遗传的细胞学基础a_高一生物ppt课件教案.ppt

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遗传的细胞学基础a_高一生物ppt课件教案

第二章 遗传的细胞学基础 Chapter 2 Cytological Foundation of Heredity ——生物遗传变异与全部遗传学的基础 遗传学与细胞学(Cytology) 细胞学中与遗传学紧密相关的内容: 细胞的结构与功能。尤其是细胞核、染色质(染色体)的结构与功能; 细胞分裂与生物繁殖行为。包括细胞有丝分裂、减数分裂、配子(体)形成以及细胞(配子)融合过程和机制。 遗传学对细胞学基础的要求侧重于: 细胞核的结构与功能及染色体的形态、数目和结构; 有丝分裂、减数分裂、融合(受精)过程及其染色体行为; 有丝分裂、减数分裂及受精的遗传学意义。 第二章 遗传的细胞学基础 第一节 细胞的结构和功能(pp6-10) 第二节 染色体的形态、数目和结构(pp10-14, 39-42) 第三节 体细胞分裂与细胞周期(pp14-18) 第四节 细胞的减数分裂(pp18-21) 第五节 生物的生殖(pp21-26) 第六节 生活周期(pp26-29) 本章要点 第一节 细胞的结构与功能 (pp6-10) 根据构成生物体的基本单位,可以将生物分为 非细胞生物:包括病毒、噬菌体(细菌病毒),具有前细胞形态的构成单位; 细胞生物:以细胞为基本单位的生物;根据细胞核和遗传物质的存在方式不同又可以分为: 真核生物(eukaryote) (真核细胞) :原生动物、单细胞藻类、真菌、高等植物、动物、人类 原核生物(prokaryote) (原核细胞) :细菌、蓝藻(蓝细菌) 真核细胞: 细胞膜、细胞质、细胞核及(植物、微生物)细胞壁 真核细胞(eukaryotic cell)的结构 一、 细胞壁(cell wall) 与动物细胞不同,植物细胞具有细胞壁及穿壁胞间连丝(plasmodesma)。 对细胞的形态和结构起支撑和保护作用。 正是因为存在这一独特的结构,使得植物遗传研究与动物有较大的差异(更困难),尤其是在进入分子水平/细胞工程与基因工程研究时,这一点尤其突出。 构成植物细胞壁的化学成分有:? 二、 细胞膜(plasma membrane/plasmalemma) 主要由磷脂双分子层和蛋白分子组成。 细胞内的许多其它构成部分也具有膜结构,称为膜相结构(membranous structure);相对地,不具有膜的部分则称为非膜相结构(non-membranous structure) 。 膜结构对细胞形态、生理生化功能具有重要作用,如: 选择性透过某些物质,而大分子物质则通过膜地的微孔进出细胞; 提供生理生化反应的场所; 对细胞内空间进行分隔,形成结构、功能不同又相互协调的区域。 三、 细胞质(cytoplasm) 细胞质的构成成分除了由蛋白分子、脂肪、游离氨基酸和电解质组成的基质外,具有许多重要的结构,称为细胞器(organelle):如线粒体(mitochondria)、质体(plastid)、核糖体(ribosome)、内质网(endoplasmic reticulum)等。 在此要强调的细胞器是: 核糖体:主要成分是蛋白质和rRNA,是合成蛋白质的主要场所,是遗传信息表达的主要途径。 线粒体和叶绿体:分别是有氧呼吸和光合作用的场所,但它们含有DNA、RNA等成分,研究表明:这些核酸分子也具有遗传物质的功能。 四、 细胞核 (nucleus) 细胞核的形状一般为圆球形,其形状、大小也因生物和组织而异。 植物细胞核一般为5-25?m,变动范围可达1-600?m。 遗传物质集聚的场所,控制细胞发育和性状遗传。 细胞核组成: 1. 核膜; 2. 核液; 3. 核仁; 4. 染色质和染色体。 1. 核膜(nuclear membrane) 核膜是双层膜,对核与质间起重要的分隔作用; 但不是完全隔绝,核膜上分布有一些直径约40-70nm的核孔(nuclear pore),以利于质与核间进行大分子物质的交换。 核膜在细胞分裂过程中存在一个“解体-重建”的过程,并可作为细胞分裂阶段划分的标志。 进入细胞分裂中期:核膜解体; 进入细胞分裂末期:核膜重建。 2. 核液(nuclear sap) 充满核内的液体状物质称为核液,也称为核浆或核内基质。 核液主要成分为蛋白质、RNA、酶等。 其中存在一种与核糖体大小类似的颗粒,据推测可能与核内蛋白质的合成有关。 核仁和染色质存在于核液中。 3. 核仁(nucleolus) 一个或几个、折光率高、呈球形、外无被膜。 主要成分是蛋白质和RNA,还可能存在少量的类脂和DNA。 细胞分裂过程中也会暂时分散(周期与核膜相近)。 功能:可能与核糖体和核内的蛋白质合成有关。 4. 染色质(chromatin)和染色体(chromosome) 是同一物质在细胞分裂过程中所表现的不同形态。 采用碱性染料对未进

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