2025年高考生物总复习必背基础知识全册清单(必修一)_第1页
2025年高考生物总复习必背基础知识全册清单(必修一)_第2页
2025年高考生物总复习必背基础知识全册清单(必修一)_第3页
2025年高考生物总复习必背基础知识全册清单(必修一)_第4页
2025年高考生物总复习必背基础知识全册清单(必修一)_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

必修1《分子与细胞》

第2章细胞的化学组成

第1节细胞中的原子和分子

一、组成细胞的元素

1、细胞中的大量元素:C、H、0、N、P、Ca(S),基本元素:C、H、

0、N,最基本兀素:C,

一L占细胞鲜重最妄的元素是0、C、H,占细胞干重最多的元素是

C、0、(N)H。

3、C是细胞最基本元素的原因:组成生物大分子的每一个单体都

以若干个相连的碳原子构成的碳链为基本骨架,碳在生物大分子中有

着重要的作用。碳原子的4个价电子可与多种原子结合,也可与其他

碳原子结合。碳原子之间可以单键相结合,也可以双键或三键相结合,

形成不同长度的链状、分支链状或环状结构,这些结构称为有机物的

碳骨架。

二、组成细胞的水和无机盐

1、组成细胞的化合物中含量最多的化合物、含量最多的无机物是

晅;含量最多的有机物、干重最多的化合物是蛋白质。

2、水的存在状态:自由水、结合水。

3、水的作用:①组成细胞结构的重要成分;②良好溶剂;③化学

反应的介质或反应物;④物质运输的介质。

4、细胞中的大多数无机盐以离子形式存在,少数以结合态形

式存在。

5、无机盐的作用:①维持酸碱平衡;如缓冲溶液H£()3-NaHCA;

②合成有机物的原料,如P0广是合成核酸的原料,Mg?,是合成叶绿素

的原料;③合成某些特殊功能物质的原料。如血红蛋白中Fe2+。

第2节细胞中的生物大分子

一、细胞中的糖类与脂质

糖类脂质

组成元C、H、0主要是C、H、0,有的还有P、N

分类单糖:核糖、脱氧核糖、脂肪:是最常见的脂质。是细胞

葡萄糖、果糖、半乳糖。内的良好的储能物质,还具有保

二糖:麦芽糖(2个葡萄温、缓冲、减压等作用。

糖)、磷脂:构成生物膜的重要成分

蔗糖(葡萄糖+果固醇类(胆固醇、性激素和维生

糖)素D):在细胞营养、调节和代谢

乳糖(葡萄糖+半乳中具有重要功能。

糖)

作用①组成细胞的结构物质①组成细胞的结构物质

②能源物质;②能源物质;

③储能物质③储能物质

④调节物质

二、蛋白质的结构和功能

(一)氨基酸及种类

1、组成元素:都有CHON,但多数还含有S,有的含有Fe、P等其

他元素。

2、在生物体内组成蛋白质的氨基酸约有20种。请写出其通

式:o

3、氨基酸的结构特点是:每种氨基酸分子至少含有都一个氨基和

一个竣基,并且鄢有一个氨基和一个竣基连接在同一个碳原子上。

(二)从氨基酸到蛋白质

1、化学反应式:

2、氨基酸之间结合方式叫做脱水缩合,连接两个氨基酸的化学键

肽键。

3、蛋白质分子结构多样性的原因是:①组成蛋白质的氨基酸种类

不同,②氨基酸数目成百上千,③氨基酸排列顺序千变万化,④构成

蛋白质的多肽链在数目和空间结构上的不同。

4、蛋白质的功能

①是构成细胞和生物体结构的重要物质(结构蛋白):如细胞膜中

的蛋白质,染色体中的蛋白质等;

②催化作用:如催化各种生化反应的绝大多数酶;

③运输作用:如细胞膜上的载体蛋白、运输氧气的血红蛋白等;

④运动作用:肌肉细胞中的蛋白质等;

⑤调控作用,能够调节机体的生命活动:如生长激素、胰岛素等

激素、细胞膜上的受体蛋白等;

⑥防御功能:如抗体、淋巴因子等。

(三)氨基酸脱水缩合形成多肽过程中的有关计算

(1)对于刀个氨基酸来讲,至少有生个氨基和2个竣基;

(2)〃个氨基酸分子缩合成一条肽,失去的水分子数=应侬=4

二2,至少有工个氨基和上个短基;

(3)〃个氨基酸分子缩合成/条肽链,失去的水分子数=9例攵

=n-X,至少有X个氨基和工个竣基;

(4)〃个氨基酸分子缩合成环状肽时,失去的水分子数=血缪

=n,氨基和竣基数与R基团有关;

(5)蛋白质完全水解时所需要的水分子数等于该蛋白质形成时脱

去的水分子数。

(6)蛋白质合成过程中相对分子质量的变化:氨基酸的平均相对

分子质量为a,数目为肽链数为X则蛋白质的相对分子质量为:a-n

—18,(n—X).o

(7)氨基酸与对应的DNA及mRNA片段中碱基数目之间的关系:

DNA(基因):mRNA:氨基.酸=6'.3'.1.

三、核酸的结构和功能

1、元素:CHONP

2、种类:核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)

3、组成单位:核糖核昔酸、脱氧核糖核甘酸;结构简

式o

4、分布:DNA主要分布在细胞核中(染色体上),细胞质的线粒

体、叶绿体中含少量DNA。原核细胞中的DNA位于细胞内的拟核。

RNA主要分布在细胞质中,细胞核中(核仁)含有少量RNA。

5、功能:DNA是绝大多数生物的遗传物质。

RNA的功能:①少数病毒的遗传物质,②传递遗传信息,控制蛋白

质合成(mRNA、tRNA、rRNA),③化学放应的催化剂。

第3章细胞的结构和功能

第1节生命活动的基本单位一一细胞

1、细胞学说的建立过程:

1665年,英国科学家胡克:制造显微镜,看到细胞;

1838年,德国科学家施莱登:植物是由细胞构成的;

1839年,德国科学家施旺:动物和植物都是细胞的集合体;

1858年,德国科学家魏尔肖:细胞只能来自细胞。

2、细胞学说:

一切动物和植物都是由细胞构成的;细胞是一切动植物的基

本单位,新细胞可以从老细胞中产生。

第2节细胞的类型和结构

一、原核细胞和真核细胞

原核细胞(原核生物)真核细胞(真核生物)

主要类群细菌、蓝藻等真菌、动物、植物等

无核膜、无核仁,称拟有核膜、有核仁,是真

细胞核

核正的核

有DNA(环状)、RNA,无有DNA(线性)、RNA,有

核酸与染色体

染色体染色体

细胞器与生物膜仅有核糖体、无生物膜有多种复杂的细胞器、

系统系统有生物膜系统

基因突变基因突变、基因重组、

变异类型

染色体变异

特别提醒:(1)病毒是没有细胞结构的生物,切记不能把他们看成原

核生物。(2)需氧性细菌等原核生物无线粒体,但是细胞膜上存在着

有氧呼吸酶,也能进行有氧呼吸。(3)蓝藻属于原核生物,无叶绿体,

有光合片层,也能进行光合作用。

二、细胞膜和细胞器

1、细胞膜成分:脂质50%,蛋白质40%,糖类2-4%。

2、细胞膜的功能:①保护作用,②物质交换,③信息交流。

3、细胞质基质的成分:水、无机盐、脂质、糖类、蛋白质、氨基

酸、核昔酸和多种酶等组成,呈胶质状态。

4、功能:①活细胞新陈代谢的主要场所:为新陈代谢的进行提供

所需的物质如ATP、核甘酸、氨基酸和一定的环境;

②能影响细胞的形状、分裂和运动,以及细胞器的转运等。

5、线粒体:形态:线状、棒状;结构:外膜、内膜、崎、基质(画

图)

存在:普遍存在于动植物细胞中(进行有氧呼吸的真核生物细胞中)

功能:①是细胞进行有氧呼吸的主要场所细胞生命活动所需能量,

有95%来自线粒体。

②有DNA,与细胞质遗传有关。

6、叶绿体:形态:球形、椭球形;结构:外膜、内膜、类囊体、

基粒、基质(圆图)

存在:存在于植物的叶肉细胞(幼茎皮层细胞)中

功能:①是细胞进行光合作用的场所,是细胞的养料制造车间和能

量转换站。

②有DNA,与细胞质遗传有关。

7、内质网:存在:绝大多数植物和动物细胞;意义:①扩大细胞

内膜面积,膜上附着许多酶,作为美的支架;②将细胞划分为不同的

区间,使条件不同的反应同时进行。

功能:①与蛋白质、脂质和糖类的合成有关;②是蛋白质的运输通

道。

8、高尔基体:①对蛋白质进行加工、分类、和包装、分泌;②植

物细胞与细胞壁的形成有关。

9、液泡:存在:主要存在于植物细胞中。

功能:①可以调节植物细胞内的环境;②充盈的液泡使植物细胞保

持坚挺。

10、溶酶体:内含多种“水解酶”,①自体吞噬,能分解衰老、损

伤的细胞器,②吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,③内吞作用,消

化吞入的营养物质。

11、核糖体:是真、原核细胞都有的细胞器。核糖体附着在内质

网上或游离在细胞质基质中,其功能是蛋白质合成场所。

12、中心体:存在:动物细胞和某些低等植物细胞。

功能:与细胞有丝分裂有关。

总结:从功能上分(1)与细胞主动运输有关的细胞器:核糖体及线粒

体;(2)与细胞有丝分裂有关的细胞器:核糖体、中心体、高尔基体、

线粒体;(3)与蛋白质合成加工和分泌有关的细胞器:核糖体、内质

网、高尔基体、线粒体;(4)产生ATP的细胞器:叶绿体、线粒体;

细胞质基质不是细胞器;(5)能产生水的细胞器:核糖体、线粒体、

叶绿体;(6)能进行碱基互补配对的细胞器:核糖体、线粒体和叶绿

体。从分布上分(1)动植物细胞一般均有的细胞器:高尔基体、线粒

体、核糖体、内质网;(2)动物细胞核低等植物细胞特有的细胞器:

中心体;(3)植物细胞特有的细胞器:液泡、叶绿体;(3)从成分上

分:(1)含DNA的细胞器:叶绿体、线粒体;(2)含RNA的细胞器:

叶绿体、线粒体、核糖体;(3)含色素的细胞器:液泡、叶绿体。但

色素种类不同,液泡的色素不是叶绿素和类胡萝卜素,不能吸收光能。

三、细胞核

1、结构:①核膜:双层膜;②核孔:实现核质之间频繁的物质交

换和信息交流。遗传物质DNA不能通过。③核仁:RNA聚集,核糖

体中的RNA来自核仁,蛋白质合成旺盛的细胞中常有较大的核仁。核

仁在细胞分裂时周期性的消失与重建。④染色质:细胞核中容易被碱

性染料染成深色的物质,由DNA和蛋白质紧密结合而成(也含有少量

RNA)O显微镜下呈丝状。

2、功能:①是储存和复制遗传物质DNA的主要场所。

②是遗传特性的控制中心、细胞代谢的控制中心。

四、生物膜系统

1、概念:在真核细胞中,细胞膜、核膜以及内质网、高尔基体、

线粒体等由膜围绕而成的细胞器,在结构和和功能上是紧密联系的统

一整体,他们形成的结构体系称为细胞的生物膜系统。

2、结构上联系:各种生物膜在结构上存在着直接或间接的联系

3、功能上的联系:如分泌蛋白的合成、运输、分泌。

核糖体一内质网一高尔基体一细胞膜(线粒体提供能量)

4、生物膜系统的功能:

①在蛋白质的合成与运输中发挥重要作用;

②生物膜系统附着了多种多样的酶,各种生化反应得以有序而高效

的进行;

③细胞与外部环境进行物质运输、能量转换、信息传递等方面起着

重要的作用;

特别提醒:研究分泌蛋白的合成、运输、分泌所用实验方法为同位素

标记法。分泌蛋白的分泌为胞吐作用,不属于主动运输,体现了细胞

膜结构的流动性。

第3节物质的跨膜运输

一、被动运输和主动运输

被动运输

主动运输

自由扩散协助扩散

顺浓度梯度跨膜运输能逆浓度梯度跨

运输方向

膜运输

是否能自由通过磷

脂双分子层

是否需要载体

是否消耗细胞代谢

产生的能量

有无选择性

举例(意义)

拓展:主动运输和协助扩散需要载体,载体运动体现了膜结构的流动

性,载体的种类和数量决定跨膜物质的种类和数量,体现了膜功能上

的选择透过性。

二、成熟植物细胞的吸水和失水

原生质层相当于一层半透膜,通过原生质层,成熟植物细胞能与

外界溶液之间进行渗透作用而吸水和失水:当细胞外液浓度大于细胞

液浓度时,细胞失水;当细胞外液浓度小于细胞液浓度时,细胞吸水。

三、选择透过性:

水分子可以自由通过,一些离子和小分子也可以通过,而其他的

离子、小分子和大分子则不能通过。

三、胞吞和胞吐

1、胞吞:指细胞提取大分子时,首先是大分子物质与膜上的某种

蛋白质(受体)特异性结合,这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大

分子,然后小囊与膜分离,形成囊泡,进入细胞内部。也叫内吞作用。

如白细胞吞噬入侵的病原体(如细菌)、细胞碎片、衰老的细胞等。

2、胞吐:指细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡

移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞。如促甲状腺激

素释放激素分泌蛋白、神经递质等。

第4章光合作用和呼吸作用

第1节ATP和酶

一、ATP分子的结构

ATP的全称:腺喋吟核昔三磷酸(三磷酸腺昔);结构简

式:,其中A代表:腺喋吟核昔(腺昔,

由腺喋吟和核糖结合而成),P代表:磷酸基,〜代表:高能磷酸

键。

二、ATP与ADP的相互转化

1、ATP水解和形成的反应式

为□

2、ATP在细胞内的含量是很少的。但ATP与ADP在细胞内的相互

转化却是十分迅速的,ATP的含量因而维持在一个相对稳定的、动态平

衡的水平,这对于构成细胞内稳定的供能环境具有十分重要的意义。

细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制,是生物界的共性。

三、ATP的形成途径

1、光合细菌、藻类、绿色植物:合成ATP的途径有光合作用和细

胞呼吸,能量来源有光能、有机物中的化学能。

2、人、动物、绝大多数细菌、真菌等异养生物:合成ATP的途径

是细胞呼吸;能量来源是有机物中的化学能。

四、ATP的利用

ATP水解释放的能量,直接为生物体的各种需能反应提供能量。

ATP中的能量可以直接转换成其他各种形式的能量:化学能(用于

细胞内DNA复制和转录、蛋白质、多糖等大分子有机物的合成等);机

械能(用于细胞内各种结构的运动);渗透能(如用于细胞的主动运输);

电能(用于生物发电,如神经冲动的传导、电解等动物体内产生的生

物电等);光能(生物用于发光的能量直接来自于ATP)。

五、酶与酶促反应

1、酶的概念:由活细胞产生的、具有催化活性的一类有机物(主

要是蛋白质,少数是RNA),又称为生物催化剂。

2、酶作用的实质:降低化学反应的活化能,使反应在较低能量水

平上进行。

3、酶的特性:①高效性(与无机催化剂相比);②特异性(一种

酶只能对一定的底物发生作用;原理:酶具有一定的空间结构,酶的

活性中心与底物分子在空间结构上有特殊的匹配关系);③易受温度、

pH等影响(低温只是使酶的活性降低,其空间结构并没有被破坏,在

适宜的温度下其活性可以恢复。而高温、过酸、过碱会使酶的空间结

构遭到破坏而永远失去活性。)

第2节光合作用

一、光合作用的探究历程

科学家实验过程及现象实验结论

①点燃的蜡烛与绿色植物一起,装

17[英]普利置密闭一蜡烛不熄灭;

植物更新空气

71斯特利②小鼠与绿色植物一起,装置密闭

f小鼠不易窒息。

植物只有绿叶

17[荷兰]英

500多次植物更新空气的实验在光下才能更

79格豪斯

新空气

18[德]萨克暗处理后的一半遮光,一半曝光,绿色叶片光合

64斯酒精浴脱绿后经碘蒸气处理,曝光作用产生淀粉

一半叶变蓝,遮光一半不变

水绵和好氧菌在黑暗和无空气的

环境中一起培养:02是叶绿体释

18[德]恩格①极细光束:好氧菌只集中叶绿体放的,叶绿体是

80尔曼被光束照射部位的附近;光合作用的场

②曝光:好氧菌集中在叶绿体所有所。

受光部位。

向植物提供:光合作用释放

19[美]鲁宾、

①、旷0、CO2f释放他的全部来自

39卡门

②、乩0、0802f释放。2水

20世

C02的碳光合作

纪用过程中转化

用供小球藻进行光合作用,然

的[美]卡尔14c

成有机物中碳

年文后追踪其放射性

的途径——卡

代尔文循环

二、光合色素与光能的捕获

绿叶中的色素包括叶绿素类胡萝卜素;前者包括叶绿素a(蓝绿色)

和叶绿素b(黄绿色),后者包括胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色)。

叶绿素主要吸收和利用红光和蓝紫光。后者主要吸收和利用蓝紫

光。

三、光合作用的过程

1、光合作用的反应式:0

2、光合作用的过程:

比较项目光反应暗反应

区叶绿体类囊体的薄膜叶绿体基质

场所

另1上

条件需要光有光无光都能进行

反应产物[H];ATP;02C6Hl2。6、H20

乩0分解成和[H];CO2的固定:CO2+C5T3

物质变化ADP+Pi+光能-ATPC3的还原:C3-C6H12O6+H2O

ATP-ADP+Pi+能量

光能一ATP中活跃的化ATP中活跃的化学能一C6H12O6中

能量变化学能稳定的化学能

光反应为暗反应提供[H]和ATP;

联系

暗反应为光反应提供ADP+Pi;

光合作用的光能转变为有机物中化学能;

实质无机物转变为有机物。

四、影响光合作用的环境因素

外在因素:光照强度、C02浓度、温度等。

影响因素原理示意图解释

影响1光瞥点植物的光合作用

曾光

筱光补偿,/'合合

光反应阶作强度在一定范围内是

ft用

光照强度1

段,制约1/-A光照强度随着光照强度的增

软〜在黑暗中呼吸所放出的CO

[H]和ATP_____-力口,同化C02的速度也

的产生,进相应增加,但当光照

而制约暗强度达到一定时,光

反应合作用的强度不再随

着光照强度的增加而

增强。

在一定的范围

内,植物光合作用的

影响暗

强度随C02浓度的增

反应阶段,1

加而增加,达到一定

C()2浓度制约C3化

co,伽网浓度后,光合作用强

合物的生

度就不再增加,如C02

浓度继续升高,反而

要下降。

通过

影响酶活在一定的温度范

CO2—光合作用

性进而影/呼吸作用围内,提高温度可以

温度

响光合作提高酶的活性,加快

用(主要影反应速度。

响暗反应)

氮是各种酶和

绿色ATP的重要组成成分;

合A

植物进行速磷是细胞膜和ATP的

光合作用重要组成成分。植物

_

矿质营养0

时,需要多矿质元素通过光合作用合成糖

种必需的类,以及将糖类的运

矿质元素输都需要钾。没有镁

不能合成叶绿素。

水是光

合作用的

原料;缺水

水会导致CO2//

供应不足

而影响光

合作用

多因素共同作用

高光强度

30c光raCO2

Hoic合售情度

*。2

n?c速褥情度

3ECO2

PQ光照强度PQ温度PQ光照强度

P点时,影响光合速率的因素应为横坐标所表示的因素。随其因子

的不断增强,光合速率不断提高,当到达Q点时,横坐标所表示的因

素,不再影响光合速率,要提高光合速率,可适当调整图示的其他因

子。温室栽培时,在一定的光照强度下,白天适当地提高温度,增加

光合酶的活性,提高光合速率,也可同时充入适量的C02,进一步提

高光合速率,当温度适宜时,可适当增加光照强度和C02浓度,以提

高光合速率。总之,要根据具体情况,通过增加光照强度,调节温度

或增加C02浓度等来充分提高光合速率,以达到增产的目的。

五'光合作用原理的应用:

提高光能利用率的措施:增加光照面积、延长光照时间、增强光

合作用效率。

提高光合作用效率的措施:控制光照强度、增加C02浓度、温度控

制、矿质元素的供应等。

第3节细胞呼吸

一、有氧呼吸

1、有氧呼吸是指细胞在有氧气的参与下,彻底氧化分解有机物,

产生C02和水,释放出能量,同时释放大量能量的过程。

2、有氧呼吸的反应简式可写

成:。

第一阶段第二阶段第三阶段

场所细胞质基质线粒体(基质)线粒体(内膜)

葡萄糖一2丙酮酸2丙酮酸+6H20f24制+602-

物质变

+4[H]6CO2+20[H]12H2O

能量变少量能量一ATP少量能量一ATP大量能量一ATP

3、有氧呼吸放出能量:Imol葡萄糖彻底氧化分解,放出287OKJ

的能量,有1161KJ能量储存于ATP,其余主要以热能形式散失。

二、无氧呼吸

1、无氧呼吸一般是指细胞在无氧的条件下,通过酶的催化作用,

把葡萄糖等有机物分解为C2H50H(乙醇)和C02或c3H6。3(乳酸)

等物质,通知释放少量的过程

2反应式:产生酒

精;

产生乳酸。

三、无氧呼吸与有氧呼吸比较

项目有氧呼吸无氧呼吸

不同场所细胞质基质+线粒体细胞质基质

点氧气需要不需要(有氧存在是无氧

呼吸受抑制)

产物(乙醇)和

C02和H2OC2H50HC02

或C3H6。3(乳酸)

能量大量能量(2870KJ、少量能量(196.65KJ、

1161KJ)61.08KJ)

相同点本质相同;第一步反应相同。

四、细胞呼吸原理的应用

1、农作物生长:设法适当增强细胞呼吸,以促进作物的生长发

育。

2、粮食储藏和果蔬保鲜:设法降低细胞的呼吸强度,尽可能的

减少有机物的消耗。

3、光合作用与呼吸作用的关系:白天适当增温,夜间适当降温;

阴雨天降温等。

4、选用“创可贴”等敷料包扎伤口,既为伤口敷上了药物,又为

伤口创造了疏松透气的环境、避免厌氧病原菌的繁殖,从而有利于伤

口的痊愈。

5、微生物发酵须控制通气:酵母菌是兼性厌氧微生物。酵母菌在

适宜的通气、温度和pH等条件下,进行有氧呼吸并大量繁殖;在无氧

条件下则进行酒精发酵。醋酸杆菌是一种好氧细菌。在氧气充足和具

有酒精底物的条件下,醋酸杆菌大量繁殖并将酒精氧化分解成醋酸。

6、较深的伤口里缺少氧气,破伤风芽抱杆菌适合在这种环境中生

存并大量繁殖。所以,伤口较深或被锈钉扎伤后,患者应及时请医生

处理。

7、有氧运动是指人体细胞充分获得氧的情况下所进行的体育锻

炼。人体细胞通过有氧呼吸可以获得较多的能量。相反,百米冲刺和

马拉松长跑等无氧运动,是人体细胞在缺氧条件下进行的高速运动。

无氧运动中,肌细胞因氧不足,要靠乳酸发酵来获取能量。因为乳酸

能够刺激肌细胞周围的神经末梢,所以人会有肌肉酸胀乏力的感觉。

第5章细胞增殖、分化、衰老和凋亡

第1节细胞的增殖

一、有丝分裂

1、细胞周期是指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到

下一次分裂完成时为止,包括分裂间期和分裂期两个阶段。

2、分裂间期

分裂间期为分裂期进行进行活跃的物质准备,完成DNA复制和有

关蛋白质合成。

3、分裂期(请用科学而简洁的的语言描述各期的特点,能画出各

期的典型图像)

①前期:出现染色体和纺锤体;核仁、核膜逐渐消失;染色体散

乱在纺锤体中央。

②中期:纺锤丝牵引染色体运动,着丝点排列在赤道板上;染色

体形态稳定、数目清晰。

③后期:着丝点分裂、姐妹染色单体分开成为两条子染色体;染

色体平均分配到细胞两极(细胞每极的染色体的形态和数目完全相

同)。

④未期:染色体(逐渐变成染色质)和纺锤体消失;出现新的核

膜和核仁;一个细胞分裂成两个子细胞。

4、动植物细胞有丝分裂的比较

植物细胞动物细胞

由细胞两极的细胞质发出的纺锤丝由倍增(间期)的两组

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论