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文档简介

.,第一章遗传的细胞学基础,.,第一节细胞的结构和功能细胞原核细胞:染色体DNA/RNA细胞核染色质:DNA真核细胞叶绿体:DNA细胞器线粒体:DNA核糖体:40%propro合成场所60%RNA,.,图1-1原核细胞的结构,.,图1-2植物细胞和动物细胞的比较,.,第二节染色体一、染色质/染色体遗传物质主要存在于细胞核内染色质/染色体上染色质:在细胞尚未进行分裂的核中,可看到许多用碱性染料染色较深的纤细网状物染色体:细胞分裂时,核内出现的用碱性染料染色较深的结构,是遗传物质的主要载体。,.,异染色质(区)染色很深的区段染色质常染色质(区)染色很浅的区段转录活跃(核酸的紧缩程度及含量不同,异染色质的复制时间总是迟于常染色质)异固缩现象,.,二、染色体形态,图1-3中期染色体形态,.,染色体的形态表现形式(臂比)中间着丝粒染色体(等臂):V近中着丝粒染色体:L近端着丝粒染色体:近似棒状端着丝粒染色体:棒状颗粒状染色体:颗粒状,.,同源染色体:形态、结构相同非同源染色体:形态、结构不同染色体组型分析(核型分析):根据染色体长度、着丝粒位置、臂比、随体有无等特点,对各对同源染色体进行分类、编号,研究一个细胞的整套染色体,.,图1-5人类染色体核型,.,三、染色体分子结构1、原核生物染色体与真核生物相比,原核生物的染色体要简单得多,其染色体通常只有一个核酸分子(DNA或RNA)。,.,大肠杆菌的染色体DNA分子伸展有1100m长,细菌直径12m,.,图16原核生物的染色体结构模型,.,2、真核生物染色体(1)染色质的基本结构DNA:30%(重量)RNA:少量染色质组蛋白:1H1、2H2A、2H2B、2H3和2H4(重量相当于DNA)非组蛋白:少量,.,染色质基本结构单位核小体:2H2A、2H2B、2H3、2H4-八聚体连接丝:串联两个核小体1H1:结合于连接丝与核小体的接合部位,.,核小体结构模型一个核小体及其连接丝约含180200bp约146bp盘绕在核小体表面1.75圈,其余bp为连接丝,其长度变化较大,从短的8bp到长的114bp,.,.,(2)染色体的高级结构染色单体1DNA+pro染色质线是单线染色体染色单体在细胞分裂过程中染色质线到底是怎样卷缩成为一定形态结构的染色体?,.,图1-8核小体形成染色体示意图现在认为至少存在三个层次的卷缩:核小体螺旋管超螺旋管染色体卷缩机理不清楚,.,.,四、染色体数目就一物种,其染色体数目是恒定的表1-3(P15)A染色体:正常染色体B染色体:额外染色体、超数染色体、副染色体,.,第三节细胞的分裂和细胞周期间期:G1,S,G2一、细胞周期分裂期M:核分裂胞质分裂,.,图1-9细胞有丝分裂周期,.,第一类基因主要控制细胞周期中的关键蛋白质或酶合成基因控制细胞周期第二类基因直接控制细胞进入各个时期(控制点-失控-肿瘤),.,图1-10细胞周期的遗传控制,.,二、细胞无丝分裂与有丝分裂无丝分裂(直接)细胞分裂有丝分裂,.,有丝分裂过程前期中期后期末期DNA量的变化,.,.,有丝分裂的意义:形成的二子细胞与母细胞的遗传组成、染色体数量与质量完全相同,保证物种的连续性和稳定性,.,多核细胞:核分裂、质不分裂特殊有丝分裂多倍染色体:染色体分裂,核不分裂(核内有丝分裂)多线染色体:染色线连续复制,染色体不分裂,.,三、减数分裂减数分裂(成熟分裂)主要特点:1)前期I联会2)两次分裂第一次减数第二次等数分裂过程,.,图1-12植物减数分裂模式图,.,减数分裂的意义1、精子(n)+卵细胞(n)=2n保证染色体数目恒定性、物种相对稳定性2、非姊妹染色单体间交换、后期I同源染色体随机分离创造变异、生物进化,.,第四节配子形成和受精无性生殖(繁殖)生殖方式有性生殖(繁殖)一、雌雄配子的形成高等动植物雌雄配子形成,.,图1-14高等动物性细胞形成过程,.,图1-15高等植物雌雄配子形成过程,.,二、植物授粉与受精自花授粉:同一花朵或同株异花授粉方式异花授粉:不同植株间受精:雄配子+雌配子合子精核(n)+卵细胞(n)胚(2n)双受精精核(n)+2极核(n)胚乳(3n),.,直感现象花粉直感(胚乳直感):3n胚乳果实直感:种皮、果皮(由母体发育而来)(玉米的两个实例),.,三、无融合生殖单倍配子体:孤雌生殖、孤雄生殖二倍配子体:珠心细胞不定胚:自然、细胞组织培养单性结实:子房不经受精发育成果实(无籽果实)作用:创造单倍体、固定杂种优势,.,第五节生活周期生活周期:生物个体发育的全过程世代交替:有性世代/无性

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