植物的有丝分裂
植物的细胞分裂过程
细胞分裂是生物体生长与发育过程中最基本、最重要的一环。
植物细胞的分裂过程包括有丝分裂和无丝分裂两种类型,通过细胞分裂,植物可以生长新的组织与器官。
有丝分裂是植物细胞最常见的分裂方式,也被称为有丝分裂。
它包括有丝分裂的四个阶段:前期、中期、后期和末期。
有丝分裂的第一个阶段是前期。
在这个阶段,一个受体细胞将会经历复制DNA 的过程,一份原始染色体在细胞核中被复制成两份。
然后,每一份复制的染色体被称为姐妹染色体,它们通过着丝粒连接在一起的中心粒形成染色体。
细胞核中的核膜也会逐渐分解。
接下来是中期,该阶段通过形成纺锤体来确保正确分配染色体。
纺锤体由纺锤纤维和着丝粒组成。
纺锤纤维由中心粒向细胞两端伸出,形成纺锤状,着丝粒各自连接着对应的姐妹染色体。
通过纺锤体的支持,姐妹染色体会在纺锤体的拉力下移动,并排列在细胞的中央,形成一个称为中央板的结构。
这是有丝分裂的后期,也被称为中期。
在中期,细胞准备进行分裂,姐妹染色体被释放并分为两组。
接下来是末期,该阶段是有丝分裂的最后一个阶段。
在这个阶段,中央板逐渐分裂成两个细胞,每个细胞得到一组姐妹染色体。
之后,新的核膜会在每个细胞中形成,核膜中央的核仁也会变成两个。
除了有丝分裂,还有无丝分裂也在植物细胞中发生。
无丝分裂通常发生在一些低等植物、藻类和霉菌中。
与有丝分裂不同,无丝分裂没有纺锤体的形成,也没有明显的染色体结构变化。
在无丝分裂中,细胞核会直接分裂成两个细胞核。
先是细胞核内原生质分裂为两份,然后每一份会重新包围形成两个细胞核。
细胞膜紧密地随着细胞核的分裂,将细胞分为两个细胞。
细胞分裂是植物生长与发育过程中必不可少的一环。
通过细胞分裂,植物可以增加其组织与器官的数量,并形成新的植物。
有丝分裂和无丝分裂是植物细胞分裂的两种主要方式,每一种方式都具有特定的分裂过程和特征。
了解这些分裂过程对我们理解植物的生长与发育具有重要意义。
1植物细胞的有丝分裂(附动画)
叶绿体的是( C )
A、幼茎皮层细胞
பைடு நூலகம்
B、根毛细胞
C、正在分裂的根尖分生区细胞
D、正在分裂的革履虫
6、在低等植物细胞有丝分裂的分裂期,参与分裂
活动的细胞器有 ( D )
A.内质网 C .叶绿体
B. 核糖体 D .中心体
dna复制着丝点分裂条染色体条姐妹染色单体个dna条染色体条姐妹染色单体个dna条染色体条姐妹染色单体着丝点数dna数线条数染色体复制后才有染色单体着丝点分裂后又无染色单体间期4n2n前期中期后期末期2n4n2n间期4n2n前期中期后期末期2n4n2n间期4n2n前期中期后期末期04n0间期前期中期后期末期时间核膜核仁染色质着丝点中心体三动植物细胞有丝分裂的异同点动植物细胞有丝分裂过程图前期末期1前期纺锤体的来源
复制
着丝点分裂
_1__条染色体
__1_条染色体
_2__条染色体
_0__条姐妹染色单体 _2__条姐妹染色单体 _0__条姐妹染色单体
_1__个DNA
__2_ 个DNA
__2_个 DNA
注意:染色体数 = 着丝点数 DNA数 = 线条数 染色体复制后才有染色单体,着丝点分裂后又无染色单体
染色体的变化曲线
琼脂块的边长 /cm
3
NaOH扩散的深度 /cm
1
NaOH扩散的体积/琼 脂块的体积
1/27
2
1
1/8
1
1
1
结论:琼脂块的相对表面积(即表面积与体积之比)随着 琼脂块的增大而__减__小___;NaOH扩散的体积与整个琼 脂块的体积之比随着琼脂块的增大而__减__小___。
通过模拟实验可以看出,细胞的体积越大,其相对
植物细胞的分裂概述-V1
植物细胞的分裂概述-V1植物细胞的分裂是指植物细胞自身复制并产生两个子细胞的过程。
它是所有生物细胞增长和组织发育的关键过程之一。
植物细胞的分裂可分为两种类型:有丝分裂和减数分裂。
下面将对这两种分裂方式进行详细的介绍。
一、有丝分裂1.前期(Interphase):植物细胞在正常代谢情况下,位于细胞核中的染色质呈现出一条长线状,称为染色单体。
在有丝分裂的前期,染色单体开始缩合成可见的染色体。
同时,胞质中也开始形成细胞器和其他细胞成分的重复体,为细胞分裂做准备。
2.纺锤体形成(Prophase):在纺锤体形成期,染色体的形态变化开始显现出来,染色质开始逐渐缩短和加厚,染色体开始变得可见。
核膜也开始分解,胞质中开始出现命名为中心体的物质,最终这些物质成为了分裂纺锤体的中央体。
纺锤体是一种由纤维组成的细胞器,负责将染色体移动到正确的位置。
3.中期(Metaphase):在有丝分裂的中期,纺锤体将染色体推到了细胞的中央区域,染色体在这里排列成为中央部位十字形状的等距柱状体。
此时,分裂纺锤体的纤维会与染色体上相对应的部分连接起来。
4.分裂(Anaphase):在有丝分裂的后期(分裂期),纺锤体开始收缩并慢慢拉开,染色体也开始分离。
此时,纺锤体较长的纤维伸长并向细胞两端移动,拉伸后的染色体便顺着纤维向两端移动,最终靠近细胞两端。
5.细胞分裂(Telophase):在有丝分裂最后一个阶段,细胞开始分化成两个新的细胞。
此时,核膜开始重新形成,在两个新核的周围形成特殊的双倍体核质。
而细胞膜,则开始缩分,并且分裂。
二、减数分裂减数分裂是一种生物细胞分裂过程,这种分裂只不过产生了四个单倍体的永生细胞。
和有丝分裂一样,减数分裂也经历了四个主要阶段:1.前期I(Prophase I):减数分裂的前期I阶段和有丝分裂非常相似,只是它在所有顶体内复制该细胞的染色体并添加新的遗传信息。
2.中期I(Metaphase I):在减数分裂的中期I,染色体逐渐排列成一排,每一对染色体也是一对着丝粒。
植物细胞分裂周期及有丝分裂具体步骤
植物细胞分裂周期及有丝分裂具体步骤细胞分裂是细胞生命周期中的一个重要过程,它可以分为两种形式:有丝分裂和无丝分裂。
有丝分裂是一种常见的细胞分裂方式,它在细胞生长、组织发育和维持细胞数量方面扮演着重要角色。
本文将详细介绍植物细胞分裂周期及有丝分裂的具体步骤。
一、植物细胞分裂周期植物细胞分裂周期包含两个主要阶段:有丝间期和有丝分裂期。
1. 有丝间期:有丝间期是指细胞分裂前的准备阶段,细胞在此阶段进行生长、合成DNA和准备细胞分裂所需的物质。
有丝间期包括G1期、S期和G2期。
- G1期(生长期):细胞在此阶段生长并参与正常代谢活动,准备进入DNA合成阶段。
- S期(合成期):细胞在此阶段进行DNA的复制和合成,确保每个新生细胞都会拥有完整的基因组。
- G2期(前期):细胞在此阶段进一步增长并准备进入有丝分裂。
细胞会进行蛋白质的合成和准备细胞器的复制。
2. 有丝分裂期:有丝分裂期是植物细胞分裂的关键阶段,包括纺锤体形成、染色体分离和核分裂等过程。
有丝分裂期主要分为前期、中期、后期和末期四个阶段。
- 前期:在有丝分裂前期,细胞会开始准备纺锤体的形成。
此时,细胞核开始缩小并消失,染色质开始凝聚成染色体,而这些染色体则被纺锤体纤维连接。
- 中期:有丝分裂中期是细胞分裂的最重要阶段,染色体会从纺锤体的中央位置被拉向细胞的两端。
同时,纺锤体纤维会与染色体末端的结构物(称为着丝粒)相互连接,以确保染色体在分裂过程中的正确分离。
- 后期:有丝分裂后期是染色体分裂完成后的阶段。
此时,染色体已经被完全分离到两端的细胞区域,并且核膜开始形成在这些分离的染色体周围,形成两个新的细胞核。
- 末期:在有丝分裂末期,细胞开始进行细胞质分裂,形成两个独立的细胞。
此时,细胞膜会逐渐形成,并最终划分成两个子细胞。
二、有丝分裂具体步骤1. 有丝纺锤体形成:有丝分裂的第一步是有丝纺锤体的形成。
纺锤体由纤维组成,它能够在细胞内部形成纺锤状结构。
植物的有丝分裂实验方法
实验过程:取材,解离,漂洗,染色,制片,观察,绘图.具体步骤:1. 取材:课前,将洋葱放在装满水的广口瓶上,底部接触水,装置放在温暖环境中,待根长至1-5cm.注意培养基应经常换水,目的是防止烂根(乙醇发酵).在上午10点——下午2点左右(分生区细胞分裂旺盛),切取其根尖(带有分生区)2-3mm.2. 解离:解离液为盐酸,时间为10——15min目的是使组织细胞相互分离开.(细胞壁由纤维素和果胶构成)解离时间过长,染色体被破坏.解离时间过短,组织细胞解离不充分,不能相互分离.此时通过解离已将细胞杀死,使细胞停留在不同的分裂时期,不会再发生变化而保持原来形态.由于看不到细胞的动态变化,故不可移动装片在视野周围寻找细胞的不同分裂期.3. 漂洗:漂洗液为水,时间为10min目的是洗去盐酸以防解离过度和便于染色.4. 染色:染色液为龙胆紫或醋酸洋红溶液(pH<7,但为有色阳离子碱性染料)目的是使染色体着色.染色时间过长——太深,无法观察.染色时间过短——太浅,不易观察.5. 制片:染色结束后盖上盖玻片,用拇指轻压盖玻片使细胞分散开.6. 观察:先低倍镜观察——找到根尖分生区.再高倍镜观察——找到各时期的细胞.注意:1. 解离和压片都有利于根尖分生细胞的分散,便于观察.2. 若视野内部部分细胞清晰而部分不清晰,则可能是根尖压片厚薄不均.3. 不能取成熟植物材料,因为其不再分裂,无法观察其有丝分裂.4. 动物细胞圆形,植物细胞方形.5. 若切取根尖太长,会导致视野中有大量伸长区,成熟区细胞,干扰了分生区细胞的观察.6. 合适地选取材料:分裂期时间越长(错误)分裂期时间在细胞周期的占比越大(正确)这样越容易找到不同分裂时期的图象.7. 滴加清水(使舒展),弄碎根尖以及压片都有利于细胞分散.8. 根尖分生区细胞无叶绿体,但可培养出含叶绿体的植株.9. 若用酶解处理,所用的酶是果胶酶.。
观察植物细胞的有丝分裂
显微镜观察
将制作好的装片放在显微镜下观察,寻找处 于有丝分裂期的细胞。
绘制细胞分裂图谱
根据观察结果,绘制细胞分裂图谱,标注各 个时期的特点。
实验注意事项
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03
04
实验操作要轻柔,避免 损坏细胞。
观察时要细心,注意区 分不同时期的细胞特点。
实验结束后,要将实验 器材清洗干净,并妥善 存放。
注意安全,避免试剂对 皮肤和眼睛的刺激。
[2] 王金发. 细胞生物学实验教程 [M]. 北京: 科学出版社, 2015.
[3] 张丽华. 植物细胞有丝分裂的 研究进展[J]. 植物生理学通讯, 2019, 55(3): 345-352.
扩展阅读
[4] 王晓梅. 有丝分裂过程中染色体的 动态变化[J]. 生物学通报, 2017, 52(10): 16-19.
实验结果还表明,有丝分裂过程中染色体的形态和数目变化是细胞分裂的关键环节, 对维持遗传稳定性和生物体的正常发育具有重要意义。
此外,我们还发现有丝分裂过程中纺锤体的形成和运动机制可能与细胞周期调控有 关,这为进一步研究细胞分裂的分子机制提供了新的思路。
06
参考文献和扩展阅读
参考文献
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02
03
[1] 李志勇. 植物学实验教程[M]. 北京: 科学出版社, 2018.
载玻片和盖玻片
用于放置根尖细胞,以 便在显微镜下观察。
实验设备
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显微镜
用于观察植物细胞的有丝分裂 过程。
酒精灯
用于加热盐酸酒精混合液,进 行解离操作。
镊子
用于夹取根尖细胞,放置在载 玻片上。
烧杯和量筒
用于配制实验所需的解离液和 染色液。
《植物有丝分裂》课件
植物细胞含有大型中央液泡,储存水分、营养物质和废物。
有丝分裂的定义和目的
1 定义
2 目的
有丝分裂是细胞不断增殖和生长的过程, 通过分裂一个细胞形成两个相同的细胞。
有丝分裂的目的是维持体细胞的数量和功 能,以适应生物体的生长和发育。
有丝分裂的四个阶段
1
前期
染色体准备和分解成单个染色体。
有丝分裂中的错误和异常情况
染色体缺失
染色体没有正确分离到两个子细胞中,导致遗传物质的缺失或不平衡。
核分裂异常
细胞核不正确地分裂成两个细胞核,导致细胞功能异常。
细胞分裂错误
细胞无法正确完成分裂过程,导致细胞死亡或畸形。
植物有丝分裂的应用和意义
1 植物繁殖
2 遗传改良
3 种子繁殖
有丝分裂是植物繁殖的 基础,保证植物种群的 扩大和延续。
《植物有丝分裂》PPT课 件
这个PPT课件将介绍植物细胞的特点,有丝分裂的定义和目的,有丝分裂的四 个阶段,以及细胞周期的控制和调节等内容,让你深入了解植物有丝分裂的 奥秘。
植物细胞的特点
1 细胞壁
植物细胞具有坚硬的细胞壁,为植物提供支持和保护。
2 叶绿体
植物细胞含有叶绿体,能进行光合作用,吸收阳光能量并植物品种的 遗传改良和优化。
有丝分裂帮助植物形成 种子,便于植物的传播 和扩散。
2
中期
染色体分离到两个子细胞极点并移动。
3
后期
细胞核分裂成两个细胞核,细胞分裂成两个细胞。
细胞周期的控制和调节
1 细胞周期
是细胞从一个分裂到下一个分裂的过程,由检查点和调节蛋白质控制。
2 检查点
确保细胞在适当的时机和条件下进行分裂,避免错误的细胞分裂。
植物细胞的有丝分裂与无丝分裂
植物细胞的有丝分裂与无丝分裂细胞分裂是生物体生长和繁殖的基本过程之一。
在细胞分裂过程中,植物细胞可以经历有丝分裂和无丝分裂。
有丝分裂和无丝分裂在细胞生物学中具有重要的意义,它们各自在不同的情况下发挥着特殊的功能和作用。
一、有丝分裂有丝分裂是指细胞在分裂过程中形成纺锤体,并且通过纺锤丝的运动使染色体得以分离的一种细胞分裂方式。
有丝分裂通常分为四个阶段:前期、中期、后期和末期。
1. 前期在有丝分裂的前期,细胞开始准备分裂。
染色体开始缩起,变得更加紧密。
核仁逐渐消失,核膜开始破裂。
2. 中期中期是有丝分裂的关键阶段。
此时,染色体排列成纺锤状,纺锤体的两极出现纺锤丝。
纺锤丝由微管组成,它们与染色体连接在一起,帮助染色体正确地分离。
3. 后期在有丝分裂的后期,染色体分离到纺锤体的两极,开始向细胞分裂区域移动。
细胞逐渐变为两个子细胞。
4. 末期有丝分裂的末期是分裂的最后阶段。
此时,染色体完全分离,分散在两个子细胞中。
核膜开始重新形成,纺锤体逐渐消失。
最终,两个子细胞形成完整的细胞。
二、无丝分裂无丝分裂是一种没有明显纺锤丝的细胞分裂方式。
这种类型的细胞分裂发生于原核生物和某些真核生物中。
无丝分裂通常分为三个阶段:增殖期、分裂期和同源染色体分离期。
1. 增殖期在无丝分裂的增殖期,细胞开始准备分裂。
染色体进行复制,形成两条 chromatid。
没有明显的纺锤体结构形成。
2. 分裂期无丝分裂的分裂期是分裂的关键阶段。
此时,两条chromatid 分离,分散在细胞的两侧。
3. 同源染色体分离期无丝分裂的同源染色体分离期是分裂的最后阶段。
此时,两条chromatid 的同源染色体相互分离,分散在细胞的两侧。
最终,两个子细胞形成完整的细胞。
三、有丝分裂与无丝分裂的比较有丝分裂和无丝分裂在细胞分裂过程中有着不同的特点和功能。
1. 纺锤体的存在有丝分裂中,纺锤体起到引导染色体分离的作用,确保染色体在细胞分裂过程中正确地分散在两个子细胞中。
详细说明植物有丝分裂四个时期的特点
详细说明植物有丝分裂四个时期的特点
丝分裂是植物的重要发育过程,发生在单细胞植物和多细胞植物繁殖的过程中。
丝分裂可分为四个时期:起始时期,拉伸时期,中期和末期。
起始时期,新的DNA复制和细胞膜结构的构建开始发生。
植物细胞在这一时期开始分裂,作为丝分裂的前奏,在细胞内形成一条新的DNA链。
拉伸时期,此时正式开始细胞丝分裂,这是一个负责分裂的关键阶段。
此次分裂会导致细
胞膜的拉伸,使细胞内的DNA链得以形成从而拉伸细胞内的蛋白质。
拉伸时期会确保细
胞可以得到正确的DNA分子质量,并保证正确的克隆物的形成。
中期,这个过程的最后一部分是细胞结构改变,这样一来就可以通过分裂细胞达到最终数量。
分裂过后,细胞形态会发生变化,形成两个或多个单独而独立的细胞。
末期,丝分裂完成后,新细胞有能力结构上进步,并且会有更多细胞器形成。
植物细胞在这一阶段缓慢增长,最终全面发育,形成植物的叶片、花朵、根等发育特征。
总的来说,丝分裂是植物繁殖的重要步骤,分裂过程由四个时期组成,每个时期都有自己的过程特点,有助于植物的正确形成和发育。
植物细胞分裂过程
植物细胞分裂过程
植物细胞的生长和发育是通过细胞分裂完成的,细胞分裂是生物体生长、修复
受损组织以及繁殖的基础过程。
植物细胞的分裂过程与动物细胞略有不同,其中包含了有丝分裂和质体分裂两种方式。
下面将详细介绍植物细胞有丝分裂的过程。
有丝分裂过程
前期准备
有丝分裂是植物细胞分裂的一种方式,包括有丝子宫期、前期、中期和后期四
个阶段。
在有丝子宫期,细胞开始增殖并准备分裂。
在前期,染色体开始凝缩并变为染色质。
在这个阶段,中心粒开始运动,纺锤体成形。
中期
在中期,染色体逐渐排列在细胞中央,纺锤体的纤维开始与染色体相连。
这时
染色体成对出现,通过纺锤体的拉扯,染色体开始向细胞的两端移动。
后期
在有丝分裂的后期,染色体到达细胞的两端,开始解开并变为染色质。
两个新
核仁和核膜开始形成,随后细胞质分裂,最终产生两个完全一样的细胞。
总结
植物细胞的有丝分裂过程非常复杂而又精确,其中包含着多个精细的机制和调
控网路。
唯有在这种良性的细胞分裂过程中,植物细胞才能保持正常的生长和发育,从而构建起完整的植物体。
深入了解植物细胞的有丝分裂过程,可以帮助我们更好地理解生命的奥秘。
植物细胞有丝分裂(附动画)
所有染色体的 着丝点排列在 赤道板上
4n
中期 分裂后期
点裂数加均两极
后期
染色体数目: 4n 染色单体数目:0 DNA数目: 4n
着丝点分裂, 姐妹染色单体分开 成为染色体, 两组染色体向 两极移动
分裂末期 后期
末期 两现两消重建壁
4n 2n 染色体数目: 染Fra bibliotek单体数目:0 DNA数目: 4n 2n
保持了亲代和子代细胞之间遗传性状的稳定性,
对生物遗传具有重要意义。
参与有丝分裂的细胞结构
• 核糖体——蛋白质合成 • 线粒体——供能 • 高尔基体——细胞壁形成(植物细胞)
图形识别 指出下列各图分别属于植物细胞有丝分裂的什么时期?
前期
末期
间期
中期
后期
间期 分裂期
间期
分裂期
a
b
c
d
e
分裂间期(物质准备)
染色体数目: 2n 4n
DNA数目:2n 变化: DNA复制,蛋白质合成。
复制
分裂前期
膜仁消失显两体
染色体数目: 2n 染色单体数目:4n DNA数目:
染色体出现 纺锤体出现 核膜核仁消失 染色体散乱排列
4n
分裂中期 前期
中期 形定数晰赤道齐
染色体消失 纺锤体消失 核膜核仁出现 细胞壁形成
细胞有丝分裂各期的特点
时期 主要特点
分裂间期
DNA复制,蛋白质合成
膜仁消失显两体 形定数晰赤道齐 点裂数加均两极
前期
分 裂 后期 期 末期
中期
两消两现重建壁
分裂间期 染色体 染色单体 DNA分子
植物细胞学中的有丝分裂与有性生殖
植物细胞学中的有丝分裂与有性生殖植物细胞学是研究植物细胞结构、功能和生物学过程的学科。
有丝分裂和有性生殖是植物细胞学中的两个重要过程。
本文将重点讨论植物细胞中的有丝分裂和有性生殖,并探讨它们在植物生长和繁殖中的作用。
一、有丝分裂有丝分裂是植物细胞中最常见的细胞分裂方式,也称为有丝分裂周期。
有丝分裂由四个主要阶段组成:前期、中期、后期和末期。
在有丝分裂的过程中,细胞将自身的遗传物质均匀地分配到两个新的细胞中。
前期是有丝分裂的起始阶段,其特征是染色体变得可见,细胞核逐渐变大。
中期是有丝分裂的核心阶段,包括着丝粒的形成、纺锤体的形成和染色体的准直。
后期是有丝分裂的分离阶段,染色体被分离到两个子细胞核中。
末期是有丝分裂的结束阶段,细胞分裂完成,形成两个独立的细胞。
有丝分裂在植物生长中扮演着重要的角色,它使得植物能够进行细胞增殖和生长。
有丝分裂还可修复和替换受损的组织,以及形成新的结构,如根、茎和叶等。
因此,研究有丝分裂对于了解植物的生长和发育过程至关重要。
二、有性生殖有丝分裂是植物的一种无性繁殖方式,通过该方式繁殖的植物后代与其亲代的遗传物质完全一致。
为了增加遗传的多样性和适应性,植物同时还具备有性生殖的能力。
有性生殖是通过两个亲本植物的配子结合而完成的,而配子是具有单倍体染色体组的性细胞。
在植物中,有性生殖通常包括两个主要过程:减数分裂和受精。
减数分裂是有性生殖的第一步,它使得配子细胞的染色体数量减半。
减数分裂包括减数第一次分裂和减数第二次分裂两个阶段,其结果是形成四个单倍体的配子细胞。
受精是有性生殖的第二步,亦称为配子结合。
在受精过程中,两个配子细胞结合并融合成为一个新的细胞,即受精卵。
受精卵将包含两个亲本植物的遗传物质,具有较高的遗传多样性。
有性生殖对于植物种群的分布和适应性至关重要。
它增加了遗传多样性,使得植物能够适应不同环境的变化。
有性生殖还可以形成种子,并通过各种方式传播,以便植物的繁殖和扩散。
“观察植物细胞的有丝分裂”实验解读
“观察植物细胞的有丝分裂”实验解读一、实验原理1.在高等植物体内,有丝分裂常见于根尖、芽尖等分生区细胞。
由于各个细胞的分裂是独立进行的,因此在同一分生组织中可以看到处于不同分裂时期的细胞。
2.染色体容易被碱性染料(如龙胆紫溶液)着色,通过在高倍显微镜下观察各个时期细胞内染色体(或染色质)的存在状态,就可判断这些细胞处于有丝分裂的哪个时期,进而认识有丝分裂的完整过程。
二、实验材料及其准备实验材料:洋葱根尖分生区。
因为根尖生长点属于分生组织,细胞分裂能力强,易观察到有丝分裂各个时期的细胞。
洋葱根尖的培养:在室温为10℃~25℃条件下,实验前3~5天将洋葱鳞茎剥去一层外皮,用刀片切去鳞茎底部陈根或削去一薄层,露出新的细胞有利于洋葱鳞茎尽早生根。
将鳞茎放在盛满水的烧杯上,使其底部接触水面,放在温暖、向阳处。
每天换水,以免氧气不足导致根尖腐烂;温度过低会使细胞生长缓慢,影响细胞有丝分裂的观察。
三、实验步骤:解离→ 漂洗→ 染色→ 制片→ 观察四、思考与分析例1、用洋葱为实验材料,观察植物细胞的有丝分裂。
(1)培养洋葱根尖时,如果没有经常换水,常会出现烂根现象,原因是 。
(2)制作装片时,如果用质量分数为5%的盐酸在10℃下解离5min ,然后按正常要求进行漂洗、染色、制片。
结果在观察中,发现根尖细胞没有较好地分散开,原因是 。
(3)如果观察的某细胞在视野右上方,要把物像移到视野中央,应把玻片向 方移动。
解析:(1)在培养洋葱根尖过程中,不注意经常换水,水中氧气不充足,根尖细胞进行厌氧呼吸产生酒精可导致烂根。
(2)配制解离液应该是质量分数为10%的盐酸,题目中用的解离液不符合要求,原因是盐酸的质量分数太低;解离的时间太短,一般用10%盐酸在室温下要解离10~15min (3)因为显微镜视野中的物像是实物的倒像,要使右上方的物像沿左下移至视野中央,则应把玻片向右上方移动。
答案:(1)水中氧气不足,根尖细胞进行厌氧呼吸产生酒精,毒害细胞 (2)解离液不合要求,特别是盐酸的质量分数太低(应为10%),且解离的时间不够 (3)右上例2、在进行“观察植物细胞的有丝分裂”实验中,甲~戊五位同学在剪取洋葱根尖后立即进行的操作步骤如右表。
《植物细胞有丝分裂》课件
在这个 PPT 课件中,我们将详细介绍植物细胞的有丝分裂过程。了解有丝分 裂的定义、作用以及重要事件,还将比较有丝分裂与无丝分裂的区别。
有丝分裂的定义和作用
1 定义
有丝分裂是细胞分裂的一种方式,通过细胞核的分裂和细胞质的分裂来产生两个完全相 同的子细胞。
2 作用
有丝分裂能够维持细胞数量的稳定,并参与生长、发育以及组织修复和再生等生命过程。
细胞核状态 染色体数目 参与物质
有丝分裂 出现和消失 复制和分离 纺锤体和纤维蛋白
无丝分裂 存在 不复制和不分离 无
结论及要点
1 有丝分裂是细胞分裂的重要方式。 2 有丝分裂包括前期、中期、后期
和末期四个阶段。
3 有丝分裂通过细胞器再分配维持
细胞功能和遗传信息。
4 有丝分裂与无丝分裂在核状态、
染色体数目和参与物质方面有所
区别。
线粒体
线粒体也通过细胞质分裂重 新分配到两个子细胞中,确 保能量供应平衡。
有丝分裂的意义和应用
生长与发育
有丝分裂是多细胞生物体生长和发育的重要基础过程。
组织修复与再生
有丝分裂能够促进组织修复和再生,维持生物体的健康状态。
维持遗传信息
有丝分裂保证了遗传信息的传递和稳定性,确保后代与父代的基因相同。
有丝分裂与无丝分裂的比较
有丝分裂的四个阶段
1
中期
2
核膜破裂,纺锤体形成,染色体排列
在纺锤体的中央。
3
末期
4
细胞质分裂,形成两个完全相同的子 细胞。
前期
染色质逐渐凝聚成染色体,细胞核消 失。
后期
染色体分离,两组染色体移向相反的 两极。
有丝分裂中的重要事件
《植物细胞有丝分裂》课件
后期
末期
着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,染色体 数目加倍。
(1)纺锤体逐渐消失,(2)核膜、核仁 重新形成,(3)染色体解旋成为染色质, (4)细胞质分裂,形成两个子细胞。
有丝分裂的意义
维持细胞数量的稳定
促进生物体的生长和发育
通过有丝分裂,细胞可以保持一定的 数量和比例,从而维持生物体的正常 生理功能。
观察
在显微镜下观察染色体的形态、数目和分布情况。
分析
根据观察结果,分析植物细胞有丝分裂的过程和特点,并与理论知识进行对比。
CHAPTER 04
植物细胞有丝分裂与生物进 化的关系
有丝分裂与生物进化的联系
有丝分裂是生物进化的基础
有丝分裂是细胞增殖的主要方式,通过有丝分裂,生物体能够快速复制和繁殖,从而在进化过程中产 生更多的变异和选择。
通过对植物细胞有丝分裂的研究,可以深入 了解肿瘤细胞的分裂机制,为肿瘤的诊断和 治疗提供理论支持。
药物筛选
利用植物细胞有丝分裂的原理,可以建立药 物筛选模型,筛选出具有抗癌、抗病毒等活 性的药物。
在生物科学研究上的应用
要点一
细胞生物学研究
植物细胞有丝分裂是细胞生物学的重要研究内容之一,通 过对它的研究,可以深入了解细胞增殖、分化和凋亡等生 命活动的基本规律。
在细胞质中形成纺锤体,为后续 的染色体运动做准备。
中期
染色体排列到赤道板
染色体在纺锤体的作用下排列到赤道 板上,形成赤道板结构。
同源染色体配对
同源染色体进行配对,完成联会过程 。
后期
姐妹染色单体分离
着丝粒分裂,姐妹染色单体在纺锤丝的牵引下分别向细胞两极移动。
染色体数目加倍
由于着丝粒的分裂,染色体数目加倍,每个染色体由两个染色单体组成。
观察植物细胞的有丝分裂.
观察植物细胞的有丝分裂1.实验原理:在植物体中,有丝分裂常见于根尖、茎尖等分生区细胞;细胞核内的染色体容易被碱性染料(如龙胆紫、醋酸洋红)溶液着色。
取材:洋葱根尖2—3mm(含分生区细胞)15%的盐酸和体积分数为95%酒精(1:1)[①使组织细胞相互分离酥软为宜②杀死细胞固定各时期]用清水漂洗10min [去酸—防止干扰碱性染料染色]0.01—0.02g/ml龙胆紫(或醋酸洋红)[使染色体着色][使细胞分散开来]低倍镜观察:找出分生区细胞[正方形,排列紧密,有的正在分裂](先.把物像调中..再换高倍物镜)高倍镜观察:先找中期细胞,再找其他各期[间期最多?]绘图:绘有丝分裂各个时期染色体变化简图观察植物细胞的质壁分离和复原实验原理:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。
由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
当细胞校的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入到细胞液中,使原生质层慢慢地恢复原状,使植物细胞逐渐发生质壁分离复原。
制作洋葱表皮临时装片(紫色—有紫色的大液泡)显微镜观察:①紫色大液泡②质壁紧贴在一起滴、吸0.3g/ml的蔗糖溶液(充分浸泡)显微镜观察:质壁分离滴、吸清水显微镜观察:质壁分离复原[注:①鉴定细胞死活;②测定细胞液浓度等]2、验证类实验(1)生物组织中还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定(2)叶绿体中色素的提取和分离生物组织中可溶性还原糖、脂肪、蛋白质的鉴定(1[原理:CHO+Cu(HO)22O 砖红色]取材:含糖量较高的白色或近于白色的组织(排除色素对显色的干扰)取2ml组织样液加入试管中加2ml刚配好的斐林试剂(用前混匀,加入溶液时呈蓝色)隔水加热煮沸2 min溶液中出现(砖红色)(2)脂肪的鉴定:苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)[原理:脂肪橘黄色(红色)]制作花生子叶切片染色:滴加苏丹Ⅲ(苏丹Ⅳ)染液2—3滴洗去浮色:滴加体积分数为50%的酒精溶液1—2滴(溶解有机物)显微镜观察:有橘黄色(或红色)的脂肪微粒(3)蛋白质的鉴定:[原理:-CO-NH- (类似双缩尿H2NOC-NH-CONH2结构)与Cu2+作用形成紫色络合物——双缩尿反应]制备组织样液:黄豆组织样液或鸡蛋白稀液取样液2ml加入试管加入双缩尿试剂A [0.1g/mlNaOH] 2ml [创设碱性条件]再加入双缩尿试剂B [0.1g/mlCuSO4] 3—4滴[提供Cu2+]溶液变紫色叶绿体中色素的提取和分离实验原理:提取原理:叶绿体中的色素能够溶解在有机溶剂,所以,可以在叶片被磨碎以后用乙醇提取叶绿体中的色素分离原理:叶绿体中的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快;溶解度低的随层析液在滤纸上扩散得慢。
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植物的有丝分裂
摘要本实验通过对分裂期细胞的观察,比较不同时期细胞和染色体的行为特
点,使正确识别有丝分裂的各个时期的细胞;通过对不同的材料的有丝分裂细胞的各种对比,认识不同材料之间的差异。
1引言有丝分裂是生物课程中的一个重要的内容;它也是生物赖以生存的一个基本的能力。
有丝分裂是一种普遍的分裂方式,通过本次实验,我们不但可以了解不同材料不同时期的行为差异,其中的很多的方法都是遗传学实验中常用的方法,对以后的实验有很多的促进作用。
2实验材料和方法
2.1实验材料
处于休眠期的洋葱和大蒜、秋水仙素溶液、卡若式固定液、培养皿、小指管、恒温冰箱、显微镜和解剖镜、单面刀片、95%的乙醇、滤纸、盖玻片、载玻片、卡宝品红、镊子。
2.2实验方法
2.2.1实验设计
材料的培养;取洋葱和大蒜去掉干枯的外皮,将其长侧根的一端浸没于水中,于23摄氏度的恒温冰箱中培养3-4天,每天换一次水,待其侧根长到2-3厘米时即可。
2.2.2装片的制作:
1取适量的洋葱和大蒜的根尖,各自分成两组,一组加秋水仙素常温下预处理2-4小时;另一组不处理。
2将材料用卡若氏固定液常温下固定2-24小时(经过预处理的材料用自来水漂洗3次再固定,每次5分钟)。
固定完后用95%酒
精漂洗3次,每次5分钟。
3取一定量的根尖,加入1m o l/L的HC l:95%的酒精=1:1的解离液解离10-15分钟,用自来水冲洗干净。
4取一段根尖,切去根冠,取一小段分生区染色5-10分钟,盖上盖玻片后用镊子将根尖敲成雾状,再压片。
2.2.3显微镜的使用:
本实验中涉及到油镜的使用,使用时先用低倍镜找到细胞,再用油镜观察;使用时先将香柏油涂在装片上再转油镜。
一点一点的分区域观察。
用完后用擦镜纸和二甲苯擦拭3次。
3实验结果
3.1各个时期的鉴别
有丝分裂是一个连续的、动态的过程,在这期间染色体呈连续的、动态的变化。
1前期:细胞核内出现细而长的卷曲的染色体,逐渐变粗。
每条
染色体有2条染色单体,中间有着丝粒。
核膜核仁消失。
后阶段
能看见纺锤丝。
洋葱间期
前期前期前期
中期:染色体可以清晰的看见染色单体,且着丝点排列成直线。
大蒜间期大蒜前期大蒜前期大蒜前期
大蒜大蒜
洋葱洋葱
后期:姐妹染色单体分开向两极,两极条数相等,染色体呈条状。
末期:染色体逐渐解旋,不再清晰的成条状,细胞形成2个轮廓。
大蒜后期大蒜末期
洋葱后期洋葱末期
4实验讨论
1染色剂的使用
本实验用卡宝品红做染色剂,该染色剂对染色质着色,对细胞质和核仁不着色或着色很浅。
但是在实验过程中,我们发现该染色剂对内层细胞的着色效果不是很好,大多数情况下是非常的浅,不易于观察,笔者曾延长染色时间,但效果不明显。
但是,对外侧的细胞的染色还是很清晰的,染色体也很清晰;而且,该染色剂的染色
时间不长,很方便实用。
2预处理和未处理的比较
实验中用秋水仙素对材料进行预处理,并与未预处理的细胞进行对照。
秋水仙素可以抑制纺锤体的形成,染色体后期向两极移动时,需要着丝点和纺锤体微观的共同作用。
所以,预处理的根尖细胞缺少纺锤体,导致其有丝分裂相多停留在前中期;未处理的分裂相则较全面。
且我们发现,处理过的蒜材料细胞的染色体经过染色后,没有未预处理的分明。
蒜未预处理蒜未预处理
蒜预处理蒜预处理
3材料的比较
实验中,我们找到洋葱和大蒜作为实验材料。
洋葱和大蒜的染色体条数都是2n=16,我们在下午和晚上选取各自的根尖用压片法做成装片,通过比较发现,大蒜的分裂比列大于洋葱,同样是用卡宝品红染色,大蒜的染色体较之洋葱更为清晰。
所以,大蒜更为合适做实验材料。
大蒜大蒜大蒜
洋葱洋葱洋葱
本组同样用大豆做过材料,结合各组有关红豆、芸豆、豇豆材料的结果,发现普遍的成功率较低,经分析认为,此类豆类的细胞较小,染色体较多(大于40条),导致细胞中染色体分布杂乱,不易分辨;此外,该类细胞难于解离,导致染色不充分,也不利于观察。
参考文献
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[2]赵培军.用大蒜做植物细胞有丝分裂实验的材料更好.生物学通报2006
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常见豆科植物做有丝分裂实验材料的探索和比较.和田
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师范大学学报(自然科学版).2003年1月第27卷第1期.
[6]杨大翔.遗传学实验第二版.科学出版社.2010.
附
植物有丝分裂模式图(手画)
(前期)
(中、后期)
(末期)。