第九章-细胞增殖与周期知识讲解
细胞增殖与细胞周期(共56张PPT)
动物细胞有丝分裂过程
植物细胞有丝分裂过程
(一) 有丝分裂的过程
(prophase)
(1)染色质凝集成染色体 染色质凝集是细胞进入有丝分裂前期的标志。 前期开始时,染色质开始浓缩,由原来的线性染
色质,经过进一步螺旋化、折叠和包装,形 成光镜下可辨的早期染色体结构。
早期染色体由两条棒状的染色单体并列而成, 中间有着丝粒(centromere)相连。着丝粒的外侧 部附有动粒(kinetochore),动粒是染色体与 纺锤体中的动粒微管相连的部位。
3. (1) 3H-TdR(胸腺嘧啶核苷)标记的有丝分裂
标记法
⑵ 流式细胞分选仪测定
细胞增殖受到严密的调控。
通常与细胞同步化方法相结合,监测细 (1)Go期细胞 (休眠细胞)
● 早期染色体由两条棒状的染色单体并列而成,中间有着丝粒(centromere)相连。
早期染色体由两条棒状的染色单体并列而成,中间有着丝粒(centromere)相连。
周期变化:在间期(S期)完成复制, 在前期移向两极,参与形成纺锤体。
功能:生成星体周围微管。
中心体周期
中心体周期
前期动画
2.中期( metaphase )
❖ 所有染色体排列在赤道板上,标志中期的开始。
❖ 纺锤体呈典型的纺锤样。位于染色体两侧的动粒微管 长度相等,作用力均衡。
纺锤体
纺锤体和中期染色体
概念:细胞周期同步化是指自然发生或人工 造成的使细胞群体处于同一细胞周期时相 的过程。(cell synchronization)
同步化方法:
(1)选择性细胞同步化
如震荡法(有丝分裂摇落法)收集M期细 胞
(2)化学法
利用化学药物,将细胞阻断在细胞周期的某 一时相,使细胞同步化。
细胞增殖和细胞周期
2)中期阻断法:利用破坏微管的药物将细胞 阻断在中期,常用的药物有秋水仙素和秋水 仙酰胺,后者毒性较少。
优点:无非均衡生长现象;缺点:可逆性较 差。
(五)特异的细胞周期
特异的细胞周期是指那些特殊的细胞所具有的与标准的细 胞周期相比有着鲜明特点的细胞周期。
◆爪蟾早期胚胎细胞的细胞周期 ◆酵母细胞的细胞周期 ◆植物细胞的细胞周期 ◆细菌的细胞周期
G2期:合成ATP、蛋白质和RNA。 G2期检验点。
M期:细胞分裂期。真核细胞的细胞分裂主要包括两种方 式,即有丝分裂(mitosis)和减数分裂(meiosis)。
(三)细胞周期长短的测定
同种细胞间周期时间长短相似或相同;不同种类细胞间,
周期长短差别很大。
S+G2+M 的时间变化较小,细胞周期时间长短差别在G1期。 部分细胞的细胞周期没有G1、G2期。
动物细胞胞质分裂(cytokinisis)
分裂沟
收缩环
•用细胞松弛素处理 这一时期的细胞,
? 会出现什么象
主要变化
染色体的解聚和细胞核的重新形成 胞质分裂最后将细胞分成两个子细胞
有丝分裂的异常情况
• 胞质不分裂形成多核细胞 • 染色体不分开或核内复制形成多倍体 • 姐妹染色体单体不分离,形成双染色体 • 染色体反复复制但不分离造成多倍巨大染色体 • 体细胞减数分裂形成单倍体细胞 • 再现多个中心体,形成多极核分裂
前期末动粒形成。
有丝分裂器开始装配,分裂极确定,中心体复制完成, 移向两极,参与纺锤体的装配。
核仁解体:核仁在前期末缩小并消失,rDNA缩回染色
体的次缢痕处。
中期(metaphase)
中期是指染色体排列到赤道面上,到染色单体 开始分向两极的一段时间,动物染色体呈辐射 状排列。染色体两边的牵引力达到平衡。
细胞的增殖知识点总结初中
细胞的增殖知识点总结初中一、细胞的增殖概述1. 细胞的增殖是生物体生长和发育的基础,也是组织修复和代谢的重要途径。
2. 细胞的增殖主要包括有丝分裂和无丝分裂两种方式,它们都是细胞周期的一部分。
3. 细胞的增殖是通过体细胞和生殖细胞两种方式进行的,体细胞增殖产生与母细胞一样的细胞,生殖细胞增殖则产生卵子和精子。
二、细胞周期1. 细胞周期是指细胞从一个分裂事件开始到下一个分裂事件开始之间的时间段,它是一个有序的生化过程。
2. 细胞周期主要包括两个主要阶段:间期和分裂期。
间期包括细胞生长和DNA复制,而分裂期包括有丝分裂和无丝分裂。
3. 细胞周期受到细胞周期蛋白激酶(complexes of cyclin-dependent kinase)的调控,这种蛋白激酶与不同类型的蛋白质复合物一起调节细胞周期的各个阶段。
三、DNA复制1. DNA复制是细胞增殖的第一步,它在细胞周期的间期进行。
在这个阶段,细胞复制其染色体上的DNA并将其分配给新生的细胞。
2. DNA复制的过程包括:双螺旋DNA解旋、DNA链合成、DNA连接和修复等步骤。
3. DNA复制是由DNA聚合酶等一系列酶催化的,这些酶能够快速准确地复制DNA分子。
四、有丝分裂1. 有丝分裂是体细胞增殖中最常见的方式,它是由细胞周期中的分裂期完成的。
这个过程包含一系列的有序步骤,并在细胞分裂后生成两个新的细胞。
2. 有丝分裂的步骤包括:前期、间期、早期、中期和后期等阶段。
每个阶段都具有特定的特征和生化过程。
3. 有丝分裂的过程受到丝状蛋白和中心粒的调控,它们能够保证染色体正确地分离和细胞正确地分裂。
五、无丝分裂1. 无丝分裂是某些细胞进行增殖的方式,它主要发生在原核生物中。
这个过程与有丝分裂相比,没有形成纺锤体和中心粒,也没有染色体的有序分离。
2. 无丝分裂的过程包括:DNA复制、核分裂和细胞质分裂等步骤,这些步骤都是在细胞周期中的分裂期进行的。
3. 无丝分裂是通过一种不同于有丝分裂的方式保证染色体正确地分离和细胞正确地分裂的。
细胞的增殖与细胞周期
细胞的增殖与细胞周期细胞是构成生物体的基本单位,细胞的增殖是生物体生长和发育的基本过程。
这种增殖过程伴随着细胞周期的进行,包括细胞的间期、有丝分裂期和无丝分裂期。
细胞周期的调控对于维持生物体的正常功能具有重要意义。
一、细胞周期的概述细胞周期是指细胞从一次分裂到下一次分裂的过程,一般分为间期、有丝分裂期和无丝分裂期三个阶段。
1. 间期:也称为非分裂期,是细胞周期的较长阶段,包括G1期、S 期和G2期。
在G1期,细胞进行生长和代谢活动,准备进入后续的复制过程。
S期是DNA合成期,细胞的染色体在此期间进行复制。
在G2期,细胞继续生长,并准备进入有丝分裂。
2. 有丝分裂期:也称为有丝分裂阶段,包括前期、中期和后期三个阶段。
前期是细胞准备进入分裂的阶段,染色体进行高度缠绕和凝缩,细胞器开始重组。
中期是染色体分离和核分裂的阶段,染色体在细胞的赤道平面排列,进行分离和移动。
后期是染色体分离完成后,细胞开始分裂成两个子细胞的过程。
3. 无丝分裂期:也称为无丝分裂阶段,指的是一些原核生物和部分真核生物不进行有丝分裂,而通过其他方式进行细胞分裂,如原核生物的二分裂。
在无丝分裂期,细胞直接分裂成两个子细胞。
二、细胞增殖与细胞周期的关系细胞增殖是指细胞数量的增加,包括细胞的分裂和细胞的增长。
而细胞周期则是细胞从一次分裂到下一次分裂的周期。
细胞增殖的过程是细胞周期不断重复的结果。
细胞周期的调控是细胞增殖和生物体生长发育的基本保证。
在正常情况下,细胞周期的调控要求细胞在适当的时机进行DNA复制和分裂,以保证后代细胞的正常功能和数量的增加。
细胞周期的调控主要通过细胞周期蛋白(CDKs)和细胞周期蛋白依赖性激酶(Cyclins)来实现。
CDKs和Cyclins相互作用,调控细胞周期的进程,诱导细胞进入下一个阶段。
细胞增殖的速度取决于细胞周期的长度和细胞周期的时长。
对于不同类型的细胞,其细胞周期的长度和时长可能有所不同。
例如,在人体中,一些细胞如皮肤和肠道上皮细胞的细胞周期较短,约为24小时,而一些其他细胞如心肌细胞的细胞周期较长,可能需要数个月甚至数年。
细胞周期与细胞增殖
细胞周期与细胞增殖细胞是构成生物体的基本单位,对于一个有机体来说,细胞的增殖是维持其正常生长和发育的基础。
在细胞的增殖过程中,细胞周期起着至关重要的作用。
本文将以细胞周期与细胞增殖为主题,探讨其相关概念、调控机制以及与疾病的关系。
一、细胞周期的概念细胞周期是指细胞从一个分裂开始直到下一次分裂的时间段,通常可以分为四个不同的阶段:G1期(细胞增殖准备期)、S期(DNA复制期)、G2期(前期期)和M期(有丝分裂期)。
在细胞增殖过程中,细胞需要按照一定的顺序经历这四个阶段,保证每个新生细胞都具备完整的染色体组。
在G1期,细胞会进行蛋白合成和能量储备,为DNA复制做准备。
S期是DNA复制的阶段,细胞的染色体会复制成两份。
G2期是在DNA复制完成后,细胞再次进行蛋白合成和能量储备。
最后是M期,即有丝分裂阶段,细胞将分裂成两个新细胞。
二、细胞周期的调控机制细胞周期的调控由一系列信号通路和调节因子完成。
其中,细胞周期蛋白依赖激酶(CDK)和线粒体特定蛋白(MPF)是细胞周期的核心调控因子。
CDK是一种酶,在G1期和G2期发挥重要作用,MPF则在M期起主导作用。
这两个蛋白质复合物与其他辅助蛋白一起,通过磷酸化和去磷酸化等方式,调控细胞周期的不同阶段转变。
此外,细胞周期还受到外部环境和细胞表面信号的调控。
细胞周期检查点是细胞周期调控的重要控制点,它可以监测细胞DNA的完整性和质量,并在发现异常情况时暂停细胞周期的进行,以修复损伤或避免异常细胞的产生。
三、细胞增殖与细胞周期的关系细胞增殖是指细胞通过细胞分裂形成新的细胞的过程,与细胞周期密切相关。
细胞增殖既包括正常的生长分裂过程,也包括病理情况下的不受控制的增殖,如癌细胞的异常增殖。
正常情况下,细胞增殖与细胞周期保持平衡,新生细胞数量与老细胞死亡数量基本相等,从而保证组织和器官的健康正常。
然而,当细胞周期发生异常调节或细胞增殖受到异常刺激时,就会导致疾病的发生。
例如,某些癌细胞会出现细胞周期的紊乱,导致快速且不受控制的细胞增殖,从而形成肿瘤。
高三生物必修三重点知识点细胞增殖细胞的增殖知识点
《高三生物必修三重点知识点之细胞增殖》细胞是生命的基本单位,而细胞的增殖则是生命活动中至关重要的过程。
在高三生物必修三中,细胞增殖是一个重点知识点,深入理解细胞增殖对于掌握生命活动的规律具有重要意义。
一、细胞增殖的概念细胞增殖是指细胞通过分裂增加细胞数量的过程。
细胞增殖是生物体生长、发育、繁殖和遗传的基础。
对于多细胞生物体来说,细胞增殖不仅是个体生长的基础,也是组织修复和再生的重要机制。
二、细胞周期1. 细胞周期的概念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所经历的过程。
一个细胞周期包括分裂间期和分裂期两个阶段。
2. 分裂间期分裂间期是细胞周期中为分裂期做准备的阶段。
在分裂间期,细胞进行着活跃的物质准备,主要包括 DNA 的复制和有关蛋白质的合成。
分裂间期又可分为 G1 期、S 期和 G2 期。
(1)G1 期:又称 DNA 合成前期,此期主要进行 RNA 和蛋白质的合成,为 S 期 DNA 复制做准备。
(2)S 期:即 DNA 合成期,此期细胞内进行 DNA 的复制,使DNA 含量加倍。
(3)G2 期:又称 DNA 合成后期,此期主要进行 RNA 和蛋白质的合成,为分裂期做准备。
3. 分裂期分裂期是细胞进行分裂的阶段,包括前期、中期、后期和末期。
(1)前期:染色质螺旋化形成染色体,核仁逐渐解体,核膜逐渐消失,纺锤体形成。
(2)中期:染色体的着丝点排列在赤道板上,此时染色体形态稳定,数目清晰,便于观察。
(3)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,分别移向细胞两极。
(4)末期:染色体解螺旋形成染色质,核仁、核膜重新出现,纺锤体消失,细胞中央出现细胞板,逐渐形成新的细胞壁,将细胞一分为二。
三、有丝分裂的意义1. 维持个体的正常生长和发育有丝分裂保证了细胞在遗传物质上的稳定性,使得生物体的各个组织和器官能够正常生长和发育。
2. 保证遗传的稳定性在有丝分裂过程中,亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中,保证了子代细胞与亲代细胞在遗传物质上的一致性。
细胞周期与细胞增殖
细胞周期与细胞增殖细胞是生命的基本单位,细胞的增殖是维持生命的基本过程之一。
而细胞增殖是通过细胞周期来调控的,细胞周期又包括有严格的G1期、S期、G2期和M期等不同阶段。
本文将从细胞周期的四个阶段来介绍细胞的增殖机制。
1. G1期:准备细胞生长和DNA复制的阶段在细胞周期的第一个阶段G1期,细胞开始准备进入下一阶段的DNA复制。
在这个阶段,细胞通过合成蛋白质来增加细胞体积,为后续的DNA复制作准备。
同时,细胞还会检查体内是否存在DNA损伤,如果存在DNA损伤,则会通过DNA修复机制来修复损伤,以保持细胞的完整性。
2. S期:DNA复制阶段在S期,细胞开始进行DNA的复制。
DNA复制是细胞增殖的重要过程,每一个染色体都会被复制成两个完全相同的染色体。
细胞会利用DNA复制酶将DNA双链解开,然后与游离的核苷酸配对形成新的DNA双链。
这一过程中,每个DNA链将充当模板来合成新的DNA链,最终形成两个完全一致的DNA分子。
3. G2期:准备进入有丝分裂的阶段在DNA复制完成后,细胞进入G2期。
在这个阶段,细胞继续合成蛋白质和细胞器,为细胞分裂做出充分准备。
同时,细胞还会进行DNA修复和错误检查,确保DNA的完整性和正确性。
如果细胞发现DNA有问题,会通过相关机制进行修复或引发自毁程序,以防止异常细胞的扩散。
4. M期:有丝分裂阶段在细胞周期的最后一个阶段M期,细胞进行有丝分裂,将自身分裂为两个完全相同的子细胞。
有丝分裂包括两个重要过程:核分裂和细胞质分裂。
核分裂是指细胞核的分裂,包括核膜的解体、染色质的捆绑和排列等。
而细胞质分裂是指细胞质的分裂,通过收缩纺锤体将细胞质均匀地分配给子细胞。
最终,一个细胞分裂为两个完全一致的子细胞,这两个子细胞将进入下一个细胞周期。
细胞增殖通过细胞周期的调控来进行,每个细胞周期都是有序的、严格的。
细胞周期的调控是由多种信号通路和调控因子来完成的,包括细胞周期蛋白激酶、细胞周期蛋白和细胞周期抑制蛋白等。
高中生物细胞的增殖知识点
高中生物细胞的增殖知识点
高中生物细胞的增殖主要涉及以下几个知识点:
1. 细胞周期:细胞周期是细胞从一个细胞分裂到下一个细胞分裂所经历的一系列连续
的发育过程。
通常可以分为有丝分裂(包括前期、中期、后期和间期)和无丝分裂两
种类型。
2. 有丝分裂:有丝分裂是指通过有丝分裂纺锤体的组装和运动来完成的一种细胞分裂
过程。
有丝分裂包括有丝分裂前期、有丝分裂中期、有丝分裂后期和有丝分裂间期。
3. 有丝分裂前期:有丝分裂前期是有丝分裂的起始阶段,其中细胞准备进入有丝分裂,染色体开始凝聚和缠绕成线状。
4. 有丝分裂中期:有丝分裂中期是有丝分裂的关键阶段,其中染色体被进一步凝缩并
排列在有丝分裂纺锤体的中央,纺锤体纤维与染色体的着丝点相连。
5. 有丝分裂后期:有丝分裂后期是有丝分裂的最后阶段,其中染色体完成分离并移向
细胞极点,核膜开始重新形成。
6. 有丝分裂间期:有丝分裂间期是有丝分裂前后的阶段,细胞进行代谢活动和生长,
染色体解缠成染色质,同时进行DNA复制。
7. 无丝分裂:无丝分裂是细菌和其他原核细胞进行的一种细胞分裂方式,没有形成有
丝分裂纺锤体。
无丝分裂通常包括DNA复制、DNA扩散和细胞膜分裂。
8. 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方式、染色体状态、
分离方式等方面存在差异。
以上是高中生物细胞的增殖的主要知识点,希望对你有帮助!。
细胞增殖知识点总结手写
细胞增殖知识点总结手写一、细胞周期细胞周期是指一个细胞自生长开始到产生两个完整的新细胞为止的过程。
在细胞周期中,细胞经历一系列的生长、合成和分裂的过程,分为两个主要阶段——间期和分裂期。
1. 间期间期包括G1期、S期和G2期。
G1期是细胞从分裂后到DNA复制开始的时间段,细胞在此期间进行增长和功能发育。
S期是DNA复制期,此时细胞中的DNA复制成两个完全相同的复制体。
G2期是DNA复制结束到有丝分裂开始的时间段,细胞在此期间进行生长和合成。
2. 分裂期分裂期包括有丝分裂和减数分裂两种形式。
有丝分裂发生在体细胞中,通过一系列复杂的过程使得一个母细胞分裂成两个完全相同的女儿细胞。
减数分裂发生在生殖细胞中,通过产生四个细胞,每个细胞都只有一半的染色体数目。
二、有丝分裂有丝分裂是指细胞的一种常见的细胞分裂方式,主要发生在体细胞中。
有丝分裂包括前期、中期、后期和末期四个阶段。
1. 前期前期包括有丝分裂前期和前中期。
有丝分裂前期是指细胞开始减数分裂的阶段,此时染色体开始变厚,有丝分裂鞘开始出现,核仁逐渐消失。
前中期是指染色体的缠绕已经完成,有丝分裂鞘和有丝分裂中心体逐渐形成。
2. 中期中期是指染色体在纺锤体上连续地移动,移动的力来自于纺锥体的伸缩作用。
在纺锤体上的纤维不断地将染色体推到纺锤体的两极。
3. 后期后期是指染色体到达纺锤体的两极并排成两行,此时细胞内形成一个等于两倍的染色体数的子核,这时纺锤体和核仁消失,核膜开始在子核中形成。
4. 末期末期是指染色体在两个子核中开始发散,核膜在细胞中完全形成,有丝分裂结束,产生两个完全相同的女儿细胞。
三、减数分裂减数分裂是指专门用来产生生殖细胞的一种细胞分裂方式,主要发生在生殖细胞中。
减数分裂包括减数分裂前期、减数分裂中期、减数分裂后期和减数分裂末期四个阶段。
1. 减数分裂前期减数分裂前期是指在染色体更细时所出现的减数分裂前期,此时染色体变得十分显著,然后染色质逐渐减少,最后变的透明。
细胞周期与细胞增殖
细胞周期与细胞增殖细胞是构成生物体的基本单位,而细胞增殖是生物体生长和发育的基础过程。
而细胞周期则是细胞在增殖过程中经历的一系列阶段和事件。
本文将介绍细胞周期的不同阶段以及细胞增殖的过程,以深入了解细胞周期与细胞增殖之间的关系。
1. 介绍细胞周期细胞周期是指从一个细胞分裂开始到下一个细胞分裂开始的全过程。
一般可分为四个连续的阶段:G1期(生长期)、S期(复制期)、G2期(前期)和M期(分裂期)。
细胞周期的调控非常精细,每个阶段都有特定的调控分子和信号通路参与。
2. G1期(生长期)G1期是细胞周期的起始阶段,也是细胞生长最为显著的阶段。
在G1期,细胞会增加体积和合成各种细胞器和蛋白质。
同时,细胞还接受外部信号的调控,准备进入下一个阶段。
3. S期(复制期)S期是细胞周期中最为重要的阶段之一。
在S期,细胞对其遗传物质DNA进行复制,确保每个新生细胞都能获得完整的一套基因组。
DNA复制的过程相当复杂,涉及到多个酶和蛋白的参与。
4. G2期(前期)G2期是S期和M期之间的过渡期。
在G2期,细胞对复制后的DNA进行检查和修复。
同时,细胞还会合成所需的分裂相关蛋白和细胞器,为细胞分裂做好充分的准备。
5. M期(分裂期)M期是细胞周期中的最后一个阶段,也是细胞分裂发生的阶段。
M期包括有丝分裂和减数分裂两种类型。
丝分裂是指细胞产生两个完全相同的子细胞,减数分裂则是有关于生殖细胞的分裂过程,能产生四个合子。
6. 细胞增殖的过程细胞增殖是指细胞数目的增加。
常见的细胞增殖模式有两种:有丝分裂和无丝分裂。
有丝分裂是指细胞通过细胞分裂产生两个完全相同的子细胞,无丝分裂则是指细胞通过直接分裂产生两个子细胞。
7. 细胞周期与细胞增殖的关系细胞增殖是细胞周期的结果,细胞周期的每个阶段都是细胞增殖不可或缺的一部分。
细胞周期的调控机制能够确保细胞按照正确的次序和速度进行增殖。
任何一个阶段的异常都可能导致细胞增殖的紊乱和异常,可能引发疾病的发生。
细胞生物学 第九章
第一节 细胞周期与细胞分裂
4.后期 细胞分裂的后期,两条染色单体相互分离,形成两条子代染色体, 并且,纺锤丝牵引着子染色体依靠纺锤体微管的作用分别向细胞的两 极移动,极性微管长度增加,两极之间的距离逐渐拉长。这时细胞核 内的全部染色体就平均分配到了细胞的两极,使细胞的两极各有一套 染色体。这两套染色体的形态和数目是完全相同的,每一套染色体与 分裂以前的亲代细胞中染色体的形态和数目是相同的。这一时期的主 要特点是:着丝粒分开,染色单体移向两极。 5.末期 染色单体分别到达两极以后,动粒微管消失,极性微管继续加长, 每条染色体的形态发生变化,又逐渐变成细长而盘曲的丝。纺锤丝也 逐渐消失,出现新的核膜和核仁,核膜把染色体包围起来,形成了两 个新的细胞核。在赤道板的位置出现了一个细胞板,逐渐形成了新的 细胞壁。随着染色单体去浓缩,核仁也开始重新装配,RNA合成功能 逐渐恢复。此期的主要特点是:染色体解螺旋形成细丝,出现核仁和 核膜,出现新的细胞板。
第一节 细胞周期与细胞分裂
减数分裂与有丝分裂的共同点都是通过纺锤体与染 色体的相互作用进行细胞的分裂,但两者之间有许多差异 (图9-5):有丝分裂是体细胞的分裂方式,减数分裂是 生殖细胞产生配子的过程(生殖细胞也有有丝分裂);有 丝分裂是一次细胞周期,DNA复制一次,细胞分裂一次, 染色体由2n→2n。减数分裂是两次细胞周期,DNA复制一 次,细胞分裂两次,染色体由2n→n;有丝分裂中每个染 色体是独立活动,减数分裂中染色体要配对、联会、交换 和交叉;有丝分裂前,经DNA合成,进入G2 期后才进行有 丝分裂。减数分裂前,DNA合成时间长,一旦合成即进入 减数分裂期,G2 期短或没有;有丝分裂时间短,1~2h。 减数分裂时间长,几十小时至几年。
第一节 细胞周期与细胞分裂
细胞生物学细胞增殖与细胞周期
减数分裂的4个阶段 (前)减数分裂间期 (G1,S, G2, 少数DNA序列迟复制) 减数分裂 I (前I、中I、后I、末I) 减数间期 (无DNA复制) 减数分裂 II (前II、中II、后II、末II)
同源染色体:
在细胞中形态、大小相同,上面载有等位基因,一条来自父方,一条来自母方,减数分裂时可以配对的两条染色体。
②细胞质分裂 (cytokinesis) 分裂沟,中间小体 (残余微管和致密细胞基质) 加深、完全断开 细胞器大致分配
分裂沟
4. 末期(telophase) 标志 子细胞核形成; 细胞质、器分裂 ① 染色体解聚、核膜形成、核仁形成
纺锤体是染色体分离、移动的主要装置 推力、拉力、固着力、粘着力
细胞增殖与细胞周期
细胞增殖( cell proliferation) 细胞生命活动的重要特征之一.
01
基本事件 * DNA的复制 * 细胞分裂
02
增殖特征差异:不同发育阶段,不同类型细胞
03
( 活跃,不活跃,相对静止,停止)
04
细胞的增殖和细胞周期运行严格有序进行
05
重要性 遗传物质精确分配,保持细胞的遗传稳定性。 类型:无丝分裂、有丝分裂、减数分裂、 amitosis mitosis meiosis
染色质凝集 (组蛋白-P 核小体—染色体袢环—染色单体)
1.前期(prophase )
核仁DNA加入各自染色体中,核仁成分分散
核膜破裂和核仁解体 (lamin-P为可溶性,核膜断裂成小泡)
微管组织中心(MTOC):---- 中心体 星体周围微管 三种
确立分裂极和 纺锤体形成 centrosome移动方向
DNA复制 启动DNA合成 DNA复制(主要事件)
高一生物《细胞增殖》知识点梳理
高一生物《细胞增殖》知识点梳理高一生物《细胞增殖》知识点梳理一、细胞周期1、细胞周期的定义:指连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始,到下一次分裂前为止的整个过程。
2、两个阶段:间期和分裂期。
二、分裂间期1、概念:从一次分裂结束到下一次分裂前,是细胞分裂的准备阶段。
2、主要变化:完成DNA复制和有关蛋白质的合成,同时细胞适度生长。
3、意义:为进入分裂期做好了必要的物质准备。
三、细胞的有丝分裂1、概念:在细胞分裂的过程中,由于核内染色质的变化,使得细胞被分裂成两个子细胞,这种分裂方式叫做有丝分裂。
2、特点:在细胞有丝分裂过程中,染色体经历了自我复制,数目加倍;然后平均分配到两个子细胞中去。
因此,子细胞的染色体数目和体细胞相等。
3、过程:(1)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体。
(2)中期:染色体形态固定、数目清晰,是观察染色体形态和数目的最佳时期。
(3)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极。
(4)末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。
四、真核细胞分裂方式1、有丝分裂:主要发生于根尖、芽尖等分生区细胞。
2、无丝分裂:主要发生于蛙的红细胞和低等植物细胞。
3、减数分裂:主要发生于性腺(精巢或卵巢)细胞。
五、有丝分裂的意义有丝分裂是生物体生长、繁殖、遗传的基础,是生物体最重要的分裂方式之一。
它保证了生物体的正常生长发育,维持了生物体的遗传稳定性和多样性。
六、细胞增殖的意义细胞增殖是生物体的重要生命活动之一,它保证了生物体的生长、发育和繁殖。
通过细胞增殖,生物体能够不断产生新的细胞,替代衰老和死亡的细胞,维持生物体的整体稳定性和完整性。
细胞增殖也是生物体遗传信息传递和表达的重要途径,保证了生物体的遗传稳定性和多样性。
因此,对细胞增殖的研究对于理解生命活动的本质和规律具有重要意义。
以上是高一生物《细胞增殖》的主要知识点梳理,希望对大家有所帮助。
第九章 细胞周期与细胞增值
同源染色体I 的着丝点
四分体
同源染色体 II的着丝点
前期I(双线期)
前期I(终变期)
1.联会复合体消失。
2.同源染色体某些部 分分离,出现交叉。
中期I
※交叉被认为是粗线期交换发生的细胞形态学证据。
※随着双线期的进行,交叉开始远离着丝粒,逐渐向 染色体臂的端部移动,此现象称为交叉端化。
1.同源染色体分离(四分体二分体) 2.非同源染色体随机组合
学习目的
明确细胞增殖的主要方式及意义; 掌握细胞周期的概念; 掌握有丝分裂和减数分裂各时相的变化; 掌握间期细胞各时相的生化事件及调节。
生命的基本特征之一 细胞分裂、生长的周期
细胞生长 细胞分裂
细胞周期
细胞生长、分裂
一切有机体建立的基础; 机体组织更新的需要; 机体对细胞增殖有精确的调节。
细 胞
无丝分裂 (amitosis)
最 高又简等叫单真成的熟核一分生种裂物,,细分是胞裂有增过性程殖生中的殖没 有 主个染要体色方形体成式的生,组殖细装细胞,胞分没的有裂一纺过种锤程特体
分 裂
有丝分裂
的 中有形形的成成分,裂临核方时仁式性首。细先其胞分中裂器在,-分--向-裂有核
的 (mitosis)
什么? 3、细胞增殖有哪几种方式?各有什么特点?其意
义如何? 4、细胞周期不同时相在形态上和生物化学上各有
何变化? 5、细胞分裂间期有哪些主要特点?细胞有丝分裂
各时期发生的主要事件?
一对染色体——同源染色体。
姐妹染色单体 1和2的染色质
姐妹染色单体 3和4的染色质
轴体
前期I(细线期)
重组节 侧体
联会复合体SC
前期I(偶线期)
细胞周期与细胞增殖
细胞周期与细胞增殖细胞周期与细胞增殖是细胞生物学中重要的概念,对于了解细胞的生长、分裂以及组织发育具有重要意义。
本文将详细介绍细胞周期的不同阶段以及细胞增殖的机制和调控。
一、细胞周期的不同阶段细胞周期是细胞在从一个细胞分裂到两个细胞再到细胞再分裂的完整过程中所经历的一系列阶段。
根据细胞的形态和功能变化,细胞周期可以分为以下阶段:G1期、S期、G2期和M期。
1. G1期(Gap1期):在细胞生命周期中,G1期是细胞增殖最活跃的时期。
在G1期,细胞进行生长,并准备进入DNA合成的S期。
这个阶段的长度在不同细胞类型中有所差异。
2. S期(Synthesis期):S期是细胞周期中的DNA复制阶段。
在S 期,细胞的DNA会被复制成两份完全相同的染色体。
在此阶段,细胞核内会产生新的DNA分子,以便后续细胞分裂时每个细胞都能获得相同的遗传信息。
3. G2期(Gap2期):在G2期,细胞再次进行生长和准备进入细胞分裂的M期。
在这个阶段,细胞会进行检查以确保DNA的复制是否正确。
如果发现错误,细胞将会进行修复,确保后续的细胞分裂能够准确进行。
4. M期(Mitosis期):M期是细胞分裂的阶段,在这个阶段,细胞会将自身的遗传物质均匀地分配到两个新的细胞中。
M期主要包括有丝分裂和无丝分裂两种形式。
二、细胞增殖的机制和调控细胞增殖是指通过细胞分裂产生新的细胞。
细胞增殖对生物体的生长、发育和组织修复起着重要的作用。
细胞增殖的机制和调控主要包括细胞周期调控、信号传导和遗传稳定性。
1. 细胞周期调控:细胞周期的不同阶段由一系列蛋白质激酶和细胞周期蛋白质调控。
细胞周期激酶(Cyclin-dependent kinase,CDK)和周期蛋白(Cyclin)是细胞周期调控的关键分子。
它们相互结合形成复合物,调控细胞周期的进程。
2. 信号传导:细胞增殖过程中,外界信号通过信号传导途径进入细胞,从而影响细胞周期调控。
细胞外信号,如生长因子、细胞因子等,可以通过细胞表面受体激活信号传导途径,进而调控细胞周期的启动、结束以及细胞增殖的速度。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
核膜的周期变化
细胞质分裂(cytokinesis)
在染色体去凝缩和核膜重建的同时,细 胞质粘度变小,开始细胞质分裂。多数 细胞胞质分裂起始于中、后期。
动物细胞胞质分裂 胞质分裂开始时,赤道板周围细胞表面下陷,形 成环形皱褶,此结构称为分裂沟(cleavage furrow)
收缩环(contratile ring)
偶线期: 染色质进一步凝集, 同源染色体配对(称联会synapsis)。
粗线期: 染色体变粗变短 形成四分体、染色体交换重组。
细线期和偶线期一般持续几小时,而粗线 期要持续几天或几周,甚至几月。
双线期: 染色体长度进一步变短, 联会复合体消失, 配对的同源染色体分开,非姊妹染色单体之间交叉
终变期: 染色质被包装压缩成染色体 四分体均匀地分布在核中。 交叉端化,最后四分体只靠端部交叉结合在一起
植物细胞胞质分裂 phragmoplast(成膜体)和cell plate(细胞板)
3、 减数分裂(Meiosis)
有性生殖的高等生物配子发生过程中的细 胞分裂方式。
特点:DNA复制一次,细胞分裂2次,子细 胞中的染色体数目为1n,将减数分裂又分 为减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ。
减数分裂模式图
减数分裂的染色体行为
中期
减数分裂与有丝分裂的比较
双倍 体
单倍 体
45
(1)减数分裂I
前期Ⅰ 细线、偶线、粗线、双线、终变期。 发生:同源染色体联会
前中期Ⅰ 中期Ⅰ 后期Ⅰ:同源染色体随机分向两极,染色
体重组,人类染色体重组概率223 末期Ⅰ
前
细线期(花束期)
期
I
偶线期(配对期)
的
5
个
阶
段
Байду номын сангаас 同源染色体配对(联会)
前
细线期(花束期)
中期,右图显示与染色体联接的微管
后期(anaphase)
标志:着丝粒分离,姐妹染色单体几乎同 时分开并向细胞两极移动
分为后期A和后期B两个阶段
后期姊妹染色单体分离
后期A染色体分离
后期B两极延伸
动粒微 管缩短
极微管产 生推力
分裂末期(telophase)
标志:两子细胞核形成(染色体解凝集、 纺锤体消失、核膜和核仁重现)
前中期
中期(metaphase)
从染色体排列到赤道面上,到姊妹染色单体 开始分向两极。
标志:染色体达最大的凝集排列在赤道板上
Experimental demonstration of the importance of mechanical tension in metaphase checkpoint control.
2、有丝分裂(mitosis):形成有丝分裂器,确保 遗传物质均等地分配到两个子细胞中。是高等 生物体细胞的分裂方式。
3、减数分裂(meiosis):DNA复制一次,细 胞分裂两次,遗传物质减半,是生殖细胞成熟 过程的分裂方式。
1、无丝分裂
主要见于低等动物
细胞生长——DNA复制——细胞核拉长— —核中部缢陷呈哑铃形,核颈部有环状微 丝环绕——两子核形成——胞质分裂—— 两个子细胞
分裂极确定: S期复制了 的中心体在前期开始时 分离向两极移动,纺锤 体开始组装
前期两个中心体向两极移动
前中期(Prometaphase)
特点:纺锤体微管捕获染色体动粒,使染色体 排列于赤道面
标志:染色体剧烈地活动、旋转、振荡、徘徊 于两极之间,并被纺锤体“捕获”
MT behavior during formation of the metaphase plate. Initially,MT from opposite poles are different in length.
1
2
3
4
电镜冰冻蚀刻技术显示植物细胞的有丝分裂过程
前期最显著的特征: 染色质通过螺旋化和折叠,变短变粗,形
成光学显微镜下可以分辨的染色体,每条 染色体包含2个染色单体。
早在S期两个中心粒已完成复制,在前期 移向两极,两对中心粒之间形成纺锤体微 管,当核膜解体时,两对中心粒已到达两 极,并在两者之间形成纺锤体。
第九章-细胞增殖与周期
一.原核细胞的DNA复制和胞质分裂
原核细胞的分裂一般是简单的一分为二,且分 裂速度很快。其分裂活动包括两个方面: ①细胞DNA的复制和分配,使分裂后的两个子细 胞均能分别得到亲代细胞的一整套遗传物质; ②胞质分裂,把细胞基本上分成两个相等的子细 胞。
二、真核细胞的分裂
1、无丝分裂(amitosis):核拉长、断裂,分裂 为大致相等的两部分。例:纤毛虫
特点:直接快速,核保持完整,染色质不 凝集,无有丝分裂器装配
2、 有丝分裂(mitosis)
真核生物体细胞的一种分裂方式,通过 纺锤体及染色体的形成,把复制的DNA 均分到两个子细胞,以保证遗传的连续 性和稳定性。由于这一时期的主要特征 出现纺锤体,故称为有丝分裂。
有丝分裂包括核分裂和胞质分裂。
动物细胞的胞质收缩环
植物细胞胞质分裂
与动物细胞胞质分裂不同的是,植物细胞胞 质分裂形成细胞板,形成于晚后期或早末期。
➢ 来自高尔基复合体的小泡向赤道面集中,并 融合成大的扁囊,其附近集中有内质网,扁 囊腔内有初生壁物质,此结构总称为成膜体。 最后成膜体成为具有双层膜的细胞板。
➢ 纤维素不断向两层膜之间填充,形成纤维素 壁,纤维素壁再逐渐向四周延伸,并和原细 胞壁连接,形成新的细胞壁。
等待信号(waiting signal),未连到纺锤体 上的染色体的动粒发出等待信号,使其他染 色体不再分离,进入等待状态直至全连上。
动粒的作用:
(1)将染色体连接到纺锤丝上;
(2)调节染色体的分离时间。此时期的限制 点 称 为 纺 锤 体 检 验 点 ( spindle checkpoint), 该 检 验 点 使 纺 锤 体 异 常 的 细 胞离开有丝分裂。
期
I
偶线期(配对期)
的
5
粗线期(重组期)
个
阶
段
重组小结(与DNA重组有关的多酶集合体)
前
细线期(花束期)
期
I
偶线期(配对期)
的
5
粗线期(重组期)
个
阶
段
双线期(核网期)
前
细线期(花束期)
期
I
偶线期(配对期)
的
5
粗线期(重组期)
个
阶
段
双线期(核网期)
终变期(再凝集期)
细线期: 染色体已复制呈细线状