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细胞周期概念和过程描述
通常,我们把细胞从一次分裂完成到下一次分裂结束所经历的整个过程称为细胞周期,它分为两个阶段:间期和分裂。 细胞的生命始于产生它的母细胞的分裂,并以其子细胞的形成或细胞本身的死亡而结束。 子细胞的形成通常被视为一次细胞分裂结束的标志。 细胞周期是指从一次细胞分裂形成子细胞到下一次细胞分裂形成子细胞的过程。 在此过程中,细胞的遗传物质被复制并在两个子细胞之间平均分配。
细胞周期的各个阶段以植物细胞有丝分裂为例:
有丝分裂分为五段
连接前、中、后
中场休息时先做好准备
间期染色体复制
前期二淘汰、二涌现、一散乱
中期着丝粒汇聚赤道板
在后期,丝将染色体拉向相反的两极
期末重建两道淘汰墙和两道外观墙
注意:动物细胞在最后阶段不产生细胞壁。
间期
间期是为细胞分裂做准备的时间。 主要完成DNA的复制、相关蛋白质的合成以及核膜和核仁的逐渐消失。 它占据了细胞分裂的大部分时间,是有丝分裂的重要时期。
间期分为三个阶段,即DNA合成早期(G1期)、DNA合成阶段(S期)和DNA合成后期(G2期)。
1. G1期(第一间隙)是从有丝分裂到DNA复制前的一段时期,也称为前合成期。 该阶段主要合成RNA和核糖体。 此阶段的特点是物质代谢活跃,RNA和蛋白质快速合成,细胞体积显着增加。 这一阶段的主要意义是为下一个阶段——S期的DNA复制准备材料和能量。
2.S期( )是DNA合成期。 这一时期,除了合成DNA外,还合成组蛋白。 DNA复制所需的酶在此期间合成。
3、G2期(间隙)是DNA合成的后期,也是有丝分裂的准备期。 在此期间,DNA合成停止,并合成大量RNA和蛋白质,包括微管蛋白和成熟因子。
间期是动植物体细胞有丝分裂过程中的重要阶段。 它是一个新细胞周期的开始,占整个细胞分裂周期的绝大多数。 一般来说,这个时期的90~95%左右是为细胞分裂做准备的。 细胞内条件
该部门正在经历复杂的变革。 近年来细胞周期,利用放射性同位素标记放射自显影技术证明,间期细胞的最大特征是完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成。 因此,间期是整个细胞有丝分裂周期中极为关键的准备阶段。
间期细胞的特征:发育中的纺锤体出现,完成DNA分子的复制和相关蛋白质的合成。 同时,细胞有适度的生长。 这时染色体就出现了,也可以称为姐妹染色单体【染色体单体】的出现。 指复制后染色单体分离后不存在的说法】
细胞分裂期
分裂期和间期共同构成细胞周期。 在此期间,染色质变成染色体,并发生各种变化,可分为前期、中期、后期和末期。
1. 前期()染色质丝高度螺旋化,逐渐形成染色体()。 染色体短、粗且呈强嗜碱性。 两个ZX体向相反方向移动,在电池中形成两个极点; 然后,从ZX颗粒卫星开始,合成微管形成纺锤体。 随着核仁随染色质旋转,核仁逐渐消失。 核膜开始分解成离散的囊泡内质网。
2.中期( ) 细胞变成球形,核仁和核膜完全消失。 染色体全部移动到细胞的赤道面,从纺锤体两极发出的微管附着在每条染色体的着丝粒上。 从中期细胞中可分离出完整的染色体组,共有46条,其中44条为常染色体,2条为性染色体。 男性核型为44+XY,女性核型为44+XX。 分离的染色体呈短而粗的杆状或发夹状,由两条染色单体通过狭窄的着丝粒连接而成。
3.后期 () 由于纺锤体微管的活动,着丝粒纵向分裂。 每条染色体的两个染色单体分开并以相反的方向移动,接近各自的 ZX 体。 染色单体分为两组。 。 同时,细胞波拉长,由于赤道部细胞膜下循环微丝束的活动,该部分变窄,细胞变成哑铃状。
4.末期()期间,染色单体逐渐解旋,染色质丝和核仁重新出现; 内质网囊泡结合形成核膜; 组织细胞的赤道部分变窄、加深,最后完全分裂成两个二倍体细胞。 子细胞。
影响细胞周期的因素
抑菌素是细胞产生的小分子蛋白质或肽,有的还含有糖或RNA。 它不是物种特异性的,而是细胞特异性的。 它对类似细胞的增殖有负面影响,并且是可逆的。 当他汀类药物含量达到一定浓度时,可以抑制同类细胞的增殖。 当他汀类药物浓度降低时,细胞增殖活跃。 有人认为他汀类药物的作用机制是可以激活细胞膜上的腺苷环化酶活性,增加细胞内cAMP的浓度。 因此,YZ细胞的增殖也可能是通过cAMP依赖性蛋白激酶对蛋白质的磷酸化实现的。 影响调节基因的活性。
cAMP可以分裂YZ细胞并促进细胞分化,而cGMP可以分化YZ细胞并促进细胞增殖。 在正常生长的细胞中,cAMP和cGMP维持在适当的水平,以调节和控制细胞周期的运行。
细胞周期还受到人体调节系统的影响。 例如,肝脏再生利用调节系统来加速肝细胞增殖。 然而,肿瘤细胞由于宿主失去对它们的控制而恶性增殖。 细胞周期的原理可以应用于肿瘤ZL。 例如,G0期的细胞对化疗不敏感,往往成为日后癌症复发的根源。 因此,通过调控机制的研究,可以诱导G0期癌细胞进入细胞周期,进而合理利用药物进行治疗。 灭杀是防止癌症转移和扩散的重要调控措施。 这是细胞动力学中具有理论和实际意义的研究问题。