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文档简介
13十月2023生命的基本单位细胞第二节细胞的基本特征
细胞(cell):细胞是生命活动的基本单位。
细胞的概念:
1、细胞是构成有机体的基本单位;
2、细胞是代谢与功能的基本单位;
3、细胞是有机体生长和发育的基础;
4、细胞是遗传的基本单位。一、细胞的基本概念神经细胞卵细胞血细胞上皮细胞肌细胞视杆细胞二、细胞的大小、形态和数量人类红细胞神经元细胞名称人卵口腔上皮细胞肝细胞红细胞变形虫海胆卵伤寒菌肺炎球菌μm12075207100702.4x0.50.2x0.1动植物细胞在20~30μm间;真核细胞体积大于原核细胞;卵细胞大于体细胞。几种细胞的大小人卵与精子植物细胞比动物细胞大。原生动物由一个细胞组成,体积较大,如大变形虫的直径约300
m。动物细胞直径一般在10-100
m左右,如人口腔粘膜上皮细胞的直径75
m。人红细胞的直径7.5
m。卵细胞是特殊的大细胞,如驼鸟蛋的直径约10cm,是现今最大的细胞。原核细胞较小,如细菌的直径<1
m。现今最小的细胞为支原体,其直径约0.07—0.25
m.三、原核细胞与真核细胞原核细胞(Prokaryoticcell)原核细胞是只有质膜和少数简单的细胞器,无核膜、内膜系统和细胞骨架的细胞。如细菌、支原体细胞。
真核细胞是有质膜和许多复杂的细胞器,有核膜、复杂的内膜系统和细胞骨架的细胞。如人体细胞等绝大多数动植物细胞。生物学上将细胞分为两大类:真核细胞(Eukaryoticcell)原核细胞真核细胞原核细胞与真核细胞的主要区别:
原核细胞真核细胞大小细胞大小1-10
m10-100
m细胞核无核膜、核仁有核膜、核仁DNA一条、环状、裸露多条、线状、与蛋白质结合核糖体70S80S内膜结构简单(只有间体和内囊体)复杂(有内质网、线粒体、高尔基体等)细胞骨架无有细胞增殖无丝分裂有丝分裂DNA复制无周期性有周期性转录和翻译在同一时间和地点在不同时间和地点病毒与蛋白质感染因子1、病毒成分:核酸和蛋白质组成分类:动物病毒、植物病毒、细菌病毒2、蛋白质感染因子流感病毒丝状有被膜的病毒目前已知的人类PRION疾病主要有:克-雅二氏病(CJD):自身PrP变异;变异型克-雅氏病(vCJD):PRION感染;GSS综合征:由Prnp基因缺陷;克鲁病(Kuru):PRION感染;致死性家族性失眠症(FFI):Prnp基因变异。第三节生物膜的结构与功能
细胞的显微结构--三部结构细胞膜细胞质染色质核仁核膜①细胞膜②细胞质:线粒体、高尔基体、中心体、基质③细胞核:核膜、核仁、染色质、核质膜脂50%膜蛋白40%膜糖类10%左右(一)细胞膜的化学组成磷脂(主要)占50%以上胆固醇糖脂膜脂分子的种类:1、膜脂图示
膜磷脂的分子结构模型(头部无磷酸)糖基(极性)+脂肪酸链(尾部)糖脂胆固醇羟基(极性头部)+脂肪酸链(尾部)膜脂分子在水溶液中可能有两种形式:
球状的分子团,双分子层(bilayer)膜脂分子的排列特性
膜脂的分子结构特点:
膜脂分子都是兼性分子(双亲媒性分子)即:有一个极性的“头部”(含磷酸等极性基团,亲水性),两条非极性的“尾部”(脂肪酸链、有疏水性)。
膜蛋白的类型:膜内在蛋白(integralprotein),占70-80%,又叫镶嵌蛋白。
膜外在蛋白(peripheralprotein),占20-30%2、膜蛋白膜蛋白与脂双层分子的结合方式膜蛋白的功能
膜内在蛋白的功能:受体(识别,传递信息)载体蛋白(物质运输)酶(催化、供能如ATP酶)通道蛋白
抗原(镶嵌在膜中的糖蛋白或糖脂如血型抗原)G蛋白(介导信号转导)膜周边蛋白的功能:运动蛋白(有肌动蛋白、肌球蛋白的性质)参与细胞胞吞作用参与细胞变形运动参与细胞质分裂时胞膜的分隘作用调节镶嵌蛋白的位置支持蛋白(桥粒蛋白)膜脂双分子层构成膜的主体或骨架。膜蛋白插入脂双分子层中或附于脂双层表面。膜蛋白是膜功能的承担者。如图示:人红细胞膜的血型糖蛋白为膜内在蛋白(跨膜蛋白),决定血型。图示血型糖蛋白的结构分布:细胞膜表面(外侧)内膜系统的非质侧种类:半乳糖、甘露糖、岩藻糖、半乳糖胺、葡萄糖、葡萄糖胺、唾液酶,共七种。(自然界中有100多种)存在形式:与膜蛋白或膜脂共价结合形成糖蛋白和糖脂,即以糖蛋白和糖脂的形式存在于细胞膜表面形成细胞被。
3、膜糖类一个膜蛋白可结合多个糖链;一个膜脂分子只结合一个糖链细胞被(cellcoat)或糖萼细胞膜表面的糖蛋白和糖脂的糖链相互交织形成的一层绒毛状的多糖物质。细胞被关于细胞膜的分子结构,提出的模型很多,但目前比较公认的是液态镶嵌模型,所以在此主要介绍这一模型。(二)细胞膜的分子结构与特点1、细胞膜的分子结构液态镶嵌模型内容:把生物膜看成是嵌有球形蛋白质的脂类二维排列的液态体,是一种动态的、不对称性的具有流动性的结构。动画主要论点:
1、连续的脂质双分子构成膜的主体(骨架),它具有液晶态特性,不仅有固体分子排列的有序,且有液体分子的流动性。2、球形蛋白质分子嵌入,贯穿或附着于脂双分子层中。3、糖类附着在膜的外表面,与表层的脂类和蛋白质结合形成糖蛋白和糖脂。故名液态镶嵌模型此模型是现在公认的膜结构模型优点:
1、能解释许多膜功能现象,如物质运输、信号识别、能量转换等。2、说明了膜的动态性(流动性)。3、说明了膜功能的不对称性。缺点:
1、未说明膜蛋白分子对脂类分子流动性的控制作用。2、未说明膜各部分流动性的不均匀性。所以又提出“晶格镶嵌模型”和“板块模型”作为补充。“晶格镶嵌模型”中提出“界面脂(boundarylipid)”(晶格)可控制脂类分子的运动。
界面脂界面脂:内在蛋白周围,不发生单独活动的脂质分子。“板块模型”中提出膜的不同区域可形成大小、刚性不同的脂质区(板块)说明膜流动性的不均匀性。不同板块细胞核的出现是生物进化史上一极重要的转折点。原核细胞与真核细胞最主要的差别在于无完整的细胞核。蛋白质合成细胞器(一)细胞核(nucleus)第四节真核细胞的细胞器蛋白质合成系统细胞器---细胞核、核糖体内膜系统细胞器内质网、高尔基复合体、溶酶体、过氧化物酶体能量转换细胞器---线粒体细胞骨架细胞核贮存遗传信息,是细胞内DNA复制、RNA转录的中心,也是细胞生命活动的控制枢纽。细胞核的形状一般与其细胞的形态相适应。细胞核的大小、位置和数量常因细胞的类型不同而有很大差异。真核细胞通常只有一个细胞核,但肝细胞、软骨细胞、破骨细胞、肾管细胞、肠系膜间皮细胞等可有几个到多个核。示电镜下的细胞核细胞核的结构组成核膜染色质核仁核基质示细胞核的结构模式图核膜外层(与内质网相连续,上有核糖体附着)核膜内层(有核纤层附着)核孔复合体(核-质物质交换结构)核纤层核膜的功能:保护DNA分子,维护核内环境的稳定调控核内外的物质交换核膜的结构(一)核膜
核膜外层核膜内层核孔内质网内质网腔核糖体核间隙动画1、核被膜
八对孔环颗粒八个边围颗粒一个中央颗粒一层隔膜一些细丝核孔复合体的结构组成:
核孔复合体的功能:调控核内外大分子物质的出入动画2、核孔复合体内层核膜靠核质的一侧有一层蛋白(V型中间丝蛋白)组成的纤维网络结构,向外与内膜上的镶嵌蛋白相连;向内与染色质上的特异部位相结合。3、核纤层核纤层的功能:支持核膜,固定核孔位置;为染色质提供附着点;与核膜的裂解和重建有关.光镜下为细胞核中均质、无膜包被的球形小体。细胞核中形成核糖体的结构。一个或多个。位于核中央或边缘。核仁(二)核仁1、核仁的化学组成蛋白质(80%)、RNA(10%~11%)、DNA(8%)和少量的脂类。2、核仁的形态结构在电镜下,核仁有四个部分组成:原纤维成分颗粒成分核仁相随染色质核仁基质核仁相随染色质
核仁周围染色质(异染色质)核仁内染色质(常染色质,为rDNA,又称核仁组织区NOR)人类的rRNA基因位于13、14、15、21、22号5对染色体的端部。分裂末期,这5对染色体端部先形成1个小的核仁,然后很快长大,融合而成1个大的核仁。何为核仁组织区?请问:有丝分裂时核仁为什么会消失?核仁组织区(NOR):是存在于细胞内特定染色体次缢痕处,含有主要rRNA(18S和28SrRNA)基因的一个染色体区段。NOR核仁随细胞周期的进行而呈现周期性变化(形成和消失)。
细胞从间期进入分裂时,染色质浓缩形成染色体,含有rRNA基因的染色质袢环逐渐缩回到染色体,核仁的纤维成分和颗粒成分均分散在核质中,整个核仁先是缩小继而消失。细胞分裂结束时,在新生的子代细胞中,染色体含rRNA基因的核仁组织区解旋和伸展,重新开始形成核仁。3、核仁周期
核基质(nuclearmatrix)是间期细胞核内,除去染色质和核仁之外的由纤维蛋白构成的核内网架体系的均质物质,结构上与细胞骨架相联系,又称核骨架。(三)核基质核基质的形态结构由直径3-30nm的粗细不均的蛋白纤维和一些颗粒结构组成核基质的基本组分非组蛋白性的纤维蛋白,其中相当部分是含硫蛋白。少量RNA和DNA。少量磷脂、无机盐、水和各种酶等。核基质的功能参与染色体DNA的有序包装和构建;参与真核细胞中染色体DNA复制;参与基因表达调控;参与核内前体mRNA的加工。我们常说DNA是遗传物质染色质是遗传物质染色体是遗传物质DNA--染色质--染色体之间有何区别呢?染色质(chromatin):指间期细胞核内能被碱性染料染色的物质.故名.(四)染色质与染色体
染色质=蛋白质+DNA组蛋白:H1、H2A、H2B、H3、H4,碱性蛋白高度保守可进行乙酰化、磷酸化及甲基化等修饰而改变基因的转录活性
非组蛋白:种类多,酸性蛋白有种属和组织特异性为转录调控因子1、染色质的化学组成染色质的结构---“串珠结构”:组蛋白八聚体(2H2A+
2H2B+2H3+2H4)构成核心。核心外缠绕约146bp的DNA片段构成核心颗粒。核心颗粒与DNA连接部(约60bp的DNA片段和H1)构成核小体。
核小体(nucleosome)是染色质的基本单位2、染色质的超微结构及组装(一)染色体的一级结构—核小体nucleosome核小体是染色质的基本结构单位。
H2A、H2B、H3、H4各两分子构成核心核心部DNA140bp,绕核心1.75圈核小体H1连结部DNA60bp
2、染色质的超微结构及组装核小体核心颗粒核心DNA连接部动画核小体与核小体连接形成串珠状的染色质AB染色质的组装DNA双螺旋染色质“串珠”“螺旋管”“袢环”“放射环”中期染色体一级结构二级结构三级结构“超螺旋管”四级结构动画袢环染色体支架微带袢环模型:袢环微带与染色体间期核中的染色质,根据其螺旋化程度及染色程度分为常染色质和异染色质两类。常染色质异染色质间期染色程度染色浅染色深分布核中央核膜附近螺旋化程度低高呈疏松状态呈凝集状态DNA序列单一序列和高度重复序列部分重复序列功能状态活跃的DNA分子部分不活跃的DNA分子部分进行转录和翻译不能转录和翻译3、常染色质与异染色质细胞核的功能一、细胞核是遗传信息的主要贮存库。是遗传信息的复制和传递的场所。二、进行遗传信息的表达。遗传信息表达时,带有指导蛋白质合成信息的mRNA,以及在蛋白质合成过程中起重要作用的rRNA和tRNA都来自细胞核。(二)核糖体1、核糖体的化学组成:rRNA、蛋白质真核细胞核糖体(80S)大亚基(60s):rRNA:28s、5.8s、5s蛋白质,50余种小亚基(40s):rRNA:18s蛋白质30余种形态:不规则颗粒状,
无膜包被(非膜性细胞器)大小:15-25nm结构:大亚基小亚基小亚基大亚基新生肽链出口腔处肽链合成区mRNA动画2、核糖体的形态结构
颗粒状,无膜包被(非膜性细胞器)。
游离于细胞质基质或
附着于内质网上。是细胞中合成蛋白质的场所。附着核糖体核仁游离核糖体附着核糖体示核糖体分布核糖体的存在形式核糖体的存在形式大、小亚基分散于细胞质中――非功能态大、小亚结构结合,游离于细胞质中或附着于内质网上----功能态,常形成多聚核糖体。核糖体是一种动态结构,核糖体的功能态与非功能态处于动态平衡中。多聚核糖体示意图核糖体的形成形成位置:核仁形成过程:核仁组织中心的rDNA为rRNA基因,rDNA转录形成rRNA;蛋白质由胞质经核孔进入核仁区,与rRNA组装为大、小亚基,再经核孔进入胞质。核糖体的形成示意图核糖体的功能合成蛋白质的机器游离于胞质中的核糖体主要合成细胞本身所需结构蛋白,如细胞内代谢酶、红细胞内血红蛋白、肌细胞的肌动蛋白等。附着于内质网上的核糖体主要合成分泌蛋白,如激素、抗体、酶类等,溶酶体酶也是附着核糖体合成的。(一)内质网
(endoplasmicreticulum,ER)1、内质网的形态结构
内质网是细胞质中相互连通的膜性管网状系统,有管状、泡状、扁平囊状三种形态,共同构成相互连通的网状膜系统。内膜系统细胞器内质网膜的单位结构:小管、小泡、扁平囊小管、小泡扁平囊核糖体粗面内质网滑面内质网
图示内质网结构模式图动画2、内质网的类型粗面内质网滑面内质网结构特点膜表面粗糙膜表面光滑有核糖体附着无核糖体附着,形态特点扁平囊状泡状、管状功能特点分泌蛋白的运输脂类、糖元的合成与和加工,分解、解毒分布特点蛋白分泌及代谢脂类、糖类代谢旺盛旺盛的细胞的细胞如胰腺细胞如小肠上皮细胞
不同细胞中内质网类型不同:如肝细胞,成年白细胞、胃壁细胞、肥大细胞、汗腺细胞、横纹肌细胞、精囊及分泌甾类激素的细胞中滑面内质网很丰富;在肌细胞中则全为滑面内质网;肾上腺皮质细胞中两种类型内质网并存;肝细胞是两类内质网都很丰富;粗面内质网是一可变的膜性结构。在功能旺盛的细胞中十分发达,如胰腺细胞和浆细胞,细胞质中几乎充满了粗面内质网;在未分化的细胞,如干细胞(stemcell),胚胎细胞以及培养细胞等中,粗面内质网则不发达。因此粗面内质网的发达程度,可作为判断细胞分化程度和功能状态的一种形态指标。(二)高尔基复合体高尔基复合体(GolgiComplex)组成单元:小泡大泡扁平囊由大囊泡、小囊泡、扁平囊形成的一个个盘状结构。由Golgi首次发现,故名。1、形态结构每个高尔基体3-8个扁平囊平行排列形成一盘状结构。2、高尔基复合体的极性
顺面高尔基网状结构:靠近内质网,呈连续分支的管网状结构,周围有运输小泡,顺面也称形成面;
高尔基中间膜囊:位于顺面高尔基网状结构与反面高尔基网状结构之间的片层膜囊;
反面高尔基网状结构:靠近细胞膜,周围有大囊泡,也称成熟面。动画膜蛋白分泌蛋白溶酶体蛋白质在高尔基体成熟面分拣蛋白质在高尔基体内糖基化、水解、浓缩等蛋白质在内质网腔内糖基化高尔基体的功能对细胞内蛋白质进行运输、加工和分拣
溶酶体是由一层单位膜包围而形成的囊状结构,呈球形或卵圆形,内含多种酸性水解酶,能消化分解各种内源性或外源性物质,称为细胞内的消化器官。(三)溶酶体(lysosome)1、溶酶体的形态结构和酶类生命的基本单位——细胞膜上嵌有质子泵膜蛋白高度糖基化膜上具有多种载体蛋白2、溶酶体功能1、异噬作用2、自噬作用3、自溶作用4、胞外作用
动画示电镜下的自噬性溶酶体线粒体过氧化物体SiO2肺内巨噬细胞成纤维化因子
溶酶体肺组织纤维化
破坏溶酶体膜肺弹性降低功能受损水解酶释放
细胞自溶溶酶体与疾病---硅肺过氧化物酶体(又称微体)的结构由一层单位膜包围形成的圆形或卵圆形小体,直径约0.5um。尿酸氧化酶结晶,即过氧化物酶体中电子密度较高、规则的结晶状结构。过氧化物酶体类核体示电镜下的过氧化物酶体(四)过氧化物酶体(Peroxisome)从大小上看,过氧化物酶体与线粒体相似,但结构不同,线粒体有双层膜,内有指状突起等,而过氧化物酶体只是单层膜包围的小体。从结构上看,过氧化物酶体和溶酶体相似,但它们所含酶的性质是不同的。过氧化物酶体内含有40余种氧化酶和过氧化氢酶,溶酶体含有50多种酸性水解酶。
不同细胞所含氧化酶的种类、数目、结构不尽相同,但过氧化氢酶则存在于各种细胞的过氧化物酶体中,因此,过氧化氢酶可作为过氧化物酶体的标志酶。小结如何理解内膜系统在结构和功能上的统一性?内膜系统(endomembranesystem)是指真核细胞内那些在结构构成、功能和发生上为连续统一体的膜性结构。内膜系统的结构构成:
核膜内质网高尔基复合体溶酶体过氧化物酶体细胞膜小泡和液泡等什么是内膜系统?内膜系统形成的意义:
将细胞内部空间区域化,形成执行不同功能的膜性细胞器。为细胞内各种功能的进行提供了充足的表面积。是真核细胞特有的结构,是细胞进化的标志。内膜系统结构上的统一性
都有单位膜结构。核膜外层与粗面内质网相连接,内质网又与高尔基复合体、溶酶体、微体、细胞膜相连通。细胞膜内陷以及内质网芽生出小泡,这些小泡在细胞中与细胞膜、高尔基复合体、溶酶体发生联系。内膜系统在功能上的统一性是细胞内蛋白质的运输、加工和分拣系统。动画能量转换细胞器--线粒体(Mitochondrion)1、线粒体形态结构线状颗粒状光镜下形态大小直径约0.5~1um故名线粒体线粒体是由双层单位膜包围而形式的囊状小体示电镜下的线粒体
数目多变化:不同细胞中数目不同,约1--50万个不等。
一般代谢旺盛细胞中线粒体多,反之则少;
在细胞内线粒体多分布在功能旺盛的区域,如细胞分裂器周围多。心肌细胞活跃,其中线粒体多。精细胞中线粒体相对较少。外膜内膜基质(内腔)膜间腔(外腔)线粒体结构模式图线粒体超微结构:“放大”外膜基质(内腔)基粒内膜嵴膜间腔(外腔)内腔(与基质相通)(内腔)动画基粒的结构:头部(ATP酶复合体)柄部基片ADP+PiATP
头部(ATP酶复合体)基粒柄部基片(插入膜中)基粒是氧化磷酸化的结构部位,其化学本质是F0F1ATP合成酶动画外膜:有多种转运蛋白形成通道。内膜:厚约4.5nm,膜蛋白丰富,且形成许多呼吸链。嵴—内膜内折形成许多指状突起。
基粒—内膜上的颗粒状结构。膜间腔:也称嵴内腔(外腔)-内膜与外膜之间的腔隙。基质(内腔-嵴间腔):内膜所围的内部空间,含三羧酸循环、脂肪酸氧化等有关的酶及线粒体DNA、rRNA、tRNA等。
线粒体的结构:动画2、线粒体的化学组成及酶类蛋白质,占65-70%脂类,占25-30%DNA,占5%多种辅酶维生素无机离子等
特点:
含酶最多的细胞器;
内膜为膜蛋白最丰富的膜;
唯一含DNA的细胞器。3、线粒体的半自主性自主性表现:
有mtDNA(约15kb,环状、裸露)可独立进行复制、转录、翻译,有其自已的遗传特点
有自已特殊的蛋白质合成系统有mtDNA,线粒体核糖体,线粒体tRNA等
其核糖体结构、蛋白质合成起始过程及对药物的敏感性都与细菌相似、不同于核。
有其特殊的物质转运系统不与细胞质交换DNA和RNA,不输出蛋白质自主性的限制:mtDNA信息量少,只能合成5%的内膜蛋白。mtDNA编码:2种rRNA(构成线粒体核糖体)22种tRNA(线粒体转运RNA)13种多肽(只形成呼吸酶复合体的6个亚单位)。其蛋白合成系统中的DNA聚合酶,RNA聚合酶,核糖体蛋白质、氨基酸活化酶等仍由核基因编码。细胞骨架实验:用一定的药物处理细胞,在显微镜下可见一网架结构(如图),证实了细胞骨架的存在。示细胞骨架作用:维持细胞一定的形状;网络各游离的细胞器;与细胞的运动有关;与细胞的信息传递有关什么是细胞骨架?细胞骨架(cytoskeleton)是指真核细胞中由微管、微丝和中间纤维等蛋白质成分构成的一个复合的网架系统。(一)微管的结构和化学组成1、微管的形态结构:微管是细胞中由蛋白质组成的外形笔直、中空且有一定刚性和弹性的管状结构。10-15nm20--30nm1、微管微管由13条原纤维包围而成(每条原纤维由微管蛋白α、β两个亚基相间排列而成长柱状)。微管结构模示图外径内径13条原纤维B、微管的化学组成微管蛋白(tubulin):占80%微管结合蛋白:占20%
微管相关蛋白(MAP)微管聚合蛋白(tau)图示(一)微丝的结构和分子组成:A、微丝的结构:微丝(microfilament)是由肌动蛋白亚单位组成的实心螺旋状纤维,直径约5--7nm。
肌动蛋白单位动画2、微丝B、微丝的分子组成:肌动蛋白(actin)分子肌动蛋白结合蛋白分子(有40余种)
中间纤维也称居间纤维或中等纤维,是由不同的蛋白质组成的空心纤维结构,直径7-11nm,介于微管和微丝之间,故名。
不同细胞中中间纤维的化学组成不一样,但结构相似。3、中间纤维(intermediatefilament)
微管微丝中间纤维组成微管蛋白肌动蛋白角蛋白、结蛋白、微管相关蛋白微丝结合蛋白波形蛋白、胶原纤维蛋白神经丝蛋白直径20-30nm6-7nm7-11nm结构管状双螺旋状管状组装能量GTPATP无作用因素
秋水仙素细胞松驰素秋水仙素鬼笔环肽胰酶功能
细胞支架、支架、细胞器定位等运动等胞内运输等微管、微丝、中间纤维的比较第五节细胞增殖周期一、概念细胞增殖(cellproliferation)是细胞通过生长和分裂使细胞数目增加的过程。细胞增殖是细胞生命活动的基本特征之一
细胞周期(cellcycle)是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂终了所经历的过程。细胞周期的分期四个时期:DNA合成前期(pre-syntheticphase或gaplphase,G1期)DNA合成期(syntheticphase,S期)DNA合成后期(post-syntheticphase或gap2phase,G2期)有丝分裂期(M期)细胞周期时间(cycletime,TC):细胞增殖过程所经历的时间细胞周期各个阶段所需时间分别为:
TG1、TS、TG2、TMTC=TG1+TS+
TG2+
TM单位:小时不同细胞的周期时相差别很大:TCTG1TSTG2TMTC-TG1小鼠食道上皮87757.24.10.712小鼠腹壁上皮1511396.25.30.512
人大肠粘膜241011.520.514
人宫颈癌2086.84.51.512人羊膜19.49.86.82.20.69.6大鼠肝47.528161.81.715.5人肺成纤维细胞16.86640.810.8细胞时相(小时)从表中可看出:不同细胞的TC差别很大TC与TG1的变化一致TS+
TG2
+
TM值比较稳定,约12-24小时TM较小,约1小时左右二、细胞周期各时相的动态及特点(一)Gl期1、大量合成物质2、决定细胞周期时间3、决定细胞的前途
限制点(restrictionpoint,R点):指细胞在周期运行的过程中所具有的控制点,以调节细胞是继续沿周期运
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