、后期和末期。
细胞分裂各时期的主要特征见下表。
二、动植物细胞有丝分裂的比较动物细胞的有丝分裂与植物细胞的有丝分裂相比较有相同的地方,也有不同的地方。
相同的地方表现在动植物细胞有丝分裂的实质是一样的,但由于动物细胞与植物细胞在结构上的差异,所以动植物细胞在有丝分裂的形式上有所不同。
具体见表:细胞分裂与生物体生长、发育、繁殖、遗传和变异的关系1、通过细胞分裂能使单细胞生物直接繁殖新个体,使多细胞生物由受精卵发育成新个体,也能使多细胞生物衰老、死亡的细胞及时得到补充.通过细胞分裂,可以将亲代细胞复制的遗传物质,平均分配到两个子细胞中去.因此,细胞分裂是生物体生长、发育和繁殖的基础。
2、有丝分裂是真核生物进行细胞分裂的主要方式,多细胞生物体以有丝分裂方式增加体细胞数目。
有丝分裂过程中,在分裂间期,亲代细胞染色体经过复制,经过分裂期一系列变化,精确地平均分配到两个子细胞中去。
由于染色体上有遗传物质(DNA 、基因),因而在生物的亲代和子代之间保持了遗传性状的稳定性,对于生物的遗传有重要意义.3、细胞分裂间期,DNA 复制时,由于生物内部因素或外界环境条件的作用,使染色体上的基因的分子结构发生差错,而导致基因突变,从而导致子代(或子代细胞)发生变异.减数分裂中,同源染色体的交叉和交换、非同源染色体的自由组合、在细胞水平上导致遗传物质的重组,使亲代产生多种类型的配子,从而使后代具有更大的变异性和更强的生活力及适应性。
有丝分裂过程中,正常情况下,复制后的染色体平均分配到子细胞中去,但一些外界条件或因素(如秋水仙素),能抑制纺锤体的形成,使细胞有丝分裂过程受阻,结果细胞核中染色体数目加倍,形成多倍体生物,导致生物变异。
因此,细胞分裂与生物变异密切相关。
细胞周期各时相的主要变化
细胞周期各时相的主要变化
细胞周期(Cell Cycle)是每个细胞从出生到自我复制所经历的过程。
它分为四个阶段:G1,S,G2和M期。
1. G1(真核细胞周期生长期):细胞在G1期内增大,在这一期,细
胞很快地合成蛋白质,也会合成一些非基因组DNA,细胞中多种酶和
分子会聚在一起以调节细胞周期,细胞为下一期S期做准备。
2. S (DNA 合成期):此阶段开始细胞分裂和 DNA 复制,在此期间细胞
会有剧烈的变化,DNA 将被复制集合成两个完整的具有相同基因的DNA 结构。
3. G2(真核细胞周期进入期):在 G2 期间,细胞会负责准备进入 M 期,也就是最后的分裂阶段,如果复制的 DNA 存在异常或不完整,它
将会在这一步中被破坏。
4. M(最终分裂期):在 M 期间,细胞中的染色体会被成对分离,形
成两个独立的完整细胞,这种细胞分裂叫做有丝分裂(Mitosis)。
细胞周期
细胞周期1.概念:细胞周期是指细胞从第一次分裂结束产生新细胞到第二次分裂结束所经历的全过程.2. 大致分为两个阶段:(1)细胞间期:此阶段又可分为3个时期,分别是G1期,S期和G2期G1期:DNA合成前期,在这一期主要进行RNA和核糖体的合成,为S期的进行准备条件;S期:DNA合成期,在这一期除了合成DNA外,同时还要合成组蛋白以及DNA 复制所需要的酶G2期:有丝分裂准备期,大量而成RNA,蛋白质,包括微管蛋白和一些促成熟因子等。
(2)分裂期:细胞进行有丝分裂,由一个母细胞分裂成为两个子细胞的过程,又可分为前期,中期,后期,末期。
3.特殊概念:(1)R点:存在于G1期内一个校正点或阻止点(在酵母称为start点),主要控制G1期时间的长短,通过了此点,细胞就能以正常速度不受外界条件的影响而完成细胞周期的其他时期。
(2)G0期:暂时离开细胞周期,停止细胞分裂,去执行一定生物学功能的细胞所处的时期,即指细胞处于阻留的状态。
细胞通过M期一分为二,有的可继续分裂进行周期循环,有的转入G0期。
G0期是脱离细胞周期暂时停止分裂的一个阶段。
但在一定适宜刺激下,又可进入周期,合成DNA。
(3)G0期的特点为:①在未受刺激的G0细胞,DNA合成与细胞分裂的潜力仍然存在;②当G0细胞受到刺激而增殖时,又能合成DNA和进行细胞分裂。
因此,细胞处于G1期的时候会有两种选择:1)越过R点,进入正常细胞周期的S点,2)进入G0期,去执行一定的生物学功能。
有人发现 G1期内能合成一种有触发作用的蛋白质即v蛋白;它是不稳定的,极易被分解。
v蛋白在G1细胞中达到一定水平时,细胞便可通过R点进入S期。
4.周期详解在一个增殖的细胞群中,所有细胞并非是同步增殖的,它们在细胞周期运行中,可能有四种命运:①细胞经M期又开始第二次周期;②停止于G2期,称为G2期细胞,它受某种刺激后可进入周期;③停止在G1期,称为休止细胞或名G0期细胞,这类细胞受某种刺激仍能进入周期,并开始DNA合成和有丝分裂;④丧失生命力近于死亡的细胞,称为丢失细胞,或称不再分裂的细胞。
细胞周期各时期的主要变化
细胞周期各时期的主要变化问题:细胞周期各时期的主要变化?答案:细胞周期:指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。
分裂间期的特点:完成DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。
分裂期主要变化为:前期:(1)核仁解体、核膜消失;(2)形成纺锤体;(3)出现染色体。
中期:每条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上。
数目比较清晰,便于观察。
后期:着丝点分裂,两条姐妹染色单体分开成为两条子染色体,纺锤丝牵引分别移向两极。
末期:(1)纺锤体消失;(2)核膜、核仁重新形成;(3)由细胞板形成新细胞壁。
扩展资料:细胞的生命开始于产生它的母细胞的分裂,结束于它的子细胞的形成,或是细胞的自身死亡。
通常将子细胞形成作为一次细胞分裂结束的标志,细胞周期是指从一次细胞分裂形成子细胞开始到下一次细胞分裂形成子细胞为止所经历的过程。
在这一过程中,细胞的遗传物质复制并均等地分配给两个子细胞。
间期又分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S 期)与DNA合成后期(G2期)。
1、G1期:从有丝分裂到DNA复制前的一段时期,又称合成前期,此期主要合成RNA和核糖体。
该期特点是物质代谢活跃,迅速合成RNA和蛋白质,细胞体积显著增大。
这一期的主要意义在于为下阶段S期的DNA复制作好物质和能量的准备。
2、S期:即DNA合成期,在此期,除了合成DNA外,同时还要合成组蛋白。
DNA复制所需要的酶都在这一时期合成。
3、G2期:期为DNA合成后期,是有丝分裂的准备期。
在这一时期,DNA合成终止,大量合成RNA及蛋白质,包括微管蛋白和促成熟因子等。
在一个增殖的细胞群中,所有细胞并非是同步增殖的,它们在细胞周期运行中,可能有四种命运:1、细胞经M期又开始第二次周期;2、停止于G2期,称为G2期细胞(R2),它受某种刺激后可进入周期;3、停止在G1期,称为休止细胞或G0期细胞,这类细胞受某种刺激后仍能进入周期,继续进行有丝分裂;4、丧失生命力近于死亡的细胞,称为丢失细胞,或称不再分裂的细胞。
细胞周期间期的特点
细胞周期间期的特点
G1期特点是物质代谢活跃,迅速合成RNA和蛋⽩质,细胞体积显著增⼤。
S期除了合成DNA外,同时还要合成组蛋⽩。
G2期DNA合成终⽌,⼤量合成RNA及蛋⽩质,包括微管蛋⽩和促成熟因⼦等。
间期
间期⼜分为三期、即DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)与DNA合成后期(G2期)。
1.G1期:从有丝分裂到DNA复制前的⼀段时期,⼜称合成前期,此期主要合成RNA和核糖体。
该期特点是物质代谢活跃,迅速合成RNA和蛋⽩质,细胞体积显著增⼤。
这⼀期的主要意义在于为下阶段S期的DNA复制作好物质和能量的准备。
2.S期:即DNA合成期,在此期,除了合成DNA外,同时还要合成组蛋⽩。
DNA复制所需要的酶都在这⼀时期合成。
3.G2期:为DNA合成后期,是有丝分裂的准备期。
在这⼀时期,DNA合成终⽌,⼤量合成RNA及蛋⽩质,包括微管蛋⽩和促成熟因⼦等。
分裂期主要变化
前期:
(1)核仁解体、核膜消失;
(2)形成纺锤体;
(3)出现染⾊体。
中期:每条染⾊体的着丝点排列在细胞中央的⾚道板上。
数⽬⽐较清晰,便于观察。
后期:着丝点分裂,两条姐妹染⾊单体分开成为两条⼦染⾊体,纺锤丝牵引分别移向两极。
末期:
(1)纺锤体消失;
(2)核膜、核仁重新形成;
(3)由细胞板形成新细胞壁。
细胞周期各阶段的主要变化
细胞周期各阶段的主要变化
细胞周期各阶段的主要变化
细胞周期是指细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段。
下面是小编为大家整理的.细胞周期各阶段的主要变化,仅供参考,欢迎阅读。
细胞周期是指分裂细胞从一次分裂结束到下一次分裂结束所经历的时期和顺序变化。
(1)G1期:主要特征是合成一定数量的RNA和某些专一性的蛋白质(触发蛋白);
(2)S期:DNA复制是S期的主要特征。
此外,也合成组蛋白和非组蛋白;
(3)G2期:1个细胞核的DNA含量由2C变为4C;细胞在此期中要合成某些蛋白质;
(4)M期:核分裂和胞质分裂。
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细胞周期的划分及各期特点
【摘要】本文主要是对细胞周期的划分进行简单描述,对细胞周期各个时期的特点进行归纳整理。
【关键词】细胞周期;蛋白质; DNA;
细胞增殖周期,简称细胞周期(cell cycle),是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂完成所经历的整个过程。
一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期,分裂间期分G1、S和G2期。
分裂期又分为分裂前期、分裂中期、分裂后期和分裂末期。
细胞在分列前,必须进行一定的物质准备。
在细胞分裂期中,不仅要进行DNA复制,还要进行RNA和蛋白质的合成。
1.分裂间期
间期分为DNA合成前期(G1期)、DNA合成期(S期)、DNA合成后期(G2期)三个阶段。
1.1 G1期
是指从有丝分裂完成到DNA复制之前的这段时间,又称DNA合成前期。
G1期是一个生长期,在这一时期主要进行RNA和蛋白质的生物合成,并且为下阶段S期的DNA合成做准备。
在这一时期mRNA、rRNA、tRNA的合成加速,导致结构蛋白和酶蛋白的形成。
G1期又分为G1早期和G1晚期两个阶段;细胞在G1早期中合成各种在G1期内所特有的RNA和蛋白质,而在G1晚期至S期则转为合成DNA复制所需要的若干前体物和酶分子,包括胸腺嘧啶激酶、胸腺嘧啶核苷酸激酶、脱氧胸腺嘧啶核苷酸合成酶等,特别是DNA聚合酶急剧增高。
这些酶活性的增高对于充分利用核酸底物,在S期合成DNA是不可少的条件。
在此期中,细胞要发生一系列生物化学变化,其中最主要的是要合成一定数量的RNA和某些专一性的蛋白质。
有些学者把这种蛋白质称为触发蛋白(trigger protein),触发蛋白的积累有助于细胞通过G1期的限制点进入S期。
这种蛋白又称为不稳定蛋白,简称U蛋白。
此外,在G1期中还有Hl组蛋白的磷酸化,脱氧核苷的库存增加等变化。
Groppi和Coffino发现,G1期也有组蛋白的合成。
在G1期中产生了一种称为抑素的物质,与细胞停留在G1期有关。
抑素是一种水溶性物质,具有不可透析性、热不稳定性和能为乙醇沉淀等性质,Honk等人为,肿瘤细胞之所以无节制的加速繁殖,是由于对抑素的敏感性降低了。
1.2 S期
是指从启动DNA复制开始到DNA复制完成这段时间。
此期最主要的特点是DNA 进行复制及组蛋白、非组蛋白等染色体组成蛋白的合成。
组蛋白的合成均与DNA 复制同时进行,非组蛋白则在间期的各个时期都有合成。
DNA的复制和组蛋白的合成是密切配合的。
通过DNA复制,精确地将遗传信息传递给M期分裂的子细胞,保证遗传性状的稳定性。
所以S期是细胞周期中最关键的阶段。
各种细胞的S 期长短不同,这种差别是由其本身的遗传性所决定的。
1.3 G2期
是DNA复制完成到有丝分裂开始的时期。
在G2期加速合成RNA和直接与有丝分裂相关的蛋白质,如微丝、微管蛋白、有丝分裂调控的重要因子
MPF(maturation promoting factor, M-phase promoting factor),为有丝分裂做准备。
DNA复制完成以后,细胞就进入G2期。
在G2期中,1个细胞核的DNA 含量为4C,较G1期的含量(2C)增加了1倍。
细胞在此期中要合成某些蛋白质。
如果在G2期加入P-苯丙氨酸代替苯丙氨酸参入蛋白质,则可有效地抑制细胞进行有丝分裂,说明有丝分裂需先合成特定的蛋白质。
在G2期末合成了一种可溶性蛋白质,能引起细胞进入有丝分裂期。
这种可镕性蛋白质为一种蛋白质激酶,在G2期末被激活,从而使细胞由G2期进入有丝分裂期。
2.分裂期
2.1 M期该期很短,一般持续时间为0.5~2小时。
光镜下可见细胞的形态有明显的变化。
这一时期历经前期、中期、后期、末期四个阶段。
①前期染色质凝缩;分裂极确立与纺锤体开始形成;核仁解体;核膜消失。
②中期核膜破裂,染色体排列在细胞的赤道面。
纺锤丝与染色体着丝点相连,牵引染色体移向赤道面,通常小染色体排在中间,大染色体排在周围。
③后期此期是指姐妹染色单体分开并向两极移动,到两极时为止。
姐妹染色单体是否分开是中期和后期的标志。
④末期从染色体到达两极后开始至两个新细胞形成为止。
染色体解聚、分散成染色质;核仁出现;核膜重新形成;纺锤体解体消失。
微丝组成收缩环(contractile ring ), 收缩环收缩,使细胞产生缢束,然后在缢束处起沟使胞质分裂,细胞一分为二。
2.2 G0期:在细胞生长繁殖过程中,一般前一周期的结束就是下一周期的开始。
可是有的细胞则不进入下一周期,而暂时退出了细胞周期,细胞这时所处的时期称为G0期。
G0期细胞只有呆在收到促细胞分裂刺激因子的影响下才会转化到G1期,这时的DNA转录活动增强,非组蛋白水平提高,能使G0期细胞重新进
入细胞周期的物质,称为促细胞分裂剂。
G0期的生化特点为:①在未受刺激的G0细胞,DNA合成与细胞分裂的潜力仍然存在;②当G0细胞受到刺激而增殖时,又能合成DNA和进行细胞分裂。
PCNA无明显表达。