资源简介 第三单元 细胞的生命历程第14讲 细胞的增殖1.(必修1 P111)一个细胞周期指的是连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止。具有细胞周期的是根尖分生区细胞、精原细胞、神经干细胞等。2.(必修1 P112)处于有丝分裂前期的细胞发生的变化:染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体。核仁逐渐解体,核膜逐渐消失。从细胞的两极发出纺锤丝,形成一个梭形的纺锤体。3.(必修1 P112)处于有丝分裂中期的细胞发生的变化:每条染色体的着丝粒两侧,都有纺锤丝附着在上面,纺锤丝牵引着染色体运动,使每条染色体的着丝粒排列在赤道板上。4.(必修1 P113)处于有丝分裂后期的细胞发生的变化:每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,由纺锤丝牵引着分别向细胞的两极移动,结果是细胞的两极各有一套染色体。5.(必修1 P113)处于有丝分裂末期的细胞发生的变化:每条染色体逐渐变成细长而盘曲的染色质丝,纺锤丝逐渐消失,出现了新的核膜和核仁,形成两个新的细胞核。这时候,在赤道板的位置出现一个细胞板,细胞板逐渐扩展,形成新的细胞壁。6.(必修1 P114)与高等植物细胞相比,动物细胞分裂期的不同点:分裂前期中心粒发出星射线形成纺锤体;分裂末期细胞膜从细胞的中部向内凹陷,使细胞缢裂成两个子细胞。7.(必修1 P114)细胞有丝分裂的重要意义,是将亲代细胞经复制之后的染色体(关键是DNA的复制),精确地平均分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质DNA,因而在细胞的亲代和子代之间保持了遗传的稳定性。8.与G1期细胞相比,G2期细胞中染色体及核DNA数量的变化是染色体数不变,核DNA数加倍。9.细胞增殖是植物生长发育的基础。细胞增殖具有周期性,细胞周期中的分裂间期为分裂期进行物质准备,物质准备过程主要包括DNA分子的复制和有关蛋白质的合成。10.(必修1 P115)蛙的红细胞通过无丝分裂进行增殖,其增殖的过程:细胞核先延长,核的中部向内凹陷,缢裂成为两个细胞核;接着,整个细胞从中部缢裂成两部分,形成两个子细胞。其增殖的特点:分裂过程中没有出现纺锤丝和染色体的变化。11.(必修1 P116)根尖分生区细胞的特点是细胞呈正方形,排列紧密。若要观察植物根尖分生区细胞的有丝分裂,制作流程为解离、漂洗、染色、制片。12.(必修1 P116)解离的目的是用药液使组织中的细胞相互分离开来;漂洗的目的是洗去药液,防止解离过度,以免影响染色。染色后用镊子把根尖弄碎,用拇指按压盖玻片的目的是使细胞分散开来,有利于观察。1.(必修1 P115)细胞越大,细胞的表面积与体积的比值越小。从物质运输的效率看,细胞不能太大的原因是细胞越大,表面积与体积的比值越小,物质运输的效率就越低。2.染色体与染色质是同一种物质在细胞不同时期的两种状态,这两种不同的状态的变化对细胞的生命活动的意义是染色体呈高度螺旋化状态,这种状态有利于细胞分裂过程中移动并分配到子细胞中;染色质处于细丝状,这种状态有利于细胞分裂间期完成DNA的复制和转录等生命活动。第15讲 减数分裂和受精作用1.(必修2 P20)同源染色体:在减数分裂中配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方、一条来自母方。2.(必修2 P20)联会:在减数分裂过程中,同源染色体两两配对的现象。3.(必修2 P20)四分体:联会后的每对同源染色体含有四条染色单体。4.减数分裂Ⅰ染色体数目减半的原因是同源染色体分离,并分别进入两个子细胞。5.下列各细胞的名称。6.(必修2 P27)减数分裂和受精作用保证了每种生物前后代染色体数目的恒定,维持了生物遗传的稳定性。7.(必修2 P27)在有性生殖过程中,减数分裂形成的配子,其染色体组合具有多样性,导致了不同配子遗传物质的差异,加上受精过程中卵细胞和精子结合的随机性,同一双亲的后代必然呈现多样性。8.精子只提供核基因给受精卵,细胞质基因几乎都来自母方,细胞质基因的遗传方式为“母系遗传”。9.配子中染色体组合多样性的原因:减数分裂Ⅰ前期同源染色体上非姐妹染色单体的互换;减数分裂Ⅰ后期非同源染色体的自由组合。10.细胞进行的分裂方式及时期。11.宜选用雄性个体生殖器官如植物花药、动物的精巢作为观察减数分裂的实验材料的原因:(1)雄性个体产生精子的数量远多于雌性个体产生卵细胞的数量。(2)在动物卵巢内的减数分裂没有进行彻底,排卵时排出的仅仅是次级卵母细胞,其只有和精子相遇后,在精子的刺激下,才能继续完成减数分裂Ⅱ。12.实验中不只观察到一种分裂方式:动物的精巢、卵巢以及植物花药中的细胞既进行有丝分裂又进行减数分裂,故观察到的图像应存在有丝分裂、减数分裂两类,其染色体数目有三种情况:N、2N、4N(假设亲代为二倍体)。原始的精原细胞(或卵原细胞)的增殖是通过有丝分裂进行的。1.基因的分离定律、基因的自由组合定律所研究的基因分别是同源染色体上的等位基因、非同源染色体上的非等位基因,基因重组中发生重组的基因是非同源染色体上的非等位基因和同源染色体上的非等位基因;基因遗传的两定律和基因重组分别发生在减数分裂Ⅰ过程中。2.如图表示细胞分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的数学模型。(1)A→B:由有丝分裂或减数分裂前的间期DNA复制造成,染色单体形成,每条染色体上由1个DNA分子变为2个DNA分子。(2)B→C:含有染色单体的时期,可表示DNA复制后的分裂间期,有丝分裂前期、中期,减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ前期、中期。(3)C→D→E:有丝分裂后期、末期或减数分裂Ⅱ后期、末期,造成原因是染色体的着丝粒分裂,姐妹染色单体分开。第16讲 细胞的分化、衰老和死亡1.(必修1 P119)细胞分化: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。2.(必修1 P121)细胞的全能性:细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性。3.(必修1 P121)干细胞:动物和人体内仍保留着的少数具有分裂和分化能力的细胞。4.(必修1 P123)细胞衰老的特征:细胞体积变小,细胞核的体积增大;细胞膜通透性改变,细胞内多种酶的活性降低。5.(必修1 P124)自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基。这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大。此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老。端粒是每条染色体的两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。6.(必修1 P126)细胞凋亡:由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,也常常被称为细胞程序性死亡。细胞凋亡的实例:①个体发育中,细胞的程序性死亡;②成熟生物体中,细胞的自然更新;③某些被病原体感染的细胞的清除。7.(必修1 P126)细胞自噬的作用:①处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;②在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡。1.人的胰岛B细胞和神经细胞的核基因的种类和数量是相同的,其原因是人的胰岛B细胞和神经细胞都是体细胞且都由受精卵通过有丝分裂产生。2.可以利用干细胞培养组织、器官来修复受到损伤的组织、器官的原因是因为干细胞具有分裂、分化的能力,可培养出组织或器官。3.与克隆羊多莉培育成功一样,其他克隆动物的成功获得也证明了已分化的动物体细胞的细胞核具有全能性。4.老年人的白发与白化病患者白发的原因不同:老年人的白发是由毛囊中的黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少所致;白化病患者的白发是由细胞中控制合成酪氨酸酶的基因异常,不能合成酪氨酸酶,细胞中缺少酪氨酸酶所致。5.人胚胎时期尾的消失、人类指间细胞的自动死亡,这些细胞凋亡现象与细胞中的细胞器——溶酶体有直接关系,因为溶酶体内有多种水解酶,能够使自动死亡的细胞发生分解。6.同样是血细胞,白细胞和红细胞的功能不同,凋亡的速率也不一样,白细胞凋亡的速率比红细胞快得多,原因是白细胞的主要功能是吞噬病菌等。 展开更多...... 收起↑ 资源预览