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1、细 胞 的增 殖,生物体的生长,细胞体积增大(细胞生长),细胞数目增加(细胞分裂),细胞生长,细胞不能无限生长的限制原因:1、表面积与体积的比(相对表面积)细胞体积越大、相对表面积越小 细胞与外界物质交换的频率越低 2、细胞核与它控制的细胞质的比 细胞核是细胞的控制中心(DNA不会随细胞体积扩大而增加,细胞过大,核负担过重),细胞增殖的方式,细胞分裂,细胞增殖的意义,是生物体生长、发育、繁殖、遗传的基础,有丝分裂,减数分裂,无丝分裂,真核细胞的分裂方式,原核细胞的分裂方式:无丝分裂,:分裂过程没有出现纺锤体、染色体的变化 实例:蛙的红细胞,:产生体细胞,:特殊的有丝分裂,形成有性生殖细胞,细胞
2、周期,连续分裂的细胞,从上一次分裂结束时开始到下一次分裂结束时止。包括分裂间期和分裂期间期开始到分裂期结束,有丝分裂细胞周期,细胞的有丝分裂,植物细胞有丝分裂模式图,动物细胞有丝分裂模式图,二、植物细胞有丝分裂各期的主要特点:,1、分裂间期,问题:分裂间期为什么那么长?分裂间期发生了什么变化?分裂间期有些什么特点?,观察下图,比较右图中染色体及整个细胞发生了什么变化?,结果:每个染色体都形成两个姐妹染色单体,呈染色质形态,特点:完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,核膜,核仁,染色质,着丝点,2.前期,问题:前期发生了什么变化?有什么特点?,特点出现染色体、出现纺锤体核膜、核仁消失,染色体特点:
3、1、染色体散乱地分布在细胞中心附近。2、每个染色体都有两条姐妹染色单体,3.中期,问题:中期发生了什么变化?有什么特点?,所有染色体的着丝点都排列在赤道板上 染色体的形态和数目最清晰,染色体特点:染色体的形态比较固定,数目比较清晰。故中期是进行染色体观察及计数的最佳时机。,染色体,纺锤丝,纺锤体,着丝点,姐妹染色单体,赤道板,(与纺锤体中轴相垂直的平面),子染色体,4.后期,问题:后期发生了什么变化?有什么特点?,着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体。并分别向两极移动。,染色体特点:染色单体消失,染色体数目加倍。,纺锤丝牵引着子染色体分别向细胞的两极移动。这时细胞核内的全部染色体
4、就平均分配到了细胞两极,5.末期,问题:末期发生了什么变化?有什么特点?,染色体变成染色质,纺锤体消失。核膜、核仁重现,在赤道板位置出现细胞板,并扩展成分隔两个子细胞的细胞壁,植物细胞有丝分裂各期的主要特点总结如下表:,间期,前期,中期,后期,末期,变化:完成DNA的复制和有关蛋白质的合成结果:每个染色体都形成两个姐妹染色单体,呈染色质形态,出现染色体,核膜、核仁消失,出现纺锤体,所有染色体的着丝点都排列在赤道板上。,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,成为两个子染色体。并分别向两极移动,染色体变成染色质,核膜、核仁重现,纺锤体消失,在赤道板位置出现细胞板,并扩展成分隔两个子细胞的细胞壁,特点,记忆
5、妙招:前期:膜仁消失显两体。中期:形数清晰赤道齐。后期:点裂数加均两极。末期:两消两现建新壁。,三、有丝分裂中染色体、DNA、染色单体数目变化,问题:仔细观察下面各图,判断是哪个时期?再完成下表。,A,B,C,D,E,F,4,48,4,84,4,4,8,8,8,48,08,8,8,0,0,有丝分裂中染色体与DNA在细胞分裂中的数目变化可用曲线表示为,表示染色体变化,表示DNA变化,四、植物与动物细胞的有丝分裂的比较,1、都有间期和分裂期。分裂期都有前、中、后、末四个阶段。2、分裂产生的两个子细胞的染色体数目和组成完全相同且与母细胞完全相同。染色体在各期的变化也完全相同。3、有丝分裂过程中染色体
6、、DNA分子数目的变化规律。动物细胞和植物细胞完全相同。,不同点:,由两极发出的纺锤丝直接产生,由中心体周围产生的星射线形成。,细胞中部出现细胞板形成新细胞壁将细胞隔开。,细胞中部的细胞膜向内凹陷使细胞缢裂,相同点:,五、有丝分裂的意义:,将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去。从而保持生物的亲代和子代之间的遗传性状的稳定性。,六、无丝分裂:,特点:在分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化。,举例;蛙的红细胞的无丝分裂。,1下图为动物细胞有丝分裂的某个时期,据图回答:(1)此细胞有 条染色体、条染色单体、个DNA分子。(2)它在进入分裂期之前的间期细胞中有 条染色体、条
7、染色单体、个DNA分子。(3)在其刚形成的子细胞中有条染色体、条染色单体、个DNA分子。,课堂练习:,8,0,8,8,8,4,4,0,4,3、在动物细胞有丝分裂中期,若从显微镜中观察可见染色体的排列情况是下面哪个图(),A,分裂间期为分裂期作物质准备,细胞体积增大,分裂期中期:染色体形态稳定,数目清晰观察染色体最佳时期,赤道板只是一个幻想的平面,并非一个真实存在的结构,注意:,高度螺旋化、变短、变粗,解螺旋,成为细丝状,复制,着丝点分裂,一条染色体一个DNA无染色单体,一条染色体二个DNA二个染色单体,二条染色体二个DNA无染色单体,注意:分裂后期,着丝点一分为二,姐妹染色单体随之分开,各自有
8、了自己的着丝点,这时不再是染色单体而叫子染色体。,有丝分裂的重要特征:,亲代细胞的染色体经过复制后,精确地平均分配到两个子细胞中,实验:观察根尖分生组织细胞的有丝分裂,实验程序:,清水,必修一 p115,(35min),(约10min),(35min),细胞分化,组织、器官、系统,个体,概念: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。,分别是什么生命现象?,2.黑色素细胞在体外培养30多代后仍能合成黑色素;离体培养的上皮细胞,始终保持为上皮细胞,而不会变成其他类型的细胞。,3.造血干细胞 原红细胞 早幼红细胞 中幼红细胞 晚幼红细胞 成熟红细胞
9、 死亡,下列事实分别说明了细胞分化的特征,稳定性,不可逆性,1.细胞分化发生在整个生命进程中。,持久性,细胞分化的特点:a.持久性 b.稳定性 c.不可逆性,增加,相同,不变,差异,遗传信息都不变,共同完成生物个体发育过程,过程:发生在生物体的整个生命过程中,在胚胎时期达到最大限度结果:由同一个受精卵经分裂、分化形成不同的细胞实质:不同发育时期基因进行选择性表达意义:细胞分化是个体发育的基础;是生物界中普遍存在的生命现象。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。,细胞分化小结,植物组织培养的过程,高度分化的植物细胞有发育成完整个体的潜能,多莉是怎么诞生的?,高度分化的动
10、物体细胞的细胞核有发育成完整个体的潜能,克隆羊的诞生,已经分化的细胞,仍然具有发育成完整个体的潜能。,细胞全能性,植物组织培养技术,克隆个体的产生,细胞具有全能性的原因:高度分化的细胞含有保持物种发育所需要的全套基因,一般情况下,分化程度越高,全能性越低。,全能性高低:受精卵 生殖细胞 体细胞,细胞的衰老和凋亡,衰老细胞的特征,水分减少,体积变小,代谢减慢酶活性降低,如白发色素积累,如老年斑细胞内呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深细胞膜通透性改变,物质运输功能降低,多细胞生物 细胞的衰老不等于个体的衰老 幼年个体每天也有细胞衰老 个体的衰老也不等于细胞的衰老 老年个体
11、每天也有新的细胞产生,细胞的死亡,细胞凋亡:,由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也称细胞编程性死亡。属正常死亡,是主动的、生理性的死亡方式。,细胞坏死,在不利因素影响下,细胞正常代谢活动受损或中断引起的细胞损伤和死亡。是被动的、病理性的死亡方式。,癌细胞的特征,1.无限增殖的“不死的细胞”;2.形状结构改变的“变态的细胞”;3.黏着性降低的“扩散的细胞”(细胞膜上的糖蛋白减少),致癌因子(外因),2.化学致癌因子:无机物如石棉、砷化物、铬化物、镉化物等;有机物如黄曲霉毒素、亚硝胺、联苯胺、烯环烃等。,1.物理致癌因子:主要指辐射,如 紫外线、X射线等。,3.生物致癌因子:如Rous肉瘤病毒,致癌因子损害细胞的DNA分子,使原癌基因和抑癌基因突变,导致正常细胞的生长和分裂失控而变成癌细胞,细胞癌变的根本原因(内因),基因突变(原癌基因和抑癌基因突变),细胞的凋亡、坏死与癌症的比较,