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文档简介

1、会计学1 细胞学说的建立细胞学说的建立 细胞的结构与功能细胞的结构与功能 细胞的分裂和细胞周期细胞的分裂和细胞周期 细胞的分化、衰老与死亡细胞的分化、衰老与死亡第1页/共82页一一. . 细胞学说的建立细胞学说的建立眼眼 虫虫钟钟 形形 虫虫第2页/共82页 英国科学家英国科学家胡克胡克(R. Hook,1635-1703),27岁成为英国岁成为英国皇家学会领导成员皇家学会领导成员, 发表对发表对木栓的观察,命名木栓的观察,命名Cell。 荷兰人荷兰人列文列文虎克虎克(Antoni von Leeuwenhoek,1623-1723)用自磨镜片做成显微镜第一次观察)用自磨镜片做成显微镜第一次观

2、察了了活活的细菌和原生动物。的细菌和原生动物。 17 17世纪中叶,显微镜被用于生物学研究,用显微镜观察来自树世纪中叶,显微镜被用于生物学研究,用显微镜观察来自树皮的木栓,看到一个个皮的木栓,看到一个个“小室小室”结构,称之谓结构,称之谓“CellCell”( (细胞细胞) )。第3页/共82页Schleiden, Matthias (1804-1881):细胞学说创始人细胞学说创始人 German botanist and master microscopist who German botanist and master microscopist who was influenced by

3、 was influenced by SchellingsSchellings NaturphilosophieNaturphilosophie and the writings of and the writings of OkenOken. . He worked under He worked under Johanes MullerJohanes Muller and studied primarily cells in and studied primarily cells in plants. plants. He observed that all plants seemed t

4、o be He observed that all plants seemed to be composed of cells, and is thus considered the co-composed of cells, and is thus considered the co-founder of cell theoryfounder of cell theory together with together with SchwannSchwann, , with whom he consulted. Schleiden wanted to with whom he consulte

5、d. Schleiden wanted to make cell formation analogous to crystal make cell formation analogous to crystal formationformation, , and published his results in and published his results in Beitrge Beitrge zur Phytogenesiszur Phytogenesis (Contributions of Phytogenesis, (Contributions of Phytogenesis, 18

6、38). Schleiden was a vitalist, and thought the 1838). Schleiden was a vitalist, and thought the cell was the center of the vital force cell was the center of the vital force Vitalist Vitalist theorytheory. . 第4页/共82页Schwann, Theodor (1810-1882):细胞学说创始人细胞学说创始人 German physiologist who served as an ass

7、istant toGerman physiologist who served as an assistant to Johannes MullerJohannes Muller. He discovered the digestive . He discovered the digestive enzymeenzyme pepsin in 1836. He showed that yeast were tiny plant-like pepsin in 1836. He showed that yeast were tiny plant-like organisms, and organis

8、ms, and suggested that fermentation was a suggested that fermentation was a biological processbiological process. Schwann was a master microscopist . Schwann was a master microscopist who examined animal tissue, specifically working on who examined animal tissue, specifically working on notochord de

9、velopment in tadpoles. In Mikroskopische notochord development in tadpoles. In Mikroskopische Untersuchungen ber die bereinstimmung in der Struktur Untersuchungen ber die bereinstimmung in der Struktur und dem Wachstum der Thiere und Pflanzen und dem Wachstum der Thiere und Pflanzen (Microscopic res

10、earches on the Conformity in Structure (Microscopic researches on the Conformity in Structure and Growth Between Animals and Plants, 1839), and Growth Between Animals and Plants, 1839), he he recognized nuclear structures similar to what recognized nuclear structures similar to what SchleidenSchleid

11、en had had observed in plantsobserved in plants. . In 1839, he extended Schleidens cell In 1839, he extended Schleidens cell theory to animals, stating that all living things are theory to animals, stating that all living things are composed of posed of cells. He He believed that new cells form beli

12、eved that new cells form principally outside pre-existing cellsprincipally outside pre-existing cells, and wanted to draw , and wanted to draw an analogy to crystal formation. an analogy to crystal formation. 约翰内斯约翰内斯缪勒缪勒, ,德国生理学德国生理学家家, ,是实验生理学和感官生是实验生理学和感官生理学的创建人之一,是理学的创建人之一,是 19 19 世纪最重要的实验心理学世纪最

13、重要的实验心理学家之一。他在生理学、解家之一。他在生理学、解剖学、病理学和心理学等剖学、病理学和心理学等方面都有重大贡献。方面都有重大贡献。 第5页/共82页 人们用显微镜观察各种生物,包括微生物和动、植物的细微构造,到处都看到细胞结构。逐渐形成一个观念:人们用显微镜观察各种生物,包括微生物和动、植物的细微构造,到处都看到细胞结构。逐渐形成一个观念:各种生物都是由细胞组成的。各种生物都是由细胞组成的。 19 19 世纪初,两位德国生物学家世纪初,两位德国生物学家施莱登施莱登和和施旺施旺正式明确提出:正式明确提出: 细胞是植物体和动物体的基本结构单位。细胞是植物体和动物体的基本结构单位。第6页/

14、共82页The Cell TheoryThe Cell Theory The cell theory, in its modern form, The cell theory, in its modern form, includes the following three principles:includes the following three principles: All organisms are composed one or more cells, and the life processes of metabolism and heredity occur within t

15、hese cells. Cell are the smallest living things, the basic units of organization of all organisms. Cells arise only by division of a previously existing cell.第7页/共82页 这个观点,经过后来的丰富和发展,形成这个观点,经过后来的丰富和发展,形成公认的公认的细胞学说:细胞学说:(1)(1) 细胞是所有动、植物的基本结构单位。细胞是所有动、植物的基本结构单位。(2)(2) 每个细胞相对独立,一个生物体内各细胞之间每个细胞相对独立,一个生物

16、体内各细胞之间 协同配合。协同配合。(3)(3) 新细胞由老细胞繁殖产生。新细胞由老细胞繁殖产生。细胞学说主要观点:细胞学说主要观点:第8页/共82页细胞学说的科学意义细胞学说的科学意义 细胞学说的提出先于进化论约细胞学说的提出先于进化论约2020年年,它与进化论一起,奠定了生物科学的基,它与进化论一起,奠定了生物科学的基础。细胞学说使础。细胞学说使生命世界有机结构多样性生命世界有机结构多样性的统一的统一,从哲学推断走向自然科学论证。,从哲学推断走向自然科学论证。第9页/共82页有没有非细胞生命?有没有非细胞生命? 19 19 世纪末,人们逐渐发世纪末,人们逐渐发现比细菌还小的现比细菌还小的“

17、传染性的活性成份传染性的活性成份”,称为称为病毒病毒。 1930s1930s1940s 1940s 期间弄清病毒的化期间弄清病毒的化学本质和电镜结构:学本质和电镜结构: 病毒是一类不具细胞结构的生命形病毒是一类不具细胞结构的生命形态。态。第10页/共82页 最简单的病毒仅由最简单的病毒仅由核酸大分子和蛋白核酸大分子和蛋白质大分子质大分子组成。但是,病毒颗粒必需组成。但是,病毒颗粒必需进进入寄主活细胞入寄主活细胞才能表现出生命的各方面才能表现出生命的各方面特性。特性。第11页/共82页SARSSARS病毒为冠状病毒病毒为冠状病毒第12页/共82页PrionPrion一词创于一词创于1982198

18、2年用来命名可转移性海绵状脑病的致病因年用来命名可转移性海绵状脑病的致病因子。子。8080年代中期我国学者译之为朊病毒。年代中期我国学者译之为朊病毒。PrusinerPrusiner博士也因朊博士也因朊病毒的发现而获得诺贝尔生理和医学奖。病毒的发现而获得诺贝尔生理和医学奖。朊病毒是一种新型的朊病毒是一种新型的蛋白感染因子蛋白感染因子,19831983年年“植物和动物亚植物和动物亚病毒病源:类病毒和朊病毒国际会议病毒病源:类病毒和朊病毒国际会议”正式把朊病毒归入亚病正式把朊病毒归入亚病毒领域。它能引起人和动物的可转移性神经退化疾病,毒领域。它能引起人和动物的可转移性神经退化疾病,如人的如人的震颤

19、病震颤病(KURU(KURU病病) )、克雅氏病、克雅氏病(CJD)(CJD)、吉斯综合症、吉斯综合症(GSS)(GSS)和致死性和致死性家族失眠症家族失眠症(FFI)(FFI)以及动物的羊瘙痒病以及动物的羊瘙痒病(Scrapie)(Scrapie)、牛海绵脑病、牛海绵脑病(BSE (BSE 俗称疯牛病俗称疯牛病) )和鹿、猫、水貂等的海绵脑病。和鹿、猫、水貂等的海绵脑病。这些疾病的这些疾病的共同特征是使生物体产生认知和运动功能的严重衰退直至死亡共同特征是使生物体产生认知和运动功能的严重衰退直至死亡。 朊病毒:朊病毒:遗传物质不是核酸。遗传物质不是核酸。第13页/共82页二二. . 细胞的结构

20、和功能细胞的结构和功能1. 1. 细胞大小细胞大小 最小的细胞型生物是支原体,直径只有最小的细胞型生物是支原体,直径只有100nm。 最大的是鸟类的卵细胞,如鸡蛋最大的是鸟类的卵细胞,如鸡蛋45-60cm。 神经细胞直径神经细胞直径0.1mm,但从细胞体伸出的神经纤维但从细胞体伸出的神经纤维可长达可长达1m以上。这与神经传导机能相一致以上。这与神经传导机能相一致,是寿命最是寿命最长的细胞。长的细胞。 人卵细胞直径人卵细胞直径200um。第14页/共82页 一般来说,一般来说,真核细胞真核细胞大小大多数为大小大多数为1010100um100um;原核细胞原核细胞大小为大小为1 110um10um

21、 ,支原体为支原体为100nm100nm;病毒更小,只有几十个病毒更小,只有几十个nmnm。 需要掌握的内容:需要掌握的内容:第15页/共82页第16页/共82页第17页/共82页2. 2. 细胞结构和功能细胞结构和功能第18页/共82页第19页/共82页 原核细胞一般没有细胞器原核细胞一般没有细胞器( (但有但有核糖体核糖体) ),真核细胞有完整的核膜和核仁。微生物细胞真核细胞有完整的核膜和核仁。微生物细胞( (除除支原体支原体) )和植物细胞有细胞壁;动物细胞没有细和植物细胞有细胞壁;动物细胞没有细胞壁。胞壁。 一般来说,一个完整的细胞由一般来说,一个完整的细胞由细胞壁、细胞细胞壁、细胞膜

22、、细胞器、细胞质和细胞核膜、细胞器、细胞质和细胞核组成。组成。第20页/共82页生性霉菌还含有纤维素;生性霉菌还含有纤维素;n植物细胞和藻类植物细胞和藻类的细胞壁化的细胞壁化学成分主要为学成分主要为纤维素纤维素。各种生物细胞壁化学组成各种生物细胞壁化学组成 第21页/共82页第22页/共82页第23页/共82页Frederick Sanger 1972年年Sanger和和Nicolson提提 出的细胞膜出的细胞膜流体镶嵌模型流体镶嵌模型。酶法核苷酸测序的设计者酶法核苷酸测序的设计者。细胞膜结构细胞膜结构 第24页/共82页细胞膜流体镶嵌模型细胞膜流体镶嵌模型第25页/共82页 古生菌除脂双层结

23、构外,也有古生菌除脂双层结构外,也有脂单层脂单层结构,脂单层结构,脂单层结构难被剥离,所以结构难被剥离,所以广泛存在于嗜热古生菌广泛存在于嗜热古生菌中。中。第26页/共82页 由两层生物由两层生物膜围成,遗传信息贮膜围成,遗传信息贮藏在核内,是藏在核内,是 DNA DNA 复制和复制和 RNA RNA 合成场合成场所。所。细胞核细胞核原核细胞的原始核无核膜和核仁,没有固定的形状,只有一个含有原核细胞的原始核无核膜和核仁,没有固定的形状,只有一个含有DNA遗传信息的区域。遗传信息的区域。真核细胞含有固定形状的细胞核,它有核膜、核仁和组蛋白等,主真核细胞含有固定形状的细胞核,它有核膜、核仁和组蛋白

24、等,主要成分是要成分是DNA、 RNA和有关的合成酶。和有关的合成酶。细胞核具有遗传信息的存储、复制和转录等功能。细胞核具有遗传信息的存储、复制和转录等功能。第27页/共82页线粒体含有多种酶系。线粒体含有多种酶系。主要是呼吸链电子传递酶系、糖类分解氧化酶系、脂酸的氧化酶系主要是呼吸链电子传递酶系、糖类分解氧化酶系、脂酸的氧化酶系、氧化磷酸化酶系、核酸合成酶系和蛋白质合成酶系等。、氧化磷酸化酶系、核酸合成酶系和蛋白质合成酶系等。线粒体是进行生物代谢和能量转换最重要的场所。线粒体是进行生物代谢和能量转换最重要的场所。功能:功能:第28页/共82页核糖核蛋白体核糖核蛋白体(ribosomes)(r

25、ibosomes)第29页/共82页n其功能可能其功能可能与细胞内物与细胞内物质的转运和质的转运和细胞膜更新细胞膜更新有关。有关。高尔基体高尔基体(Golgi)(Golgi)第30页/共82页溶酶体溶酶体(Lysosomes)(Lysosomes)第31页/共82页叶绿体叶绿体(Chloroplast)(Chloroplast)第32页/共82页微管微管微丝微丝中等纤维中等纤维由蛋白质亚基组装成,和细胞形状、迁移、信息传导等有关。由蛋白质亚基组装成,和细胞形状、迁移、信息传导等有关。细胞骨架细胞骨架第33页/共82页三三. . 细胞的分裂和细胞周期细胞的分裂和细胞周期1 1、为什么会有细胞分裂

26、?、为什么会有细胞分裂? 随着细胞生长,细胞体积增大,而细胞表随着细胞生长,细胞体积增大,而细胞表面积和体积之比面积和体积之比( (表面积表面积/ /体积体积) )却在变小。却在变小。 活细胞不断进行新陈代谢,细胞表面担负活细胞不断进行新陈代谢,细胞表面担负着输入养分,排出废物的重任。着输入养分,排出废物的重任。第34页/共82页 表面积表面积/ /体积体积 比值的下降,比值的下降, 意味着意味着代谢速率的受限和下降。所以,细胞分裂代谢速率的受限和下降。所以,细胞分裂是细胞生长过程中保持足够表面积,维持是细胞生长过程中保持足够表面积,维持一定的生长速率的重要措施。一定的生长速率的重要措施。第3

27、5页/共82页 随着体积增大随着体积增大, 表面积表面积/体积体积 比值下比值下降降第36页/共82页表面积表面积/体积体积 比值:老鼠比值:老鼠 大象大象老鼠重老鼠重 25 克,大象重克,大象重 4 吨吨表面积表面积/体积体积 :老鼠是大象的:老鼠是大象的 24 倍倍第37页/共82页细胞分裂的两大好处:细胞分裂的两大好处:第38页/共82页2 2、原核生物的细胞分裂、原核生物的细胞分裂 原核生物以细菌为例,细胞分裂比较简单。原核生物以细菌为例,细胞分裂比较简单。 细胞生长增大到一定程度,细胞生长增大到一定程度,DNA DNA 复制,形成复制,形成两个两个 DNA DNA 分子,分别移到拉长

28、了的细胞两端,中分子,分别移到拉长了的细胞两端,中间形成新的细胞间隔,进而形成细胞壁,成为两个间形成新的细胞间隔,进而形成细胞壁,成为两个细胞,这个过程称为细胞,这个过程称为二分分裂二分分裂。第39页/共82页细菌细胞分裂细菌细胞分裂第40页/共82页3 3、真核细胞的有丝分裂、真核细胞的有丝分裂 大多数真核生物是多细胞生物。大多数真核生物是多细胞生物。体细胞的分裂称为体细胞的分裂称为有丝分裂有丝分裂;生殖;生殖细胞形成过程中,则有与之不同的细胞形成过程中,则有与之不同的减数分裂减数分裂。第41页/共82页(1) (1) 细胞分裂周期细胞分裂周期 细胞细胞从从前一次前一次分裂开始到分裂开始到后

29、一次后一次分裂开始,这段时间称为一个分裂开始,这段时间称为一个: :细胞周期。细胞周期。第42页/共82页M M 期期 分裂期,在这个阶段可以在显微镜下分裂期,在这个阶段可以在显微镜下 看到细胞分裂过程。看到细胞分裂过程。G1G1期期 第一生长期第一生长期 S S 期期 DNA DNA 合成期合成期G2 G2 期期 第二生长期第二生长期 G1 G1 期,期,S S 期和期和 G2 G2 期又总称为期又总称为: :分裂间期。分裂间期。通常通常, , 细胞周期细胞周期可以区分为四个阶段:可以区分为四个阶段:第43页/共82页前期前期 染色质浓缩,折叠,包装,形成光镜下可染色质浓缩,折叠,包装,形成

30、光镜下可见的染色体。每条染色体含两条姊妹染色单体。见的染色体。每条染色体含两条姊妹染色单体。分裂间分裂间期期前期前期中期中期(2)(2)有丝分裂过程有丝分裂过程第44页/共82页中中期期后期后期末期末期细胞质分细胞质分裂裂细胞质分裂细胞质分裂 胞质形成间隔,最终分开为两个细胞。胞质形成间隔,最终分开为两个细胞。第45页/共82页现在集中看一下现在集中看一下 在在 M M 期发生的期发生的有丝分裂过程:有丝分裂过程: 前期前期: : 染色质浓缩,折叠,包装,形成光镜下可见染色质浓缩,折叠,包装,形成光镜下可见 的染色体,每条染色体含两条染色单体。的染色体,每条染色体含两条染色单体。 中期中期:

31、: 核膜消失,染色体排列在赤道板上。核膜消失,染色体排列在赤道板上。 后期后期: : 姐妹染色单体分开,被分别拉向细胞两侧。姐妹染色单体分开,被分别拉向细胞两侧。 末期末期: : 重新形成核膜,染色体消失。重新形成核膜,染色体消失。 细胞质分裂细胞质分裂: :胞质形成间隔,最终分开为两个细胞。胞质形成间隔,最终分开为两个细胞。第46页/共82页(3)(3)染色体和染色质染色体和染色质 处于分裂间期的细胞,细胞核内的处于分裂间期的细胞,细胞核内的 DNA DNA 分子,在一些蛋白质的帮助下,有一分子,在一些蛋白质的帮助下,有一定程度的盘绕,形成定程度的盘绕,形成核小体核小体。多个核小体。多个核小

32、体串在一起形成串在一起形成染色质染色质。所以,所以,染色质是在染色质是在细胞分裂间期遗传物质存在的形式。细胞分裂间期遗传物质存在的形式。第47页/共82页第48页/共82页 应记住,应记住,在染色体出现时,细胞在染色体出现时,细胞已经过已经过 S S 期完成期完成 DNA DNA 复制,复制, 已由原来已由原来的每个的每个 DNA DNA 分子复制出两个分子复制出两个 DNADNA分子。分子。所以,每条所以,每条染色体染色体由两条由两条姐妹染色单体姐妹染色单体组成。组成。第49页/共82页 通常把体细胞称为通常把体细胞称为双倍体细胞双倍体细胞,体细胞,体细胞的遗传物质的总含量为的遗传物质的总含

33、量为2n2n。在细胞分裂中,。在细胞分裂中,在光镜下可以看到染色体时,已经过在光镜下可以看到染色体时,已经过DNADNA复制复制,这时遗传物质的总量已经是,这时遗传物质的总量已经是4n4n了。细胞分了。细胞分裂完成时,出现的两个子细胞又都回复为裂完成时,出现的两个子细胞又都回复为2n2n。第50页/共82页 不同物种的细胞,染色体数目不同不同物种的细胞,染色体数目不同。所以,。所以,染色体数目也是不同物种细胞的特染色体数目也是不同物种细胞的特征。征。因为,对大多数物种来说,体细胞是因为,对大多数物种来说,体细胞是 2n 2n 的,所以染色体数目通常为的,所以染色体数目通常为偶数偶数。第51页/

34、共82页 物种物种 染色体数目染色体数目 物种物种 染色体数目染色体数目 人人 46 46 豌豆豌豆 1414 小鼠小鼠 40 40 玉米玉米 2020 爪蟾爪蟾 36 36 小麦小麦 4242 果蝇果蝇 8 8 酵母酵母 3232第52页/共82页(4)(4)真核细胞的减数分裂真核细胞的减数分裂 减数分裂发生在产生减数分裂发生在产生生殖细胞生殖细胞的过程中。生的过程中。生殖细胞包括卵细胞和精子细胞。它们的遗传物质殖细胞包括卵细胞和精子细胞。它们的遗传物质总量仅为体细胞的一半,称为总量仅为体细胞的一半,称为n n细胞。细胞。 由由 2n 2n 的体细胞产生的体细胞产生n n的生殖细胞,需要经的

35、生殖细胞,需要经过过减数分裂减数分裂。第53页/共82页第54页/共82页减数分裂的特点减数分裂的特点: : 一是子细胞染色体数减半一是子细胞染色体数减半; ; 二是子细胞基因组合大为丰富。二是子细胞基因组合大为丰富。 基因组合的丰富由两个原因造成。基因组合的丰富由两个原因造成。首先,体细胞的染色体实际上是由两套同源染首先,体细胞的染色体实际上是由两套同源染色体组成。色体组成。人的细胞人的细胞有有 4 4 条染色体,实际上条染色体,实际上可以看作可以看作 2 2 对同源染色体加上两条性染色体对同源染色体加上两条性染色体。第55页/共82页人人的的体体细细胞胞染染色色体体第56页/共82页 在减

36、数分裂的第一次分裂时,每对同源染在减数分裂的第一次分裂时,每对同源染色体分别分配至两个子细胞。于是色体分别分配至两个子细胞。于是父源的父源的同同源染色体源染色体和和母源的母源的同源染色体以同源染色体以不同组合不同组合,分配到两个子细胞中去。这样,产生不同染分配到两个子细胞中去。这样,产生不同染色体组合的配子种型大增。色体组合的配子种型大增。第57页/共82页 其次,在第一次减数分裂中,还发生其次,在第一次减数分裂中,还发生同同源染色体配对源染色体配对,配对后还发生同源染色体,配对后还发生同源染色体之间的之间的染色体交叉染色体交叉和和基因重组基因重组。这使基因。这使基因组合状况更为复杂化。组合状

37、况更为复杂化。第58页/共82页同源染色体配对和染色体交叉同源染色体配对和染色体交叉,造成基因重组。造成基因重组。第59页/共82页 所以,经由减数分裂产生的生殖细胞所以,经由减数分裂产生的生殖细胞,其基因组合表现,其基因组合表现极大的丰富和多样化极大的丰富和多样化。结。结果是果是, , 有性生殖的后代具有更丰富的基因有性生殖的后代具有更丰富的基因组合,具有更强的适应性和进化潜能。组合,具有更强的适应性和进化潜能。第60页/共82页第61页/共82页Meiosis compared to mitosisMeiosis compared to mitosis第62页/共82页比比 较较 有丝分裂

38、有丝分裂 减数分裂减数分裂发生时间发生时间产生体细胞及性原细胞产生体细胞及性原细胞性原细胞产生性细胞性原细胞产生性细胞发生部位发生部位各组织器官各组织器官精精( (卵卵) )巢,花药,胚囊巢,花药,胚囊母细胞类型母细胞类型体细胞体细胞原始生殖细胞原始生殖细胞子细胞类型子细胞类型体细胞体细胞成熟的生殖细胞成熟的生殖细胞子细胞个数子细胞个数2 2个个雄为雄为4 4个,雌为个,雌为(1+3)(1+3)个个子细胞染色体数子细胞染色体数与母细胞相同与母细胞相同是母细胞的一半是母细胞的一半染色体行为染色体行为无无减减1 1时,同源染色体有联时,同源染色体有联会、四分体、互换、分离会、四分体、互换、分离有丝

39、分裂与减数分裂的比较有丝分裂与减数分裂的比较第63页/共82页第64页/共82页四四. . 细胞分化、衰老和死亡细胞分化、衰老和死亡1 1、 细胞的分化细胞的分化成年人成年人 全身细胞总数约全身细胞总数约 10101212个。个。 细胞种类细胞种类有有200 200 多种。多种。这么多种类细胞均来自这么多种类细胞均来自一个一个受精卵细胞受精卵细胞。细胞分化细胞分化的定义:的定义:发育过程中细胞后代在形态、结构和功能上发生差异的过程称为发育过程中细胞后代在形态、结构和功能上发生差异的过程称为细胞分化。细胞分化。第65页/共82页上上皮皮细细胞胞脂肪脂肪细胞细胞平滑肌平滑肌细胞细胞心肌心肌细胞细胞

40、第66页/共82页神经元细胞神经元细胞第67页/共82页正在受精的卵细胞正在受精的卵细胞第68页/共82页第69页/共82页 细胞分化不但发生在胚胎阶段和发育过程中细胞分化不但发生在胚胎阶段和发育过程中,亦发生在,亦发生在成人阶段成人阶段。如:人体血细胞的产生。如:人体血细胞的产生。 分化以后分化以后不同种类的细胞,不同种类的细胞, 形态不同,形态不同, 功能不同,功能不同, 基因表达不同,基因表达不同, 代谢活动也不同。代谢活动也不同。第70页/共82页红血球红血球白血球白血球血小血小板板多种血细胞都由生血干细胞分化而来多种血细胞都由生血干细胞分化而来第71页/共82页又称老化,指细胞随着年龄的增加,机能和结构发生退化性变化,趋向死亡的不可逆的现象。又称老化,指细胞随着年龄的增加,机能和结构发生退化性变化,趋向死亡的不可逆的现象。衰老和死亡是生命的基本现象,衰老过程发生在生物界的整体水平、种群水平、个体水平、细胞水平以及分子水平等不同的层次。衰老和死亡是生命的基本现象,衰老过程发生在生物界的整体水平、种群水平、个体水平、细胞水平以及分子水平等不同的层次。2 2、细胞衰老、细胞衰老第72页/共82页Hutc

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