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文档简介

1、高中生物必修1 知识网络分子与细胞(一)走近细胞一、比较原核与真核细胞 (多 性)原核 胞真核 胞 胞 小( 1 10um) 大( 10-100 um ) 胞核无成形的 胞核, 核物 集中在 核区 。无有成形的真正的 胞核。有核膜,有核膜,无核仁。 DNA不和蛋白 合核仁。 DNA不和蛋白 合成染色体 胞 除核糖体 外,无其他 胞器有各种 胞器 胞壁有。但成分和真核不同,主要是 聚糖植物 胞、真菌 胞有, 物 胞无代表放 菌、 菌、 藻、支原体真菌、植物、 物元素化学成分化合物细胞有丝分裂无丝分裂细胞分裂细胞分化减数分裂高一生物内容构成层次细胞组成和是结构最基本的生功能命系发展和变化细胞膜基质

2、结构与功能细胞质细胞核细胞器生物膜系统细胞工程 胞的多 性和 一性从生物圈到 胞 成 胞的分子系 的 界 胞膜系 的分工合作 胞器系 的控制中心 胞核物 入和 出能量供 和利用增殖(含生 ) 、分化衰老、凋亡、癌 二、生命系统的层次性植: 养、保 、机械、 植:根、茎、叶 胞组织分泌器官花、果、种 :上皮、 、肌肉、神 :心、肝运 、循 消化、呼吸病毒系 ( )个体 胞种群群落泌尿、生殖多 胞神 、内分泌非生物因素号生 系 生 者生物圈生物因素消 者号分解者三、细胞学说 内容( 一性)从人体的解剖和 察入手: 里、比夏 微 下的重要 明:虎克、列文虎克理 思 和科学 的 合:施来登、施旺1 胞

3、是一个有机体,一切 植物都由 胞 育而来,并由 胞和 胞 物所构成。2 胞是一个相 独立的 位,既有它自己的生命,又 与其他 胞共同 成的整体的生命起作用。3 新 胞可以从老 胞中 生。在修正中前 : 胞通 分裂 生新的 胞。注: 代生物学的三大基石1.1838 1839 年 胞学 2 1859 年达 文 化 3.1866年孟德 学四、结论除病毒以外, 胞是生物体 构和功能的基本 位,也是地球上最基本的生命系 。1(二)组成细胞的分子基本: C、H、O、N( 90)大量 : C、H、O、N、 P、 S、() K 、Ca、 Mg元素微量 :Fe、Mo 、Zn、Cu、B、Mo 等(种)最基本 :

4、C,占干重的48. %,生物大分子以 碳链 为骨架物质说明生物界与非生物界的统一性 和差异性 。基础水:主要组成成分;一切生命活动离不开水无机物无机盐:对维持生物体的生命活动有重要作用化合物蛋白质:生命活动(或性状)的主要承担者体现者核酸:携带遗传信息有机物糖类:主要的能源物质脂质:主要的储能物质一、蛋白质(占鲜重,干重)元素组成C、H、 O、 N,有的还有P、S、F 、Zn、Cu、 B、 Mn、I等e单体氨基酸 (约 20 种,必需8 种,非必需 12 种)化学结构由多个氨基酸分子脱水缩合 而成,含有多个肽键的化合物,叫多肽 。多肽呈链状结构,叫肽链。一个蛋白质分子含有一条或几条肽链。结构高

5、级结构多肽链形成不同的空间结构,分二、三、四级。结构特点由于组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列次序不同,于是肽链的空间结构 千差万别,因此蛋白质分子的结构是极其多样的。蛋白质的 结构多样性 决定了它的特异性 / 功能多样性。构成细胞和生物体的重要物质:如细胞膜、染色体、肌肉中的蛋白质;有些蛋白质有催化作用:如各种酶;功能有些蛋白质有运输作用:如血红蛋白、载体蛋白;二、核酸一切生物的遗传物质,是遗传信息的载体,是生命活动的控制者。有些蛋白质有调节作用:如胰岛素、生长激素等;有些蛋白质有免疫作用:如抗体。连接两个氨基酸分子的键()叫肽键 。各种蛋白质在结构上所具有的共同特点(通式 ):备注每种氨

6、基酸至少 都含有一个氨基和一个羧基连同一碳原子上;各种氨基酸的区别在于基的不同。变性(熟鸡蛋)盐析凝固(豆腐)由个aa 形成的一条肽链围成环状蛋白质时,产生水肽键个;个 aa 形成一条肽链时,产生水肽键个;2计算个 aa 形成条肽链时,产生水肽键个;个 aa 形成条肽链时,每个aa 的平均分子量为,那么由此形成的蛋白质的分子量为();试剂成分实验现象常用材料备注双缩脲A: 0.1g/mL NaOH紫色大豆蛋白质B: 0.01g/mL CuSO4鸡蛋浓硝酸HNO3黄色沉淀脂肪苏丹橘黄 色花生苏丹红色还原糖斐林0.1g/mL NaOH浅蓝色棕色苹果、梨、0.05g/mL CuSO 4 砖红色 沉淀

7、白萝卜淀粉碘液I 2蓝色马铃薯 每一个单体都以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。元素组成C、 H、 O、 N、 P 等分类脱氧核糖核酸( DNA双链)核糖核酸( RNA单链)单体磷酸H3PO4成五碳糖脱氧核糖核糖分含氮A、G、C、TA、G、C、U碱基组 成 生主要的遗传物质,编码、复制遗将遗传信息从DNA传递给物 体 的功能蛋白质。传信息,并决定蛋白质的合成任 何 一主要存在于细胞核,少量在线粒种 化 合存在主要存在于细胞质中。吡罗红体和叶绿体中。 甲基绿物 都 不能够单独地完成某一种生命活动,而只有按照一定的方式有机地组织起来,才能表现出细胞和生物体的生命现象。

8、细胞就是这些物质最基本的结构形式。四、鉴别实验存在方式生理作用部分水和细胞中细胞结构的组成成分。结合水4.5%其他物质结合。1细胞内的良好溶剂;水绝大部分的水以2参与细胞内许多生物化学反应;游离形式存在, 可3水是细胞生活的液态环境;自由水95%以自由流动。4水的流动,把营养物质运送到细胞,并把废物运送到排泄器官或直接排出;1细胞内某些复杂化合物的重要组成部分,多数以 离子 状态存,如 K+ 、如 Fe2+是血红蛋白的主要成分;无机盐2持生物体的生命活动, 细胞的形态和功能;Ca2+、 Mg 2+、Cl - 、 PO2+等3维持细胞的渗透压和酸碱平衡;三、糖类和脂质元素单糖糖 C、 H、类O二

9、糖C12H22O11多糖C、 H、O脂有的质还有固醇N、 P类别存在生理功能C H O主细胞质核糖核酸的组成成分;核糖5 10 5脱氧核糖 C4H10 O5主细胞核脱氧核糖核酸的组成成分;六碳糖: 葡萄糖主细胞质是生物体进行生命活动的重6 12 6、果糖等要能源物质( 70以上);C H O麦芽糖、蔗糖植物乳糖动物淀粉、纤维素植物(细胞壁的组成成分) ,糖原(肝、肌)动物重要的储存能量的物质;脂肪动、植物储存能量、维持体温恒定;类脂 /磷脂脑、豆构成生物膜的重要成分;胆固醇动物的重要成分;具 有 还性激素动物促性器官发育和第二性征;原 性 的维生素 D促进钙、磷的吸收和利用;糖:葡萄糖、麦芽糖

10、、果糖五、无机物六、小结3化合有机组合分化化学元素化合物原生质细胞原生质1 泛指细胞内的全部生命物质,但并不包括细胞内的所有物质,如细胞壁;2包括细胞膜、细胞质和细胞核三部分;其主要成分为核酸、蛋白质(和脂类);3动物细胞可以看作一团原生质。细胞质: 指细胞中细胞膜以内、细胞核以外的全部原生质。原生质层:成熟的植物细胞的细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质,为一层半透膜。(三)细胞的基本结构细胞壁(植物特有) : 纤维素 +果胶,支持和保护作用成分:脂质(主磷脂)50%、蛋白质约40%、糖类 2%-10%细胞膜作用:隔开细胞和环境;控制物质进出;细胞间信息交流;真核基质:有水、无机盐、脂质、糖

11、类、氨基酸、核苷酸和多种酶等细胞细胞质是活细胞进行新陈代谢的主要场所。分工:线、内、高、核、溶、中、叶、液、细胞器协调配合:分泌蛋白的合成与分泌;生物膜系统核膜:双层膜,分开核内物质和细胞质核孔:实现核质之间频繁的物质交流和信息交流细胞核核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关染色质:由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体一、细胞器差速离心:美国克劳德线粒体叶绿体高尔基体内质网液泡核糖体中心体分动植物植物动植物动植物植物和某动植物动物布些原生动物低等植物形椭球形、棒形扁平的球形或大小囊泡、网状椭 球 形 粒态椭球形扁平囊状小体双层膜,有少量 DNA单层膜,形成囊泡状和管状,内有腔没有

12、膜结构结嵴( TP 酶复合体)、基粒(类体)、外 连 细液泡膜、细胞蛋 白 质 、两个互 相垂构基质(片层结胞膜,内基粒、基质液RNA、和酶直的中心粒构)、酶连核膜功有氧呼吸的主场所进行光合作用细胞分泌,提 供 合贮存物质,调蛋白质合与有丝 分裂能的场所成细胞壁成、运输节内环境成的场所有关备条件在核仁注形成 细胞器是指在细胞质中具有一定形态结构和执行一定生理功能的结构单位,三、协调配合分泌蛋白放射性同位素示踪法:罗马尼亚帕拉德有机物、 O2叶绿体线粒体能量、 CO2基因调控初步合成加工修饰细胞核核糖体内质网高尔基体细胞膜胞外氨基酸肽链一定空间结构生物膜系统:细胞器膜+细胞膜 +核膜等形成的结构

13、体系四、细胞核=核膜(双层)+ 核仁+ 染色质+ 核液美西螈 实验、 蝾螈横缢 实验、 变形虫 实验、 伞藻嫁接与移植实验细胞核是遗传信息储存和复制的场所,是代谢活动和遗传特性的控制中心。 染色质和染色体是同一物质在细胞周期不同阶段相互转变的形态结构。DNA螺旋 +=核小体 (串珠结构)染色质30nm纤维组蛋白非组蛋白螺旋化0.4um 超螺旋管 (圆筒形)2 10um染色单体 (圆柱状、杆状)二、树立观点 ( 基本思想 )1有一定的结构就必然有与之相对应功能的存在; 结构和功能相统一2 任何功能都需要一定的结构来完成1各种细胞器既有形态结构和功能上的差异,又相互联系,相互依存;分工合作2细胞的

14、生物膜系统体现细胞各结构之间的协调配合。生物的整体性:整体大于各部分之和;只有在各部分组成一个整体的时才能体现出生命现象。41 结构:细胞的各个部分是相互联系的。如分布在细胞质的内质网内连核膜,外接细胞膜。2功能 :细胞的不同结构有不同的生理功能,但却是协调配合的。如分泌蛋白的合成与分泌。3 调控:细胞核是代谢的调控中心。其DNA通过控制蛋白质类物质的合成调控生命活动。4与 外界 的关系上:每个细胞都要与相邻细胞、而与外界环境直接接触的细胞都要和外界环境进行物质交换和能量转换。六、总结细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的基本单位。(四)细胞物质的运输科学家研究细胞膜结构的历程是

15、从物质跨膜运输的现象开始的, 分析成分 是了解结构的基础,现象和功能 又提供了探究结构的线索。人们在 实验观察 的基础上提出假说,又通过进一步的实验 来修正假说,其中 方法与技术 的进步起到关键的作用成分:磷脂和蛋白质和糖类结构:单位膜(三明治)流动镶嵌模型细胞膜特性结构特点:具有相对的流动性生理特性:选择透过性(对离子和小分子物质具选择性)保护作用功能控制细胞内外物质交换细胞识别、分泌、排泄、免疫等一、物质跨膜运输的实例1. 水分条件浓度外液 细胞质 /液外液 细胞质 / 液现象动物失水皱缩吸水 膨胀甚至涨破植物质壁分离质壁分离复原原理外因水分的 渗透作用内因原生质层与细胞壁的伸缩性 不同造

16、成收缩幅度不同结论细胞的吸水和失水是水分顺相对含量梯度 跨膜运输的过程 渗透现象发生的条件:半透膜、细胞内外浓度差 渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。 半透膜:指一类可以让小分子物质通过而大分子物质不能通过的一类薄膜的总称。 质壁分离与复原实验可拓展应用于:(指的是原生质层与细胞壁)证明成熟植物细胞发生渗透作用;证明细胞是否是活的;作为光学显微镜下观察细胞膜的方法;初步测定细胞液浓度的大小;2. 无机盐等其他物质 不同生物吸收无机盐的种类和数量不同。 物质跨膜运输既有顺浓度梯度的,也有逆浓度梯度的。3. 选择透过性膜可以让水分子自由通过,一些离子和小分子也可以通过

17、,而其他离子、小分子和大分子则不能通过的膜。 生物膜 是一种 选择透过性膜,是严格的 半透膜 。二、流动镶嵌模型1. 要点磷脂双分子层 构成生物膜的基本支架,但这个支架不是静止的,它具有流动性。蛋白质 镶嵌、贯穿、覆盖在磷脂双分子层上,大多数蛋白质也是可以流动的。天然糖蛋白 蛋白质和糖类结合成天然糖蛋白,形成糖被具有保护、润滑和细胞识别等2. 与单位膜的异同相同点:组成细胞膜的主要物质是脂质和蛋白质不同点:流:蛋白质的分布有不均匀和不对称性;强调组成膜的分子是运动的。单:蛋白质均匀分布在脂双层的两侧;认为生物膜是静止结构。三、跨膜运输的方式例子方式浓度载能梯度体作用量水、甘油、气自由扩散顺体、

18、乙醇、苯被选择吸收的物质从高浓度的一侧通过细胞膜向葡萄糖进入协助扩散顺浓度低的一侧转运红细胞进入红细胞主动运输逆能保证活细胞按照生命活动的需要,主动地选择吸收所需要的钾离子的物质,排出新陈代谢产生的废物和对细胞要害的物质。大分子或颗粒:胞吞、胞吐四、小结组成决定磷脂分子 +蛋白质分子结构功能(物质交换)具有导致保证体现运动性流动性物质交换正常选择透过性成分组成结构,结构决定功能。构成细胞膜的磷脂分子和蛋白质分子大都是可以流动的,因此5决定了由它们构成的细胞膜的结构具有一定的流动性 。结构的流动性保证了载体蛋白能把相应的物质从细胞膜的一侧转运到到另一侧。由于细胞膜上不同载体的数量不同,所以,当物

19、质进出细胞时能体现出不同的物质进出细胞膜的数量、速度及难易程度的不同,即反映出物质交换过程中的选择透过性 。可见,流动性是细胞膜结构的固有属性,无论细胞是否与外界发生物质交换关系,流动性总是存在的,而选择透过性是细胞膜生理特性的描述,这一特性,只有在流动性基础上,完成物质交换功能方能体现出来。(五) 细胞的能量供应和利用H2O外界水H2 OO2矿质元素H光ATP原生质I热能ADP+PATPCO +HO C HOADP+PIC HOH+CO22363252一、 酶降低反应活化能酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数酶是蛋白质。注:由活细胞产生(与核糖体有关)催化性质: A. 比无机催

20、化剂更能减低化学反应的活化能,提高化学反应速度。B. 反应前后酶的性质和数量没有变化。成分:绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。3特性 高效性:催化效率很高,使反应速度很快,是一般无机催化集的107 1013 倍。 专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应。 多样性。 需要合适的条件(温度和pH 值) 温和性 易变性。酶的催化作用需要适宜的温度、 pH 值等,过酸、过碱、高温都会破坏酶分子结构。低温也会影响酶的活性,但不破坏酶的分子结构。图例1.在一定 T 内 V 随 T 的 新陈 / 细胞代谢:活细胞内全部有序化学反应的总称。 活化能:分子从常态转变成容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量

21、。1 发现巴斯德之前:发酵是纯化学反应,与生命活动无关。巴斯德(法、微生物学家) :发酵与活细胞有关;发酵是整个细胞。利比希(德、化学家) :引起发酵的是细胞中的某些物质,但这些物质只有在酵母细胞死在底物足够, 其他因解 素固定的条件下, 酶析 促反应的 速度与酶浓度成正比。1.在 S 较低时,V 随 S 增加而加快,升高而加快;近乎成正比;2.在一定条件下,每一种2.在 S 较低时,V 随 S 增加而加快,酶在某一 T 时活力最但不显著;大,称最适温度;3.当 S 很大且达到一定限度时, V3.当 T 升高到一定限度也达到一个最大值,此时即使再时, V 反而随温度的升增加 S,反应也几乎不再

22、改变。高而降低。动物 T: 35 40亡并裂解后才能发挥作用。比希纳(德、化学家):酵母细胞中的某些物质能够在酵母细胞破碎后继续起催化作用,就像在活酵母细胞中一样。萨姆纳(美、科学家):从刀豆种子提纯出来的脲酶是一种蛋白质。许多酶是蛋白质。切赫与奥特曼(美、科学家):少数 RNA具有生物催化功能。2定义PH : 6.5 8.0 酶工程生产提取制成酶制剂应用治疗疾病;加工和生产一些产品;和分离纯化固定化酶化验诊断和水质检测;其他分支。6二、 ATP(三磷酸腺苷) ATP 是生物体细胞内普遍存在的一种高能磷酸化合物,是生物体进行各项生命活动的直接能源,它的水解与合成存在着能量的释放与贮存。1结构简

23、式A P P P腺苷普通化学键13.8KJ/mol高能磷酸键30.54 KJ/mol磷酸基团2 ATP 与 ADP 的转化ATP呼吸作用动(线粒体)吸Pi合态水(细胞质基质)能成解吸收分泌(渗透能)(叶绿体)酶平酶放肌肉收缩(机械能)衡光合作用Pi能神经传导、生物电(电能)ADP(每个活细胞 )合成代谢(化学能)体温(热能)萤火虫(光能)糖类主要能源物质热能散失太阳光能脂肪主要储能物质氧化(直接能源)蛋白质能源物质之一分解化学能ATP水解酶、放ATPADP + Pi + 能量合成酶、吸3 能产生 ATP:线粒体、叶绿体、细胞质基质能产生水:线粒体、叶绿体、核糖体、细胞核能碱基互补配对:线粒体、

24、叶绿体、核糖体、细胞核三、 ATP的主要来源细胞呼吸呼吸 是通过呼吸运动吸进氧气,排出二氧化碳的过程。 细胞呼吸 是指有机物在细胞内经过一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他产物,释放出能量并生成 ATP 的过程。分为:有氧呼吸无氧呼吸指细胞在氧的参与下, 通过多种酶的催化作用, 把葡指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡概萄糖等有机物分解成不彻底的氧化产物,同时释放出萄糖等有机物彻底氧化分解, 产生二氧化碳和水, 释念ATP 的过程。少量能量的过程。放能量,生成许多CH O 2 丙酮酸 + H + 2ATPCH O 2 丙酮酸 + H + 2ATP过6126612 62 丙酮酸 + 6

25、HO 6CO + H+ 2ATP2CHO程223 6 3H + 6O 12HO + 34ATP2 丙酮酸 2CHOH + 2CO222 5反CH O 2C H O + 2ATPCH O+6HO+6O 6CO + 12HO + 38ATP6126363应2 2CHOH + 2CO + 2ATP612622225式不场所 : 线粒体基质内膜始终在细胞质基质条件 : 除外,需分子氧、酶不需分子氧、需酶同产物 :CO 、HO酒精和CO或乳酸点222ATP少量、合成2ATP能量 : 大量、合成 38( 1161KJ)(61.08KJ)相联系: 从葡萄糖分解成丙酮酸阶段相同,以后阶段不同同实质 : 分解有

26、机物,释放能量,合成ATP点意义: 为生物体的各项生命活动提供能量;为体内其他化合物合成提供原料比较7光合作用呼吸作用反应场所绿色植物(在叶绿体中进行)所有生物(主要在线粒体中进行)反应条件光、色素、酶酶(时刻进行)物质转变把无机物 CO2和 H2O合成有机物( CH2O)分解有机物产生 CO2和 H2O能量转变把光能转变成化学能储存在有机物中释放有机物的能量,部分转移ATP实质合成有机物、储存能量分解有机物、释放能量、产生ATP有机物、氧气联系光合作用呼吸作用能量、二氧化碳 光合作用的实质通过光反应把光能转变成活跃的化学能,通过暗反应把二氧化碳和水合成有机物,同时把活跃的化学能转变成稳定的化

27、学能贮存在有机物中。光反应暗反应条件光、色素、酶CO 2、H 、 ATP、酶时间短促较缓慢场所内囊体的薄膜叶绿体的基质 水的光解 CO2 的固定2HO 4H + O22 + C 5 2C3过程CO的还原 ATP 的合成 / 光合磷酸化C / CO32( CHO)ADP + Pi + 光能 ATP2C3+ H 化学能,释放 O2实质光能同化CO,形成( CHO)222CO2 + H 2O (CH2O) + O2总式或 CO2 + 12H 2O ( CH2O)6 + 6O2 + 6H 2 O物变无机物CO、HO 有机物( CHO)222能变光能 ATP 中活跃的化学能 有机物中稳定的化学能 同位素

28、示踪四、光和光合作用光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。 影响因素有:光、温度、 CO2 浓度、水分、矿质元素等。1发现2场所双层膜叶绿体基质14C 光反应3H2O固定218光H O内容时间普里斯特1771 年人萨克斯1864 年为创恩格尔曼1880 年设条鲁宾与卡门1939 年件,看物质变化:2C 3暗反应(14CH2O) 3H还原 (C3H2O)182O 暗反应中碳同化的途径有C 途径、 C途34过程径等。根据其最初光合产物的不同,结论把高等植蜡烛、小鼠、绿色植物实验植物和植物可以更新空气物分为 C3C4 植物两类。C4 植

29、物维管叶片遮光实验绿色植物在光合作用中产生淀粉水绵光合作用实验叶绿体是光合作用的场所释放出氧。同位素标记法光合作用释放的氧全来自水基粒多个类囊体(片层)堆叠而成胡萝卜素(橙黄色)1/3类胡萝卜素叶黄素(黄色)2/3吸蓝紫光色素( 1/4)叶绿素 A (蓝绿色) 3/4叶绿素( 3/4)叶绿素 B(黄绿色) 1/4吸红橙和蓝紫光3过程1 光照H和 ATP 暗反应O)(CH2切断 不能生成 不能进行 不能生成2 CO2 C5 C3 (CHO)2切断 增多 减少 不能生成4意义( 1)制造有机物,实现物质转变“绿色工厂”;8( 2)调节大气中 O2 和 CO2 的含量“自动的空气净化剂”( 3)生物

30、生命活动所需能量的最终来源“巨大的能量转换器”( 4)对生物的进化具有重要的作用。光合作用是生物界最基本的物质代谢和能量代谢。比较同化作用的类型不同点能量来源物质来源举例光能(绿色植物自自养光能光合细菌能用 无机物 制造 有养化能体外环境的物机物硫细菌型质氧化时所放铁细菌自养出的能量硝化细菌所摄取的有机不能 利用无 机物 制人类、动物和异养型物中储存的能造有机物,只能摄取营腐生、寄生量现成的有机物的菌类;相同点都从外界摄取物质, 经过极其复杂的变化, 转变成自身的组成物质,并且贮存能量DNA 数:122染色体 :112染色单体:0203假设正常体细胞的核中DNA 含量为 2a,染色体数为2N,

31、则复制间期前期中期后期末期DNA 含量 2a 4a4a4a4a4a 2a染色体数2N2N2N4N4N 2N染色单体0 4N4N4N00(六)细胞的生命历程癌变增殖分化衰老与凋亡一、细胞的增殖表面积 /体积 物质运输效率体积增大 细胞生长细胞核 /细胞质 控制与必需生长减数分裂数目增加 细胞分裂有丝分裂核延长缢裂为二,整个细胞缢裂成两个无丝分裂特点:分裂中无纺锤丝和染色体的变化例子:蛙的红细胞1细胞周期连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时结束。可分分裂间期: DNA 复制与蛋白质的合成。分G1 、S、 G2 期。前期:核膜核仁消失,纺锤丝出现形成纺锤体,出现染色体;分裂期 M

32、中期:纺锤丝牵引着染色体运动,使染色体的着丝点排列在中央赤道板;后期:着丝点分裂,染色单体分开,分别移向两极;末期:纺锤丝消失,染色体变成染色质,核膜核仁出现。2区别复制着丝点分裂 有丝分裂的重要意义, 是将亲代细9二、细胞的分化1分化在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在结构、形态和生理功能上发生稳定性差异的过程。注: 持久性:在生物体的整个生命过程都有,只是在胚胎发育时达到最大值; 相对稳定性:一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态,直到死亡; 意义:使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高各种生理功能的效率。2全能性 1958年 美国斯图尔德指已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。如植物:胡萝卜的组织培养快繁花卉与蔬菜;拯救物种;培育新作物;动物:克隆羊多莉;干细胞替换病变部位,治疗某些癌症和遗传病带来希望。一般而言,受精卵的全能性大于生殖细胞,生殖细胞的全能性大于体细胞,植物细胞全能性大于动物细胞。三、细胞的衰老与凋亡 生命历程:发生分化衰老死亡胞的染色体经过复制以后,精确地平水分减少,体积变小,代谢减慢皱纹酶活性降低白发细胞衰老个体衰老色素积累老年斑(形态、结构、功能)呼吸减慢,核体积增大,染色质固缩,染色加深细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低细胞凋亡:由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。如尾的消失,手指的形成。VS(基因在特定

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