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细胞周期的划分和各阶段的特征摘要本文主要描述了细胞周期的划分,总结了细胞周期各个时期的特点。关键词细胞周期;蛋白质。脱氧核糖核酸;细胞增殖周期,简称细胞周期,指从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂完成的整个过程。细胞周期包括两个阶段:间期和分裂期,间期分为G1期、S期和G2期。划分时期可分为前期、中期、后期和后期。在细胞被分类之前,必须做一些材料准备。在细胞分裂过程中,不仅需要DNA复制,还需要RNA和蛋白质合成。1.界面间期分为三个阶段:DNA合成的前期(G1期),DNA合成的后期(G2期)。1.1 G1阶段它指的是从有丝分裂到DNA复制的时期,也称为DNA合成的前期。G1期是一个生长阶段,在此期间主要进行核糖核酸和蛋白质的生物合成,并为下一个合成阶段的脱氧核糖核酸做准备。在此期间,mRNA、rRNA和tRNA的合成加速,导致结构蛋白和酶蛋白的形成。G1阶段分为早期G1阶段和晚期G1阶段。细胞在早期G1期合成各种特定于G1期的核糖核酸和蛋白质,并在晚期G1期转化为合成DNA复制所需的几种前体和酶分子,包括胸苷激酶、胸腺嘧啶核苷酸激酶、脱氧胸腺嘧啶核苷酸合成酶等。尤其是脱氧核糖核酸聚合酶急剧增加。这些酶活性的增加是充分利用核酸底物和在S期合成DNA的必要条件。在此期间,细胞将经历一系列生化变化,其中最重要的是合成一定量的核糖核酸和一些特定的蛋白质。一些学者称这种蛋白为触发蛋白。触发蛋白的积累帮助细胞通过G1时相限制点进入S时相。这种蛋白质也被称为不稳定蛋白,简称U蛋白。此外,G1时相也有变化,如Hl组蛋白磷酸化和脱氧核苷存量增加。格罗皮和科菲诺发现组蛋白合成也在G1期发现。一种叫做查尔酮的物质在G1期产生,它与停留在G1期的细胞有关。生长抑素是一种水溶性物质,具有非透析、热不稳定性和乙醇沉淀的特性。嘎恩等人认为肿瘤细胞不受控制的加速繁殖是由于对生长抑素的敏感性降低。阶段1.2秒指从DNA复制开始到DNA复制完成的时期。这一阶段最重要的特征是染色体组成蛋白如组蛋白和非组蛋白的复制和合成。组蛋白合成与DNA复制同时发生,而非组蛋白合成发生在间期的所有阶段。DNA复制和组蛋白合成是密切协调的。通过DNA复制,遗传信息被准确地传递给在M期分裂的子细胞,以确保遗传性状的稳定性。因此,S期是细胞周期中最关键的阶段。不同细胞的S期长度不同,这种差异是由它们自身的遗传决定的。1.3 G2阶段这是从DNA复制完成到有丝分裂开始的时期。在G2期,核糖核酸合成和与有丝分裂直接相关的蛋白质如微丝、微管蛋白和有丝分裂调节的重要因子MPF(匹配促进因子)被加速,为有丝分裂做准备。DNA复制完成后,细胞进入G2期。在G2期,一个细胞核的DNA含量为4C,是G1期(2C)的两倍。细胞在此期间合成某些蛋白质。如果在G2中加入对苯丙氨酸而不是苯丙氨酸来参与蛋白质,细胞的有丝分裂可以被有效地抑制,这表明在有丝分裂之前需要合成特定的蛋白质。在G2的末端合成了一种可溶性蛋白质,它能使细胞进入有丝分裂。这种融合蛋白是一种蛋白激酶,在G2末端被激活,从而允许细胞从G2进入有丝分裂。2.分裂时期2.1 M周期非常短,一般持续时间为0.5 2小时。光镜下可见细胞形态有明显变化。这一时期经历了早期、中期、晚期和晚期四个阶段。(1)前期染色质浓缩;分裂磁极的建立和纺锤的形成开始了。核仁的解体;核膜消失了。(2)中期核膜破裂,染色体排列在细胞的赤道面上。纺锤丝与染色体的着丝粒相连,将染色体拉向赤道面,通常小染色体在中间,大染色体在周围。(3)后期,姐妹染色单体分离并向两极移动,直至到达两极。姐妹染色单体是否分离是中期和后期的标志。染色体到达两极后,末期开始,直到形成两个新细胞。染色体解聚并分散成染色质。核仁出现;核膜被改造了。纺锤解体消失了。微丝形成一个收缩环,收缩使细胞产生收缩束,然后在收缩束处形成沟槽,将细胞质分成两部分。2.2 G0期:在细胞生长和繁殖过程中,前一周期的结束通常是下一周期的开始。然而,一些细胞不进入下一个周期,而是暂时退出细胞周期。此时的细胞周期称为G0期。G0期的细胞只有在细胞分裂的刺激因素的影响下才会转化为G1期。此时,DNA转录活性将增强,非组蛋白水平将增加。能使G0期细胞重新进入细胞周

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