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植物学植物细胞.ppt

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植物学植物细胞.ppt

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文档介绍

文档介绍:植物学植物细胞
第1页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
(一)分裂间期
1.DNA合成前期(G1期):准备期
染色单体(chromatid)组成。G1期细胞极其活跃地合成RNA、蛋白质和磷脂等。
体,也称为四联体(tetrad)。
二价体中不同染色体的染色单体之间,可在若干相对应的位置上发生横断,并发生染色单体片段的互换和再结合,而另两条染色单体则不变。这种现象称为交换(crossing-over)。
第21页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
双线期(diplotene):染色体继续缩短变粗。配对的同源染色体彼此排斥并开始分离,但在染色单体之间发生交换的地方—交叉点,仍然连接在一起。因此联会的染色体呈现出X、V、8、0等形状。
第22页,本讲稿共46页
第23页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
终变期(diakinesis) :染色体变得更为粗、短,,核膜、核仁相继消失,纺锤丝开始出现。
第24页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
(2)中期Ⅰ(Metaphase Ⅰ):成对的染色体(二价体)排列在细胞中部的赤道面上,纺锤体形成。
第25页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
(3)后期Ⅰ(anaphase Ⅰ):在纺锤丝的牵引下,二价体中两条同源染色体分开,分别移向两极。
第26页,本讲稿共46页
中期Ⅰ后期Ⅰ
第27页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
(4)末期Ⅰ(telophaseⅠ):染色体到达两极。
此时有两种情形,核仁都不出现:
①有的植物染色体螺旋解体,重新出现核膜,形成两个子核,并在赤道面上形成细胞板,将母细胞分隔为两个仍连在一起的子细胞,称做二分体;
②另一些植物只形成一个2核细胞,染色体不发生解螺旋,胞质也不分裂,要等到第二次分裂末期才发生胞质分裂。
第28页,本讲稿共46页
第29页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
——减数分裂Ⅱ
减数第二次分裂与有丝分裂相似,也可分为4个时期。
前期Ⅱ(prophase Ⅱ):此期很短。已伸展的染色体又螺旋化缩短变粗,核膜再度消失,纺锤丝重新出现。
第30页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
中期Ⅱ(metaphase Ⅱ):染色体以着丝点排列在子细胞的赤道面上,纺锤体形成。
第31页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
后期Ⅱ(anaphase Ⅱ):着丝点分裂,染色单体彼此分离,在纺锤丝的牵引下分别移向两极。
第32页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
末期Ⅱ(telophase Ⅱ):移到两极的染色体解螺旋,核仁,核膜出现,各形成一个子核。同时细胞板出现,这样就形成4个子细胞——四分体。
第33页,本讲稿共46页
减数分裂与有丝分裂
第34页,本讲稿共46页
第35页,本讲稿共46页
第36页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
(二)减数分裂的特点和意义

①减数分裂只发生在植物的有性生殖过程中。
②减数分裂形成的子细胞染色体数目为母细胞的一半。
③减数分裂由两次连续的分裂完成,一个母细胞形成四个子细胞。
④减数分裂过程中发生了同源染色体的配对、交叉、互换等现象。
第37页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化

①减数分裂产生的子细胞染色体数目减为母细胞的一半,细胞内只有一组染色体,由此形成的精细胞及卵细胞也是单倍体。精、卵结合形成受精卵又恢复了亲代的染色体数目,这就使每一种植物的染色体数目保持了相对的稳定性,也就是在遗传上保持了物种的相对稳定性。
②减数分裂过程中,发生同源染色体间的交叉,即遗传物质的交换和重组,使后代出现了变异性。这对增强植物的适应能力,繁衍种族,都有重要意义。
第38页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
四、无丝分裂
无丝分裂(amitosis)是指间期核不经任何有丝分裂时期,直接分裂,形成差不多相等的两个子细胞。
依据核的形态变化,可分为许多类型。如横缢、出芽等。
第39页,本讲稿共46页
无丝分裂
第40页,本讲稿共46页
第三节 细胞的增殖、生长与分化
五、生长和分化
单细胞合子到由亿万个细胞构成的成年植株 (一)植物细胞的生长
细胞生长时,合成代谢旺盛,合成大量的新原生质,同时也出现许多中间产物和一些废物,从而,体积不断增大,重量也相应在增加。