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有丝分裂和减数分裂知识点总结大全
(一)细胞的有丝分裂部分
1.生物体的长大,既靠细胞分裂增加 ,还要靠细胞生长增大 。
2.细胞不能无限长大的原因:一是细胞的相对表面积与体积的关系,细胞体积越小,细胞相对表面积 ,细胞与周围环境交换物质能力 。二是 ,一个核内DNA是一定的,控制细胞活动也就有一定的限制,细胞不能太大。
3.细胞增殖的意义:① 单细胞生物通过细胞增殖而繁衍;②多细胞生物从受精卵开始,经过细胞的增殖和分化逐渐发育为个体;③ 生物体内,不断有细胞衰老死亡,需要通过细胞增殖加以补充。因此,细胞增殖是生物体
的基础。
4.真核细胞的分裂方式有三种: ,体细胞的主要分裂方式,特殊的生殖细胞,如精原细胞和卵原细胞; ,在分裂过程中无染色体和纺锤丝的出现,如蛙的红细胞; ,分裂结束时染色体数目减半,存在于生殖细胞中。
5.只有 的细胞才有细胞周期,如根尖分生区、茎尖生长点、形成层细胞、胚胎细胞、造血干细胞、皮肤生发层细胞、癌细胞。 的细胞和 的细胞不具有细胞周期
6.不再增殖细胞群,如成熟的红细胞、神经细胞、心肌细胞、成骨细胞、白细胞、植物韧皮部细胞、筛管细胞、某些免疫细胞等高度分化的细胞,它们丧失
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了分裂能力,又称终末细胞。
7.细胞周期以 为起点,而不能以分裂期为起点。无论什么细胞,分裂间期时间都较长,大约占细胞周期的90%-95%,因为分裂间期时,细胞在进行 等物质准备。
8.细胞分裂间期主要分为三个时期:G1期,RNA和蛋白质的合成,主要是DNA相关酶的合成以及能量储备。S期,DNA的复制。G2期,RNA和蛋白质的合成,特别是微管蛋白的合成。 9. 有丝分裂各时期特点。
时间 图像 主要特点
分裂间期
(1)
①完成DNA的复制
②合成有关的蛋白质
↓
(2)前期
①染色质丝螺旋化形成染色体②核仁解体,核膜消失
③细胞两极发出纺锤丝,形成纺锤体
↓
(3)中期
↓
染色体的着丝点排列在细胞中央的
赤道板上,染色体形态稳定,数目清晰
(4)后期
↓
染色体的着丝点分裂,姐妹染色单体分开,成为两条子染色体,分别移向细胞两极
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(5)末期
①染色体解螺旋变成染色质②纺锤丝消失
③出现新的核膜和核仁
10.有丝分裂周期性重建和消失的结构
细胞结构 纺锤体 核膜、核仁 中心体(两个中心粒)
11、.有丝分裂过程中染色体行为变化规律
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变化规律 形成―→消失 ( 期) ( 期) 消失―→重建 ( 期) ( 期) 倍增―→移向两极―→平均分配 ( 期) ( 期) ( 期) . .
12.染色体、染色单体及DNA三者之间的数量关系
(1)当有染色单体存在时,染色体∶染色单体∶DNA= 。 (2)当无染色单体存在时,染色体∶DNA= 。
13.在一个细胞周期中,DNA加倍的时期是 ,染色体加倍的时期是 ,染色单体出现和消失的时期是 ,观察和计数染色体的最佳时期是 。
14.有丝分裂过程中染色体加倍的机制是着丝点分裂。(着丝点分裂受 控制)
15.动植物细胞有丝分裂不同点:① 纺锤体形成方式不同,高等植物细胞前期由
纺锤丝形成纺锤体,动物细胞由 发出的星射线形成纺锤
体;② 细胞质形成方式不同,高等植物细胞有丝分裂末期由赤道板部位形成细胞板,向周围扩展形成细胞壁,动物细胞有丝分裂后期 ,缢裂成两个细胞。
16.低等植物细胞有丝分裂过程与动物细胞有丝分裂大同小异,不同之处在于末期形成细胞壁,此处与高等植物细胞有丝分裂相同。
17.与有丝分裂有关的细胞器:核糖体, 。 在分裂间期DNA的复制和蛋白质的合成过程中提供能量,在后期纺锤丝(星射线)牵引染色体向细胞两极移动的过程中提供能量。 (动物、低等植物),发出星射线形成纺锤体。 (植物),分裂期末期时参与形成细胞壁。
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