- 第一章 走近细胞(知识点归纳) 其他 2 次下载
- 第二章 组成细胞的分子(知识点归纳) 其他 2 次下载
- 第三章 细胞的基本结构(知识点归纳) 其他 2 次下载
- 第四章 细胞的物质输入和输出(知识点归纳) 其他 3 次下载
- 第五章 细胞的能量供应和利用(知识点归纳) 其他 3 次下载
第六章 细胞的生命历程(知识点归纳)
展开第六章 细胞的生命历程
第 1 节 细胞的增殖
生物体的生长,既靠细胞的体积,还要靠增加细胞的数量,主要是靠细胞数目增加。
一、细胞增殖
1. 单细胞的生物通过细胞增殖而繁衍。
2. 多细胞生物通过细胞增殖和分化逐渐发育为成体。
3. 细胞增殖是重要的细胞生命活动,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础。
二、细胞周期
1. 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,为一个细胞周期。
2. 组成:细胞周期= 分裂间期+分裂期。
注意:只有连续分裂的细胞才具有细胞周期,如人体皮肤生发层细胞、造血干细胞等干细胞、癌细胞、植物根尖(茎 尖)生长点细胞等。只分裂一次便不再分裂的细胞、减数分裂形成的细胞都不具有细胞周期。高度分化的细胞不具 有细胞周期。
3. 细胞周期的特点:
(1) 细胞周期以分裂间期为起点,而不能以分裂期为起点。
(2) 分裂间期的时间远远长于分裂期,分裂间期占细胞周期的90%-95%。
(3) 不同细胞的细胞周期时长不同。
4.细胞周期的表示方法:A→B→C→A
5.真核细胞增殖的方式:
三、有丝分裂 1.高等植物细胞有丝分裂:
(1) 染色质与染色体:是同一物质中细胞不同时期的两种存在状态。
(2) 各个时期的特点:
间期 | 为细胞分裂做物质准备。完成 DNA 的复制和有关蛋白质的合成,细胞有适度的生长。 |
前期 | 染色质螺旋化成为染色体,核仁解体,核膜消失,细胞两极发出纺锤丝形成纺锤体。 |
中期 | 纺锤丝附着中着丝粒上,牵引着染色体排列在细胞中央的平面即赤道板。 |
后期 | 着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为两个染色体, 由纺锤丝牵引着分别移向细胞两极。 |
末期 | 染色体解旋成为染色质,纺锤丝消失,出现新的核膜、核仁,中央出现细胞板逐渐形成细胞壁。 |
子细胞 | 每个子细胞含有的染色体数目与亲代细胞相等。 |
2.有丝分裂过程中染色体、DNA、每条染色体上 DNA 的数量的变化:
3.动物细胞和植物细胞有丝分裂的区别:
(1) 动物细胞有由一对中心粒构成的中心体,中心粒在间期倍增,成为两组。进入分裂期后,两组中心粒分别移 向细胞两极。在这两组中心粒的周围,发出大量放射状的星射线,两组中心粒之间的星射线形成了纺锤体。
(2) 动物细胞分裂的末期不形成细胞板,而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷,最后把细胞镒裂成两部分,每部分 都含有个细胞核。这样,一个细胞就分裂成了两个子细胞。
4.与有丝分裂密切相关的细胞器:
核糖体 | 合成蛋白质 |
线粒体 | 提供能量 |
中心体 | 动物和低等植物细胞发出星射线形成纺锤体 |
高尔基体 | 形成细胞壁 |
5.意义:将亲代细胞的染色体经过复制(关键是 DNA 的复制)之后,精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上 有遗传物质 DNA,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。可见,细胞的有丝分裂对于生物的遗传有重 要意义。
四、无丝分裂
无丝分裂的过程比较简单,一般是细胞先延长,核的中部向内凹陷,缢梨成为两个
细胞核;接着,整个细胞从中部缢裂成两部分,形成两个子细胞。因为在分裂过程中
没有出现纺锤丝和染色体的变化,所以叫作无丝分裂,如蛙的红细胞的无丝分裂。
五、细胞不能无限长大的原因:细胞体积越大,相对表面积越小,物质运输效率越低。
六、观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
1. 分生区细胞特点:呈正方形,排列紧密。
2. 制作装片流程:解离→漂洗→染色→制片
3. 显微镜下大多数细胞处于分裂间期,少数细胞处于分裂期。
4.
第 2 节 细胞的分化
一、细胞分化及其意义
1. 在个体发育中, 由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫作 细胞分化。
2. 细胞分化的根本原因:基因选择性表达,即遗传信息的执行情况不同。
细胞分化的关键:特异性蛋白质的合成,而特异性蛋白质的合成是基因选择性表达的结果,这个过程中蛋白质的种 类和数量发生改变,但是基因的种类和数量没有发生改变。
注意:分化形成的不同种类的细胞虽然存在特异性蛋白质的差异,但是并不意味着所有的蛋白质都是不同的,很多 种类的蛋白质几乎存在于所有的细胞中,如呼吸酶、ATP 合成酶和 ATP 水解酶等,但特异性蛋白质只存在于特定的 细胞中,如血红蛋白只存在于红细胞中。
管家基因,是指所有细胞中均要稳定表达的一类基因,其产物是对维持细胞基本生命活动所必需的。如呼吸酶基因、 ATP 合成酶基因和 ATP 水解酶基因。
奢侈基因,是指不同的细胞类型进行特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特异的生 理功能。如血红蛋白基因、胰岛素基因。
3.特点
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持久性:细胞分化是一种持久性的变化,发生于生物体生命活动的整个过程。
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。
不可逆性: 已分化的细胞一般不能再回到分化前的状态。
普遍性:细胞分化是生物界普存在的生命现象。(单细胞生物不存在细胞分化)
4.细胞分化的意义:使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率。
二、细胞的全能性
1. 细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。 注意:没有分化的细胞,如受精卵、动物和人体的早期胚胎细胞、植物体的分生组织细胞也具有全能型。
2. 细胞具有全能性的原因:具有该物种的全套遗传信息。
3. 细胞分化程度越高,细胞分裂能力越弱,细胞的全能性越难表达。
4. 高度分化的植物细胞仍然具有全能性,已分化的动物细胞的细胞核具有全能性。
5. 干细胞:动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞。例如造血干细胞
第 3 节 细胞的衰老和死亡
一、细胞衰老的特征
1. 细胞膜通透性改变,使物质运输功能降低。
2. 细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小。
3. 细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢。例如:酪氨酸酶活性降低,导致出现“白发”。 注意:并不是所有酶的活性都降低。
4. 细胞内色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递。例如:出现“老年斑”
5. 细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深。
二、细胞衰老的原因
(1) 自由基学说: 自由基产生后,即攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子。
(2) 端粒学说
每条染色体的两端都有一段特殊序列的 DNA 一蛋白质复合体,称为端粒。端粒 DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一 截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒 DNA 序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的 DNA 序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。
三、细胞衰老与个体衰老的关系
1. 单细胞生物细胞的衰老和死亡就是个体的衰老和死亡。
2. 多细胞生物的细胞总是在不断地更新着,总是有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态。幼年个体的体内每天
也都有细胞的衰老和死亡;而老年个体体内每天也都有新细胞的产生,所以多细胞生物细胞的衰老和死亡不等于个 体的衰老和死亡。个体衰老的过程是组成个体的细胞普遍衰老的过程。
3. 细胞衰老是人体内发生的正常生命现象,正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新。
四、细胞死亡
1. 细胞死亡分为细胞凋亡和细胞坏死。
2. 细胞凋亡: 由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。
例子:胎儿手的发育,蝌蚪尾消失、被病原体感染的细胞的清除等。
意义:对于多细胞生物体完成正常发育,维持内部环境的稳定以及抵御外界各种因素的干扰都起着非常关键的作用。
3. 细胞坏死是指在种种不利因素影响下,如极端物理、化学因素或严重的病理性刺激的情况下, 由细胞正常代谢 活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。
4. 细胞凋亡≠细胞坏死,细胞凋亡是主动的,对机体的正常发育是有利的;细胞坏死是被动的,对机体是有害的。
| 细胞凋亡 | 细胞坏死 |
起因 | 正常生理性变化 | 病理性变化或剧烈损伤 |
调节过程 | 受基因调控(主动性死亡) | 不受基因控制(被动进行) |
影响因素 | 由遗传机制决定的程序性死亡 | 受多种不利因素的影响 |
对机体的影响 | 对机体有利 | 对机体有害 |
5.细胞自噬:在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用。 ①营养缺乏条件下:通过细胞自噬获得维持生存所需要的物质和能量。
②细胞受损、微生物入侵或细胞衰老时:通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素, 从而维持细胞内部环境的稳定。