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第一章植物细胞3.ppt

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第一章植物细胞3

(5)圆 球 体 半单位膜 是脂肪储存的场所 。 含脂肪酶,能降解脂肪。 内含酸性水解酶,功能类似于溶酶体。 图1-11 微管和微丝的分子结构模型 A.微管,示13条原纤丝,α、β为微管蛋白 B.微丝 核小体 有丝分裂图解 胡萝卜细胞的全能性 组织培养 本章重点 细胞学说内容及意义 原核细胞与真核细胞 区别 细胞壁的分层、纹孔和胞间连丝 细胞器的三种类型 :双层膜、单层膜、无膜 后含物的概念、淀粉的类型、蛋白质 细胞周期 、细胞的全能性 第五节 植物细胞的分裂 植物的生长、发育,性状的遗传、变异和进化,无不是通过细胞分裂来实现的。 持续分裂的细胞完成一次分裂后,所产生的新细胞经过生长又进入下一次分裂,这个过程可以不断反复进行,成为一种周期性的现象。因此,持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为止的整个过程,称为细胞周期。 一、细胞周期 细胞周期包括间期和分裂期。 1.Gl期 又称复制前期或DNA合成前期。是合成DNA的准备阶段,进行RNA、蛋白质的合成,包括与DNA合成有关的酶类和磷脂等的合成。 一)细胞分裂间期的主要特点 3.G2期 又名复制后期或DNA合成后期。G2期相对较短,主要是合成纺锤丝的组成材料和RNA,以及贮备染色体移动所需能量。在此期末两条染色单体已形成,各含一个完全相同的DNA分子。 2.S期 又称复制期或DNA合成期。DNA和组蛋白的量加倍。 M期,即细胞分裂期,这时在种子植物所进行的分裂方式,可以是有丝分裂、无丝分裂或是减数分裂,因发生的部位与发育时期不同而异。 (二)细胞分裂期的主要特点 包括核分裂和细胞质分裂。 核分裂和胞质分裂是紧接着的,但有时核进行多次分裂,而细胞质不分裂,形成多核细胞;或在核分裂若干次后再进行细胞质分裂,形成多核细胞,如一些植物的胚乳形成时的细胞分裂方式。 是一种简单、快速的细胞分裂方式,分裂过程中不出现纺锤丝和染色体。有横缢、出芽、纵裂等类型,同一组织内可有多种无丝分裂类型出现。 二、无丝分裂 无丝分裂常见于低等植物,在高等植物中亦常见,如一些植物的块根、块茎、根的分生组织、木质部活细胞、胚乳细胞;禾本科植物节间基部、花芽等处;离体培养愈伤组织的增殖。 无 丝 分 裂 三、有丝分裂 一)前期 1.染色体出现 核内染色质经四级螺旋化而加粗、缩短,其长度为原来的DNA分子的l/8400。 2.纺锤丝的形成和分裂极的确定 在染色质集缩为染色体的同时,核周围形成一个清晰区,区内无细胞器。清晰区椭圆形,其长轴两端便是分裂极的位置。 前期末当染色体形成后,从分裂极向细胞核中央放射状地形成纺锤丝。纺锤丝有三种类型:①染色体牵丝或着丝点牵丝;②连续丝;③中间丝。 3.核仁和核膜解体 核仁解体,部分物质转移到染色体上,随之分配参加子细胞的核仁形成;另一部分,特别是其中的RNA,有可能转移到细胞质中。 核膜的解体是前期结束的标志。核膜碎片分布在纺锤丝周围。 前 期 是染色体排列到细胞中央的赤道面(或称赤道板)上,纺锤体形成的时期。散布在核区的染色体向赤道面移动,有规律地在该处排列。纺锤丝整体排列如纺锤形而被称为纺锤体。 二 ) 中 期   各染色体所含染色单体从着丝点处分为两个新染色体(子染色体),并从赤道面各向一极移动,同时纺锤体中出现了中间丝。 三)后期 当两组子染色体分别到达两极后,末期开始。此时期主要是新的子核形成以及随新壁建成而进行的胞质分裂。 四)末期 1.子细胞的细胞核形成 染色体经解螺旋作用,又处于疏松扩展状态而成为染色质。 核仁重新融合形成。膜物质的碎片重新联合组成新的核膜。 纺锤丝在赤道面密集膨大成桶状结构,称为成膜体。由高尔体及内质网分离出来的小泡汇集到赤道面上与成膜体的微管融合为细胞板。小泡间有内质网穿过,将来形成胞间连丝;小泡内的果胶质形成新壁的胞间层;小泡的膜融合为两侧的质膜;胞间层两侧又不断添加壁物质而成初生壁。 壁的形成从赤道面中央开始。悬浮两子核间圆盘状构造离心式扩展,直至与侧壁接触。成膜体先随细胞板的延伸而向四周扩展,而后逐渐消失。 母细胞分为两个子细胞。 2.新壁的建成和胞质分裂 第六节 植物细胞的生长与分化 细胞的生长只是量的增长。量的增长常受限制: ①细胞核控制能力的限制;②细胞表面积的限制; ②细胞内代谢速率的影响;④环境因素的影响 一、细胞的生长 细胞分裂后产生的子细胞,开始只有母细胞的一半大小,必须生长至母细胞

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