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资料简介
必修1分子与细胞走近细胞1.生命活动离不开细胞。即使像那样没有细胞结构的生物,也只有依赖才能生活。2.是生物体结构和功能的基本单位。3.是地球上最基本的生命系统。4.科学家根据细胞内为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞。5.淡水水域污染、富营养化,会长出讨厌的,影响水质和水生动物的生活,其中有多种。6.也属于蓝藻。7.原核细胞没有由核膜包被的细胞核,也没有,但有一个环状的分子,位于无明显边界的区域,这个区域叫做。8.染色体的主要成分是和。9.的建立者主要是两位德国科学家施莱登和施旺。第2章组成细胞的分子1.细胞中的元素有些含量较多,如等,称为大量元素。有些含量很少,如等,称为微量元素。2.是构成细胞的最基本的元素。3.生命活动的主要承担者是。4.是组成蛋白质的基本单位。在生物体中组成蛋白质的氨基酸约有种。5.氨基酸分子结构通式是。6.连接两个氨基酸分子的化学键()叫做肽键。7.核酸包括两大类:一类是,简称;一类是,简称。8.使DNA呈绿色,使RNA呈红色。9.是核酸的基本组成单位。10.一分子的核苷酸是由一分子、一分子、和一分子组成的。11.根据五碳糖的不同,可以将核苷酸分为(简称)和。12.DNA是由连接而成的长链。RNA则是由连接而成。13.真核细胞的DNA主要分布在。内也含有少量的DNA。RNA主要分布在中。14.是主要的能源物质。 15.糖类分子都是由三种元素构成的。16.糖类可以分为几类。17.常见的单糖有。18.常见的二糖有。19.常见的多糖有。20.构成多糖的基本单位都是分子。21.组成脂质的化学元素主要是,有些脂质物质还含有和。22.脂质包括。23.固醇类物质包括等。24.等都是生物大分子。25.水在细胞中以两种形式存在:和。26.细胞中大多数无机盐以的形式存在。27.哺乳动物的血液中如果的含量太低,会出现肌肉抽搐等症状。28.生物大分子的每一个单体都以若干个相连的原子构成的为基本骨架,由许多单体连接成多聚体。第3章细胞的基本结构第1节细胞膜--系统的边界1.任何系统都有边界,边界对系统的稳定至关重要。细胞作为一个基本的生命系统,它的边界就是。2.动物细胞没有,因此选择动物细胞制备更加容易。研究发现,细胞膜主要由和组成。此外,还有少量的。其中脂质约占细胞膜总量的,蛋白质约占,糖类占。3.在组成细胞膜的脂质中,最丰富。蛋白质在细胞膜行驶功能时起重要作用,因此,功能越复杂的细胞膜,蛋白质的和越多。4.癌细胞的恶性增殖和转移与成分的改变有关。细胞在癌变过程中,细胞膜的成分发生改变,有的产生、等物质。5.细胞膜的功能如下:一是将细胞与分隔开,细胞膜保障了细胞内部环境的。二是物质进出细胞,细胞需要的可以从外界进入细胞;细胞不需要,或者对细胞的物质不容易进入细胞。、等物质在细胞内合成后,分泌到细胞外,细胞产生的也要排到细胞外。当然,细胞膜的控制作用是相对的,环境中一些对细胞有害的物质有可能进入,有些 、病菌也能侵入细胞,使生物体患病。三是进行细胞间的。3.细胞间信息交流的方式多种多样。如A图细胞分泌的化学物质如激素,随血液到达全身各处,与靶细胞的表面的结合,将传递给靶细胞。B图相邻两个细胞的细胞膜,信息从一个细胞传递给另一个细胞;如精子和卵细胞之间的和结合。C图相邻两个细胞之间形成,携带信息的物质通过通道进入另外一个细胞;例如高等植物细胞通过相互连接,也有信息交流的作用。4.植物细胞在细胞膜的外面还有一层细胞壁,它的主要成分是和。细胞壁对植物细胞有和作用。第2节细胞器--系统内的分工合作1.在细胞质中有许多忙碌不停的“车间”,这些“车间”都有一定的结构,如、、内质网、高尔基体、核糖体、等,它们统称为。2.研究细胞内各种细胞器的组成成分和功能,需要将这些细胞器分离出来,常用的方法是。即将破坏后,形成由各种细胞器和细胞中其他物质组成的;将匀浆放入离心管中,用离心机在不同的转速下进行离心,利用不同的离心速度所产生的不同离心力,就能将各种细胞器开。3.线粒体普遍存在于动植物中,是细胞进行的主要场所,是细胞的“”。细胞生命活动所需的能量,大约来自由线粒。线粒体结构分为内外层膜,向内折叠形成嵴,嵴的周围充满了液态的;线粒体的上和中有许多与有氧呼吸有关的酶,线粒体内还含有少量的。4.飞翔鸟类胸肌细胞中线粒体的比不飞翔鸟类的多;运动员肌肉细胞的数量比缺乏锻炼的人多;在体外培养细胞时,细胞比衰老细胞或病变细胞的线粒体多。5.叶绿体是绿色植物能进行的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“制造车间”和“转换站”。叶绿体由、和基质构成,在类囊体薄膜上,有进行光合作用必需的和 ;类囊体叠合而形成,基粒之间充满基质;基质中含有与光合作用有关的,还含有少量。6.内质网是由连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质和,以及合成的“车间”。内质网上附着多种酶,还有核糖体,根据核糖体的有无,分为粗面内质网和。7.高尔基体主要是对来自内质网的进行加工、和的“车间”及“发送站”。高尔基体普遍存在于真核细胞中,由一些扁平和构成;它与细胞的形成有关,被称为蛋白质的加工厂,还与植物的形成有关。8.核糖体有的吸附在上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。溶酶体是“消化车间”,内部含有多种,能分解衰老、损伤的,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或。被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再,废物则被细胞外。9.液泡主要存在于细胞中,内有细胞液,含糖类、、和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持。10.中心体见于动物和某些植物的细胞,由两个互相垂直排列的及周围物质组成,与细胞的有关。11.在细胞质中,除了细胞器外,还有呈胶质状态的细胞质,由水、无机盐、、和多种等组成,在细胞质基质中也进行着多种。12.真核细胞中有维持细胞、保持细胞内部结构的有序性的。细胞骨架是由组成的网架结构,与细胞运动、以及物质运输、等生命活动密切相关。13.用高倍显微镜观察叶绿体时,常选择新鲜的做实验材料,观察线粒体时常选择人的上皮细胞制作临时装片,并用健那绿染色。健那绿染液是将细胞中线粒体染色的专一性染料,可以使活细胞中的线粒体呈现,而细胞质接近。线粒体能在健那绿染液中维持数小时,通过染色,可以在高倍显微镜下观察到生活状态的线粒体的形态和。14.有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用,这类蛋白质叫做,如消化酶、和一部分。15.分泌蛋白最初是在内质网上的中由形成肽链,肽链进入内质网进行,形成有一定空间结构的。内质网可以“出芽”,即鼓出由膜形成的,包裹着要运输的蛋白质,离开内质网,到达,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分。高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡移动到,与细胞膜融合,将蛋白质 到细胞外。在分泌蛋白的合成、和运输过程中,需要消耗。16.在细胞中,许多细胞器都有膜,如内质网、高尔基体、线粒体、、等,这些和细胞膜、等结构,共同构成细胞的生物膜。这些生物膜的组成成分和结构很,在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调配合。3.3细胞核--系统的控制中心1.用光学显微镜观察细胞,最容易注意到的就是细胞核。除了高等植物成熟的和哺乳动物成熟的等极少数细胞外,真核细胞都有。2.科学家用黑白两种美西螈做实验,将黑色美西螈胚胎细胞的取出来,移植到美西螈的去核中。结果植入核的卵细胞发育成的美西螈全部是的。3.科学家用头发将蝾螈的受精卵横溢为有核和的两半,中间只有很少的细胞质相连。结果,有核的一半能,无核的一半则分裂。当有核的一半分裂到16~32个细胞时,如果这时一个细胞核挤到的一半,这一半也会开始分裂。最后两半都能发育成正常的,只是原来无核的一半发育得一些。4.将变形虫切成两半,一半有核,一半无核。无核的一半虽然仍能消化已经吞噬的食物,但摄取食物;对外界刺激发生反应;电镜下可以观察到的高尔基体、内质网等。有核的一半情况则大不相同,照样摄食,对刺激仍有,失去的伸缩泡可以,还能生长和分裂。5.大量的事实表明,细胞核控制着细胞的代谢和。细胞核中有DNA,DNA和紧密结合成染色质。电子显微镜下观察,发现细胞核组成有核膜、染色质、,核膜上有小孔,称为,是细胞核和之间进行物质交换和的通道。6.染色质是极细的丝状物,因容易被染料染成深色而得名。细胞分裂时,细胞核解体,染色质高度,缩短变粗,成为光学显微镜下清晰可见的圆柱状或杆状的。细胞分裂结束时,染色体解螺旋,重新成为细丝状的,被包围在新形成的细胞核里。因此染色质和染色体是的物质在细胞时期的两种存在状态。 7.DNA上贮存着,在细胞分裂时,DNA携带的遗传信息从细胞给子代细胞,保证了亲子代细胞在遗传性状上的。8.遗传信息就像细胞生命活动的“蓝图”,细胞依据这个“蓝图”,进行物质、能量和信息,完成生长、、、和凋亡。正是由于这张“蓝图”储藏在细胞核里,细胞核才具有细胞代谢的功能。9.对细胞核的功能阐述,细胞核是遗传,是细胞代谢和遗传的控制。而细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而;各组分之间分工合作成为一个,使生命活动能够在变化的环境中自我调控、高度地进行。因此,细胞既是生物体结构的基本单位,也是生物体代谢和遗传的。第四章细胞的物质输入和输出第一节物质跨膜运输的实例1、以哺乳动物红细胞为材料制备细胞膜的实验,当外界溶液浓度比细胞质浓度低时,细胞;当外界溶液浓度比细胞质浓度高时,细胞;当外界溶液浓度与细胞质浓度相同时,水分子进出细胞处于。2、成熟植物细胞内的液体环境主要指的是液泡里面的,膜和膜以及两层膜之间的称为。3、细胞的吸水和失水是的过程。4、细胞膜和其他生物膜都是膜,这种膜可以让自由通过,一些和也可以通过,而、和则不能通过。这一特性,与细胞的生命活动密切相关,是的一个重要特征。第二节生物膜的流动镶嵌模型1、磷脂是一种由、和所组成的分子,磷酸“头”部是的,脂肪酸“尾”部是的。2、对生物膜结构的探索历程:⑴19世纪末,欧文顿通过实验发现细胞膜对不同物质的同透性不一样:凡是可以溶于脂质的物质,比不能溶于脂质的物质更容易通过细胞膜进入细胞。于是他提出:。⑵20世纪初,科学家第一次将膜从哺乳动物的红细胞中分离出来,化学分析表明,膜的主要成分是和。1925年,荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气——水界面上铺成单分 子层,测得其面积是红细胞表面积的倍,由此得出结论:。⑶1959年罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的的三层结构,他把生物膜描述为。⑷1970年,科学家以实验,及相关的其他实验证据证明细胞膜。⑸1972年桑格和尼克森提出的模型为大多数人所接受。生物膜的流动镶嵌模型认为,构成了生物膜的基本骨架,这个支架不是静止的,具有流动性;大多数蛋白质分子也是可以的。3、糖被是细胞膜的外表,是一层由细胞膜上的和结合形成的糖蛋白,其作用是和、。第三节物质跨膜运输的方式1、物质进出细胞,既有的扩散,统称被动运输(包括和);也有的运输,称为主动运输。2、当细胞需要摄取或外排的大分子时,可以通过这个结构来实现,相应的的现象称为和。3、运输方式运输方向是否需要载体是否需要能量举例自由扩散协助扩散主动运输4、主动运输普遍存在与和细胞中,保证了能够按照生命活动的需要,主动选择吸收,排出。第五章细胞的能量供应和利用第一节降低化学反应活化能的酶一、相关概念:新陈代谢:是活细胞中全部化学反应的总称,是生物与非生物最根本的区别,是生物体进行一切生命活动的基础。细胞代谢:中每时每刻都进行着的。活化能:分子从转变为所需要的。酶:是(来源)所产生的具有作用的一类。(酶的作用:,提高化学反应速率) 二、酶的本质:大多数酶的化学本质是,少数是。(合成酶的场所主要是,水解酶的酶是)三、酶的特性:①:催化效率比无机催化剂高许多。②:每种酶只能催化的化学反应。③酶需要较温和的作用条件:在条件下,酶的活性最高。偏高和偏低,酶的活性都会明显降低。第二节细胞的能量“通货”-----ATP一、ATP的结构简式:1.ATP全名:2.结构简式:,其中:A代表,P代表,~代表。注意:ATP的分子中的高能磷酸键中储存着大量的能量,所以ATP被称为化合物。这种高能化合物化学性质,在有关酶的催化作用下,ATP分子中很容易水解,由于高能磷酸键的断裂,释放出大量的能量。二、ATP与ADP的转化:(物质可逆、能量不可逆)三、ATP的来源和去路:1.来源:动物:植物:2.去路:用于各种生命活动。举例:3.吸能反应一般与反应相联系,由提供能量;放能反应一般与相联系,释放的能量储存在中。第三节ATP的主要来源------细胞呼吸一、相关概念:1、呼吸作用(也叫细胞呼吸):指有机物在细胞内经过,生成或,释放出能量并生成的过程。根据是否有氧参与,分为:2、有氧呼吸:指细胞在的参与下,通过多种酶的催化作用下,把等有机物,产生,释放出大量能量,生成ATP的过程。3、发酵:微生物(如:酵母菌、乳酸菌)的无氧呼吸。二、有氧呼吸过程(主要在线粒体中进行): 场所发生反应产物第一阶段2丙酮酸+4[H]+能量(少)酶C6H12O6丙酮酸、[H]、释放少量能量,形成少量ATP第二阶段酶2丙酮酸+6H2O6CO2+20[H]+能量(少)CO2、[H]、释放少量能量,形成少量ATP第三阶段12H2O+能量(大量)酶24[H]+O2生成H2O、释放大量能量,形成大量ATP五、有氧呼吸与无氧呼吸的比较:呼吸方式有氧呼吸无氧呼吸不同点场所条件氧气、多种酶物质变化葡萄糖彻底分解,产生CO2和H2O能量变化释放大量能量(1161kJ被利用,其余以热能散失),形成大量ATP六、影响呼吸速率的外界因素(了解):1、温度:温度通过影响细胞内与呼吸作用有关的酶的活性来影响细胞的呼吸作用。温度过低或过高都会影响细胞正常的呼吸作用。在一定温度范围内,温度越低,,细胞呼吸越弱;温度越高,细胞呼吸越强。2、氧气:氧气充足,则无氧呼吸将受抑制;氧气不足,则有氧呼吸将会减弱或受抑制。3、水分:一般来说,细胞水分充足,呼吸作用将增强。但陆生植物根部如长时间受水浸没,根部缺氧,进行无氧呼吸,产生过多酒精,可使根部细胞坏死。4、CO2:环境CO2浓度提高,将抑制细胞呼吸,可用此原理来贮藏水果和蔬菜。七、呼吸作用在生产上的应用:1、作物栽培时,要有适当措施保证根的正常呼吸,如等。2、粮油种子贮藏时,要,则能抑制呼吸作用,减少有机物消耗。3、水果、蔬菜保鲜时,要,抑制呼吸作用。 第四节能量之源----光与光合作用一、光合色素(在类囊体的薄膜上):叶绿素a()叶绿素主要吸收(黄绿色)色素(橙黄色)叶黄素()类胡萝卜素主要吸收二、绿叶中色素的提取和分离1.提取原理:色素能溶解在中,绿叶中的色素不止一种,它们在层析液中的溶解度不同:溶解度高的随层析液在滤纸上;反之则,色素会随着而分离开。2.二氧化硅有助于,碳酸钙作用。画的滤液细线要。层析时,要注意,不能让滤液细线触及。3.滤纸上的色带从上到下分别是什么颜色什么色素:、、、三、叶绿体1.分布:绿色植物的细胞中2.形态:一般呈3.结构:双层膜外膜(透明)内膜基粒:每个基粒含一个个的,吸收光能的四种色素就分布在上(叶绿体内有许多个类囊体,极大的扩展了)基质:含多种与光合作用所需的酶,及少量DNA、RNA四、光合作用概念:光合作用:绿色植物通过,利用,把和转化成储存着能量的,并且释放的过程。五、光合作用的探究历程:①、1771年英国科学家普里斯特利发现,将点燃的蜡烛与绿色植物一起放在密闭的玻璃罩内,蜡烛不容易熄灭;将小鼠与绿色植物一起放在玻璃罩内,小鼠不容易窒息而死,证明: ②、1779年,荷兰科学家英格豪斯作了500多次植物更新空气的实验,发现:③、1785年,由于空气组成的发现,人们明确了绿叶在光下放出的气体是,吸收的是。•1845年,德国科学家梅耶指出,植物进行光合作用时,把转换成储存起来。④、1864年,德国科学家把绿叶放在暗处理的绿色叶片一半暴光,另一半遮光。过一段时间后,用碘蒸气处理叶片,发现遮光的那一半叶片没有发生颜色变化,曝光的那一半叶片则呈深蓝色。证明:。⑤、1880年,德国科学家思吉尔曼用水绵进行光合作用的实验。证明:⑥、20世纪30年代美国科学家鲁宾卡门采用同位素标记法研究了光合作用。第一组相植物提供H218O和CO2,释放的是18O2;第二组提供H2O和C18O,释放的是O2。证明:。⑦、20世纪40年代,美国科学家卡尔文14C标记的CO2供小球藻进行光合作用,追踪检测其放射性,最终探明了CO2中的碳在光合作用中转化成有机物中碳的途径,这一途径称为。五、光合作用的过程:光反应阶段条件光、色素、酶场所物质变化能量变化光能→ATP中的活跃化学能暗反应阶段条件场所物质变化能量变化ATP中的活跃化学能→(CH2O)中的稳定化学能总反应式六、影响光合作用的外界因素主要有:1、:在一定范围内,光合速率随光照强度的增强而加快,超过光饱合点,光合速率反而会下降。2、:温度可影响酶的活性。3、:在一定范围内,光合速率随二氧化碳浓度的增加而加快,达到一定程度后,光合速率维持在一定的水平,不再增加。 4、:光合作用的原料之一,缺少时光合速率下降。七、光合作用的应用:1、适当提高光照强度。2、延长光合作用的时间。3、增加光合作用的面积——合理密植,间作套种。4、温室大棚用无色透明玻璃。5、温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温。6、温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度。八、化能合成作用1.概念:不能利用光能,但能够利用体外环境中的某些时释放的能量来制造有机物,这种合成作用叫做化能合成作用。2.举例:硝化细菌硝化细菌能将土壤中的氧化成,进而将氧化成,能够利用这两个化学反应中释放出的,将和合成为,这些糖类可供硝化细菌维持自身的生命活动。第6章细胞的生命历程第1节细胞的增殖一、细胞不能无限长大1.多细胞生物体体积的增大,即生物体的生长,既靠细胞生长增大细胞的,还要靠细胞分裂增加细胞的。事实上,不同动(植)物同类器官或组织的细胞大小一般无明显差异,器官大小主要取决于。2.限制了细胞的长大。二、细胞通过分裂进行增殖1.单细胞生物体通过而繁衍,多细胞生物从开始,要经过细胞的逐渐发育为成体。生物体内,也不断地有细胞,需要通过加以补充。因此,是重要的细胞生命活动,是生物体、发育、、遗传的基础。2.细胞在分裂以前,必须进行一定的。细胞增殖包括物质准备和整个连续的过程。3.真核细胞的分裂方式有三种:。 三、有丝分裂1.是真核生物进行细胞分裂的主要方式。细胞进行有丝分裂具有。即的细胞,从一次分裂完成时开始,到为止,为一个细胞周期。(特别提醒:只有连续分裂的细胞才有细胞周期。如,植物中的形成层、分生区、生长点;人与动物中的受精卵、皮肤中的生发层。)一个细胞周期包括两个阶段:和。2.从细胞在之后到下一次分裂之前,是分裂间期。细胞周期的大部分时间处于,大约占细胞周期的90%~95%。分裂间期为进行活跃的物质准备,完成和,同时细胞有适度的生长。3.在分裂间期结束之后,就进入。分裂期是一个连续的过程,人们为了研究方便,把分裂期分为四个时期:、中期、和末期。四、下面以高等植物细胞为例,了解有丝分裂的过程1.据课本图6-3,把下列图填完整。后期末期前期2.前期:间期的丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为。每条染色体包括,这两条染色单体由一个共同的连接着。逐渐解体、逐渐消失。从细胞的两极发出,形成一个梭形的。(口诀:膜仁消失显两体)3.中期:每条染色体的的两侧,都有_附着在上面,纺锤丝牵引着运动,使每条染色体的着丝点排列在的一个平面上,这个平面与纺锤体的中轴垂直,类似与地球上赤道的位置,称为。,便于观察。(口诀:形定数晰赤道齐)4.后期:每个分裂成,分开,成为两条子染色体,由牵引着分别向细胞的两极移动。这时细胞核中的染色体就到了细胞的两极,使细胞的两极各有一套染色体。这两套染色体的和完全相同,每一套染色体与分裂前细胞中的染色体的形态和数目也相同。(口诀:点裂数加均两极)5.末期:当这两套染色体分别到达细胞的两极以后,每条逐渐变成细长而盘曲的;同时逐渐消失,出现了新的和。把 包围起来,形成了两个新的细胞核。这时候,在的位置出现了一个,细胞板由细胞的向四周扩展,逐渐形成了新的。最后,一个细胞分裂成两个子细胞。大多数子细胞进入下一个细胞周期的状态。(口诀:膜仁重现失两体)6.动物细胞有丝分裂的过程,与植物细胞的基本相同。不同的特点是:第一,动物细胞有由构成的,中心粒在倍增,成为两组。进入分裂期后,两组中心粒分别移向细胞两极。在这两组中心粒的周围,发出无数条放射状的,两组中心粒之间的星射线形成了。第二,动物细胞分裂的末期不形成,而是细胞膜从细胞的中部,最后把细胞成两部分,每部分都含有一个。这样,一个细胞就分裂成了两个子细胞。7.细胞有丝分裂的重要意义,是将细胞的经过复制(实质为DNA的复制)之后,精确地分配到两个子细胞中。由于染色体上有遗传物质,因而在细胞的亲代和之间保持了的稳定性。可见,细胞的有丝分裂对于生物的有重要意义。五、无丝分裂1.细胞无丝分裂的过程比较比较简单,一般是先延长,核的向内凹进,缢裂成为两个;接着,从中部缢裂成两部分,形成两个。因为在分裂过程中没有出现和的变化,所以叫做无丝分裂。六、实验1.实验原理解读(1)在高等植物体内,有丝分裂常见于。由于各个细胞的分裂是独立进行的,因此在可以看到处于不同分裂时期的细胞。(2)染色体容易被着色。2.装片的制作过程方法时间目的解离上午10时至下午2时(洋葱根尖分生区细胞处于分裂期的较多,这会因洋葱品种、室温等的差异而有所不同),剪取洋葱根尖2~3mm,立即放入盛有(1:1)的玻璃皿中,在室温下解离。3~5min用药液使组织中的细胞。 漂洗待根尖酥软后,用镊子取出,放入盛有的玻璃皿中漂洗。约10min洗去,防止解离过度。染色把根尖放进盛有质量浓度为0.01g/mL或0.02g/mL的的玻璃皿中染色。3~5min能使染色体着色。制片用镊子将这段根尖取出来,放在上,加一滴,并用镊子尖把根尖,盖上,在盖玻片上再加一片盖玻片。然后,用拇指轻轻地按压载玻片。使细胞开来,有利于观察。制作流程为: 第2节细胞的分化在个体发育中,由细胞增殖产生的后代,在上发生的过程,叫做细胞分化。细胞分化是一种的变化,一般来说,分化了的细胞将一直保持分化后的状态。2.细胞的全能性是指已经细胞,仍然具有的潜能。3.正如植物体内的细胞具有具有分化能力一样,动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫做。第3节细胞的衰老和凋亡1.对于生物体来说,细胞的衰老或死亡就是的衰老或死亡;但对生物来说,细胞的衰老和死亡与的衰老和死亡并不是一回事。2.衰老的细胞主要有以下特征。细胞内的减少,结果使细胞萎缩,体积,细胞新陈代谢的速率。细胞内多种酶的活性。细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐。细胞内呼吸速率,的体积增大。细胞膜的改变,使物质运输功能。3.由所决定的细胞自动结束生命的过程,叫细胞凋亡。由于细胞凋亡受到严格的由决定的程序性调控,所以也常常被称为细胞编程性死亡。细胞坏死与细胞凋亡不同。细胞坏死是在种种影响下,由于细胞正常代谢活动引起的细胞损伤和死亡。第4节细胞的癌变1.有的细胞受到的作用,细胞中的发生变化,就变成不受控制的、连续进行的恶性增殖细胞,这种细胞就是癌细胞。2.与正常细胞相比,癌细胞具有以下特征。在适宜的条件下,癌细胞能够。癌细胞的发生显著变化。癌细胞的发生了变化。3.目前认为,致癌因子大致分为三类:、和。4.人和动物细胞的上本来就存在着与癌症有关的基因:和。原癌基因主要负责,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要是不正常的增殖,环境中的致癌因子会损伤细胞中的,使原癌基因和抑癌基因发生,导致正常细胞的生长和分裂而变成癌细胞。

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