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    遗传的染色体学说 (2).ppt

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    遗传的染色体学说 (2).ppt

    现在学习的是第1页,共106页l一一 原核细胞:没有核结构,各种细菌、蓝藻等低等生原核细胞:没有核结构,各种细菌、蓝藻等低等生物由原核细胞构成。物由原核细胞构成。l二二 真核细胞:不仅含有核物质,还有核结构,所有的真核细胞:不仅含有核物质,还有核结构,所有的高等生物,以及单细胞藻类、真菌和原生动物等都属高等生物,以及单细胞藻类、真菌和原生动物等都属此类。此类。l真核细胞的结构:(真核细胞的结构:(1 1)细胞膜;()细胞膜;(2 2)细胞质;()细胞质;(3 3)细胞核。细胞核。l具有重要遗传功能的细胞器:线粒体、叶绿体、具有重要遗传功能的细胞器:线粒体、叶绿体、核糖体和内质网。核糖体和内质网。现在学习的是第2页,共106页原核细胞原核细胞(1)无明显可见细胞核,没有核膜和核仁(2)DNA裸露,通常没结合蛋白(3)没有恒定的内膜系统真细菌(eubacteria)如支原体 最复杂的原核细胞是蓝细菌(cyanobacteria)b.古细菌(archaebacteria)如甲烷菌 嗜热菌特特点点两两大大系系现在学习的是第3页,共106页 prokaryotic cells eukaryotic cells原核细胞原核细胞真核细胞真核细胞Prokaryote:原核生物原核生物Eukaryote:真核生物:真核生物现在学习的是第4页,共106页细胞细胞(cell)是多细胞生物最小的是多细胞生物最小的“建筑建筑”单位,细胞只可能由另一个单位,细胞只可能由另一个细胞通过分裂而产生。细胞通过分裂而产生。原核生物原核生物(prokaryote)是最简单的单细胞生物,如细菌。原核生物是最简单的单细胞生物,如细菌。原核生物缺乏由膜包被的核,以二等分裂缺乏由膜包被的核,以二等分裂(binary fission)来繁殖。原核生物来繁殖。原核生物的遗传物质是单个环状的的遗传物质是单个环状的DNA分子,分子,DNA上结合有少量的蛋白质。上结合有少量的蛋白质。真核生物真核生物(eukaryote)的细胞中,遗传物质位于有膜包被的核中,遗传物的细胞中,遗传物质位于有膜包被的核中,遗传物质分布在各条线状染色体上,每条染色体都由很多蛋白质和质分布在各条线状染色体上,每条染色体都由很多蛋白质和DNA组成。组成。现在学习的是第5页,共106页现在学习的是第6页,共106页原核细胞和真核细胞的比较原核细胞和真核细胞的比较现在学习的是第7页,共106页lCell structure:cell membrane(plasma membrane)cytoplasm:included many organells nucleus Nucleus membranenucleoplasmNucleolus细胞膜细胞膜细胞质细胞质细胞核细胞核核膜核膜核质核质核仁核仁(细胞器细胞器)现在学习的是第8页,共106页mitochondriaCentriolesOrganells:现在学习的是第9页,共106页现在学习的是第10页,共106页lMitochondria are sites of cellular respiration.lMitochondria are bounded by a double membrane;inner membrane has folds(cristae)that project into inner space(matrix)with enzymes that break down carbohydrate-derived products;lATP production occurs at cristae.(线粒体线粒体)MitochondriaMitochondria现在学习的是第11页,共106页 作为父亲的男性提供精子,其中所有的脱氧核糖核酸(作为父亲的男性提供精子,其中所有的脱氧核糖核酸(DNADNA)将用作体外受)将用作体外受精精作为母亲的女性提供卵子并使用其中大部分作为母亲的女性提供卵子并使用其中大部分DNADNA。以另一名女性的线粒体为替代以另一名女性的线粒体为替代“不健康不健康”的线粒体,以确保婴儿不会患上的线粒体,以确保婴儿不会患上可能带来严重后果的线粒体疾病可能带来严重后果的线粒体疾病科学家们已经在线粒体科学家们已经在线粒体DNADNA中发现大约中发现大约700700种突变,可能引发复发性中风、种突变,可能引发复发性中风、癫痫、失明、耳聋、糖尿病、坏死性脑病等疾病癫痫、失明、耳聋、糖尿病、坏死性脑病等疾病现在学习的是第12页,共106页l1、核膜:为核的表面膜,膜上有核孔,在细胞分裂的、核膜:为核的表面膜,膜上有核孔,在细胞分裂的前期核膜解体,分裂的后期核膜重新形成。前期核膜解体,分裂的后期核膜重新形成。l2 2、核液:、核液:l3 3、核仁:为园形,数目、核仁:为园形,数目1-1-几个,有短暂消失和重新聚集行几个,有短暂消失和重新聚集行为。为。l4 4、染色质和染色体:为核中被碱性染料染色的网状物,是遗、染色质和染色体:为核中被碱性染料染色的网状物,是遗传物质的载体,在细胞分裂的不同时期,其形态发生系列变化。传物质的载体,在细胞分裂的不同时期,其形态发生系列变化。染色质和染色体是同种物质在细胞分裂过程中所表现的不同形染色质和染色体是同种物质在细胞分裂过程中所表现的不同形态。态。现在学习的是第13页,共106页Nucleus:现在学习的是第14页,共106页 染色体的形态特征染色体的形态特征:染色体是细胞核中最重要的组成部份。几乎所有的生物细胞中,染色体是细胞核中最重要的组成部份。几乎所有的生物细胞中,包括噬菌体在内,在光学显微镜或电子显微镜下都能看到染色体的包括噬菌体在内,在光学显微镜或电子显微镜下都能看到染色体的存在。存在。染色体是遗传物质的载体。染色体是遗传物质的载体。各物种的染色体都有特定的数目和形态特征。各物种的染色体都有特定的数目和形态特征。有丝分裂的中期,染色体收缩得最粗最短,也最明显和典型,是有丝分裂的中期,染色体收缩得最粗最短,也最明显和典型,是观察染色体的最好时期观察染色体的最好时期 。现在学习的是第15页,共106页现在学习的是第16页,共106页现在学习的是第17页,共106页l1 1、中间着丝点染色体:、中间着丝点染色体:“V V型型”l2 2、近中着丝点染色体:、近中着丝点染色体:“L L型型”l3 3、近端着丝点染色体:、近端着丝点染色体:“棒状棒状”l4 4、端着丝点染色体:、端着丝点染色体:“棒状棒状”l5 5、粒状染色体:、粒状染色体:“颗粒状颗粒状”现在学习的是第18页,共106页长长 臂臂短短 臂臂随体随体 副副(次次)缢痕缢痕着丝粒着丝粒中中间间着着丝丝粒粒近近端端着着丝丝粒粒端端着着丝丝粒粒主缢痕主缢痕现在学习的是第19页,共106页(a)中间着丝粒中间着丝粒(b)近端着丝粒近端着丝粒(c)端着丝粒端着丝粒abc现在学习的是第20页,共106页同源染色体同源染色体(homologous chromosome):二倍体生物细胞中具有二套染色体,分别来二倍体生物细胞中具有二套染色体,分别来自父本和母本,形态和结构相同的一对染色自父本和母本,形态和结构相同的一对染色体称为体称为同源染色体同源染色体。非同源染色体非同源染色体(non-homologous chromosome):现在学习的是第21页,共106页现在学习的是第22页,共106页各种生物的染色体数目是恒定的各种生物的染色体数目是恒定的正常染色体正常染色体(A染色体染色体)额外染色体额外染色体(B染色体染色体,超数染色体超数染色体,副染色体副染色体)现在学习的是第23页,共106页现在学习的是第24页,共106页现在学习的是第25页,共106页现在学习的是第26页,共106页现在学习的是第27页,共106页常染色体常染色体:性染色体性染色体:染色体组(染色体组(genome,genom):染色体组形分析(染色体组形分析(genome analysis):):又称核型分析又称核型分析(analysis of karyotype),现在学习的是第28页,共106页现在学习的是第29页,共106页现在学习的是第30页,共106页现在学习的是第31页,共106页现在学习的是第32页,共106页现在学习的是第33页,共106页染色体核型模式照片和核型图染色体核型模式照片和核型图现在学习的是第34页,共106页 将染色体经酸、碱、温度等处理后再以染料染色,或单用某些荧光染料染色,使染色体染出深浅不同或亮暗不同的带纹的纵向结构。Q带,C带,R带,G带,T带,N带,F带等现在学习的是第35页,共106页 FISH的基本原理是用已知的标记单链核酸为探针,按照碱基互补的原则,与待检材料中未知的单链核酸进行特异性结合,形成可被检测的杂交双链核酸。由于DNA分子在染色体上是沿着染色体纵轴呈线性排列,因而可以将探针直接与染色体进行杂交从而将特定的基因在染色体上定位。现在学习的是第36页,共106页l中期及间期细胞遗传学分析l染色体结构变异鉴定 l检测基因扩增和缺失l基因或者特异性DNA序列的定位 l染色体染色体RNA和基因组进化的研究和基因组进化的研究 原位杂交技术在遗传学研究中的应用原位杂交技术在遗传学研究中的应用现在学习的是第37页,共106页基因组原位杂交大小麦杂交后代中大麦遗传物质的鉴定基因组原位杂交大小麦杂交后代中大麦遗传物质的鉴定现在学习的是第38页,共106页以特异序列为探针鉴定以特异序列为探针鉴定rDNA在染色体上的分布在染色体上的分布 现在学习的是第39页,共106页现在学习的是第40页,共106页l较简单,只有一个核酸分子(较简单,只有一个核酸分子(DNADNA或或 RNARNA),大多呈环状。),大多呈环状。l原核生物的染色体,其原核生物的染色体,其DNADNA分子同样与蛋分子同样与蛋白质和白质和RNARNA结合。结合。现在学习的是第41页,共106页l染色质的基本结构;串珠模型染色质的基本结构;串珠模型:l1 1、核小体:、核小体:由由H H2 2A A、H H2 2B B、H H3 3、和、和H H4 4四种组蛋白各以四种组蛋白各以两个分子组成的八聚体和盘绕其表面的两个分子组成的八聚体和盘绕其表面的DNADNA双螺旋组双螺旋组成成l2 2、连接丝、连接丝:DNA:DNA双链双链l3 3、组蛋白、组蛋白H H1 1处于连接丝之间处于连接丝之间现在学习的是第42页,共106页现在学习的是第43页,共106页l异染色质:染色质线中染色很深的区段,为高度螺旋化而卷缩,在遗传行为上表现为隋性,一般不编码蛋白质。l常染色质:染色很浅的区段,为解螺旋状态,在遗传行为上表现为活性,l异染色质 组成型异染质 兼性异染色质现在学习的是第44页,共106页l一级结构:核小体,直径10nm。l二级结构:螺线体,直径30nm。l三级结构:超螺线体,直径400nm。l四级结构:染色体,直径1000nm.现在学习的是第45页,共106页现在学习的是第46页,共106页现在学习的是第47页,共106页现在学习的是第48页,共106页现在学习的是第49页,共106页揭示了揭示了“端粒和端粒酶是如何保护染色体的端粒和端粒酶是如何保护染色体的”现在学习的是第50页,共106页现在学习的是第51页,共106页现在学习的是第52页,共106页19世纪末,世纪末,Flemming W(1882)和和Boveri T(1891)分别发现了有丝分裂和减数分裂,分别发现了有丝分裂和减数分裂,为遗传的染色体学说提供了理论基础。为遗传的染色体学说提供了理论基础。现在学习的是第53页,共106页q 细胞周期细胞周期(cell cycle)cell cycle):从一个新产生的细胞到它分从一个新产生的细胞到它分裂产生子细胞这一过程称为细胞周期。它包括分裂裂产生子细胞这一过程称为细胞周期。它包括分裂期(期(M M期)和间期期)和间期q 间期间期(interpahse)interpahse)又分为三个阶段:又分为三个阶段:S S期、期、G1G1期和期和G2G2期期M M是分裂期,通常是细胞周期中最短的时期,约占整是分裂期,通常是细胞周期中最短的时期,约占整个时期的个时期的5-10%5-10%的时间的时间 S S期:期:DNADNA合成发生在合成发生在S S期期G1G1:合成前期:合成前期G2G2:合成后期合成后期现在学习的是第54页,共106页S期,40%2-4nDNAG1期,25%2nDNAG2期,25%4nDNAM期,10%现在学习的是第55页,共106页nucleolus间 期(interphase)现在学习的是第56页,共106页可分为四个阶段,前期、中期、后期、末期可分为四个阶段,前期、中期、后期、末期2.2.1.1 前期前期(prophase)染色体开始逐渐缩短变粗,形成螺旋状。当染染色体开始逐渐缩短变粗,形成螺旋状。当染色体变得明显可见时,每条染色体已含有两条色体变得明显可见时,每条染色体已含有两条染染色单体色单体(chromatids),互称为互称为姐妹染色单体姐妹染色单体(sister chromatids),通过着丝粒把它们连接在一起。至通过着丝粒把它们连接在一起。至前期末,前期末,核仁核仁(nucleoli)逐渐消失,核膜开始破裂,逐渐消失,核膜开始破裂,核质和细胞质融为一体。核质和细胞质融为一体。现在学习的是第57页,共106页染色体核仁早前期(early prophase)(图例为洋葱根尖切片)现在学习的是第58页,共106页晚前期(late prophase)现在学习的是第59页,共106页在此期在此期纺缍体纺缍体(spindle)逐渐明显,这逐渐明显,这个鸟笼状的结构在核区形成,由细胞两个鸟笼状的结构在核区形成,由细胞两极间一束平行的纤丝构成。着丝粒附着极间一束平行的纤丝构成。着丝粒附着在染色体上,染色体向细胞的在染色体上,染色体向细胞的赤道板赤道板(equatorial plane)移动移动现在学习的是第60页,共106页纺缍丝中 期(metophase)现在学习的是第61页,共106页Scanning electron micrograph of the centromeric region of a metaphase chromosome 现在学习的是第62页,共106页在后期,着丝粒纵裂为二,姐妹染色在后期,着丝粒纵裂为二,姐妹染色单体彼此分离,各自移向一极。染色体的单体彼此分离,各自移向一极。染色体的两臂由着丝粒拖着移动,这时染色体是单两臂由着丝粒拖着移动,这时染色体是单条的,称为条的,称为子染色体子染色体现在学习的是第63页,共106页着丝粒后期(anaphase)现在学习的是第64页,共106页Fluorescent microscope image of a cultured cell in anaphase.现在学习的是第65页,共106页末期子细胞的染色体凝缩为一个新核,在末期子细胞的染色体凝缩为一个新核,在核的四周核膜重新形成,染色体又变为均匀的核的四周核膜重新形成,染色体又变为均匀的染色质,核仁又重新出现,又形成了间期核。染色质,核仁又重新出现,又形成了间期核。末期结束时,纺缍体被降解,细胞质被新的细末期结束时,纺缍体被降解,细胞质被新的细胞膜分隔为两部分,结果产生了两个子细胞,胞膜分隔为两部分,结果产生了两个子细胞,其染色体数目跟母细胞完全一样。其染色体数目跟母细胞完全一样。现在学习的是第66页,共106页末期末期(telophase)现在学习的是第67页,共106页早前期晚前期早后期晚后期末期中期间期现在学习的是第68页,共106页间期早前期晚前期中期后期末期形成两个子细胞现在学习的是第69页,共106页有丝分裂的意义有丝分裂的意义保持生物的遗传稳定性保持生物的遗传稳定性有丝分裂是生物进化的产物,是一种比较完有丝分裂是生物进化的产物,是一种比较完善和理想的细胞分裂方式,促进了生物由低善和理想的细胞分裂方式,促进了生物由低级向高级的进化发展。级向高级的进化发展。维持了个体的正常生长和发育。维持了个体的正常生长和发育。现在学习的是第70页,共106页现在学习的是第71页,共106页l多核细胞:细胞核进行多次重复分裂,多核细胞:细胞核进行多次重复分裂,细胞质不分裂,形成一个细胞中(质)细胞质不分裂,形成一个细胞中(质)具有多个核。具有多个核。l核内染色体分裂:核内染色体分裂核内染色体分裂:核内染色体分裂 (染色线连续复制),而细胞核不分裂,(染色线连续复制),而细胞核不分裂,形成多线染色体或巨型染色体。如果蝇形成多线染色体或巨型染色体。如果蝇的唾腺染色体。的唾腺染色体。现在学习的是第72页,共106页果果蝇蝇唾唾腺腺染染色色体体现在学习的是第73页,共106页现在学习的是第74页,共106页减数分裂减数分裂(meiosis)发生在有性生殖的真核发生在有性生殖的真核细胞中。它是由二倍体细胞或核通过一次细胞中。它是由二倍体细胞或核通过一次DNA复制和二次分裂产生复制和二次分裂产生4个单倍体细胞个单倍体细胞或核的分裂过程。或核的分裂过程。减数分裂的减数分裂的4 个子细胞染色体数比母细胞个子细胞染色体数比母细胞减少一半。由于父本和母本的染色体的重减少一半。由于父本和母本的染色体的重新组合及染色体的交换,使新组合及染色体的交换,使4 个子细胞所个子细胞所含的遗传信息有一定的差异。含的遗传信息有一定的差异。现在学习的是第75页,共106页减数分裂(又称成熟分裂):减数分裂(又称成熟分裂):是在配子形成过程中进是在配子形成过程中进行的一种特殊的有丝分裂。包括两次连续的核分裂行的一种特殊的有丝分裂。包括两次连续的核分裂而染色体只复制一次,每个子细胞核中只有单倍数而染色体只复制一次,每个子细胞核中只有单倍数的染色体的细胞分裂形式。的染色体的细胞分裂形式。两次连续的核分裂分别称为两次连续的核分裂分别称为第一次分裂第一次分裂和和第二次分第二次分裂裂。每次分裂都可以分成前、中、后、末四期。其。每次分裂都可以分成前、中、后、末四期。其中最复杂和最长的时期是前期中最复杂和最长的时期是前期I,又可分为又可分为细线期、细线期、偶线期、粗线期、双线期和终变期偶线期、粗线期、双线期和终变期。现在学习的是第76页,共106页l第一次分裂是减数的;第二次分裂第一次分裂是减数的;第二次分裂是不减数的。是不减数的。l第一次分裂复杂,时间长;第二第一次分裂复杂,时间长;第二次分裂跟一般的有丝分裂一样。次分裂跟一般的有丝分裂一样。现在学习的是第77页,共106页q 同源染色体同源染色体(homologous chromosome):在二倍在二倍体生物中,每对染色体的两个成员中一个来自父方,一体生物中,每对染色体的两个成员中一个来自父方,一个来自母方,其形态大小相同的染色体称为同源染色体个来自母方,其形态大小相同的染色体称为同源染色体。不属于同一对的染色体称为。不属于同一对的染色体称为非同源染色体非同源染色体(nonhomologous chromosome)。现在学习的是第78页,共106页q联会联会(synapsis):同源染色体的两个成员侧向连接,像拉链一样地同源染色体的两个成员侧向连接,像拉链一样地并排配对称为联会。联会始于偶线期,中止在双线期。并排配对称为联会。联会始于偶线期,中止在双线期。现在学习的是第79页,共106页q 交叉交叉(chiasma)chiasma):非姐妹染色单体间若干处相互交叉缠结,非姐妹染色单体间若干处相互交叉缠结,交叉是染色单体发生交换的结果交叉是染色单体发生交换的结果。q 联会复合体联会复合体(synaptonemal complex,SC):同源染色体同源染色体联会过程中形成的一种独特的亚显微的非永久性的复合结构联会过程中形成的一种独特的亚显微的非永久性的复合结构。q 交换交换(crossing over):非姐妹染色单体间发生遗传物质的非姐妹染色单体间发生遗传物质的局部交换。局部交换。现在学习的是第80页,共106页现在学习的是第81页,共106页2.3.2.1 前期前期 I(prophase I)跟有丝分裂一样,跟有丝分裂一样,DNA的合成发生在的合成发生在S期,但复期,但复制的产物直到晚前期制的产物直到晚前期I才能看见。前期才能看见。前期I经历时间较长经历时间较长,又可分为五个亚时期。,又可分为五个亚时期。1)、细线期、细线期(leptotene)此期染色体呈细长线状,核仁依然存在。在此期染色体呈细长线状,核仁依然存在。在细线期和整个的前期中染色体持续地浓缩。细线期和整个的前期中染色体持续地浓缩。2)、偶线期、偶线期(zygotene)同源染色体开始联会,出现联会复合体。同源染色体开始联会,出现联会复合体。现在学习的是第82页,共106页姊妹染姊妹染色单体色单体非姊妹非姊妹染色单体染色单体交换交换染色体断裂染色体断裂二价体二价体(bivalents):配对的一对同源染色体。配对的一对同源染色体。现在学习的是第83页,共106页3)、粗线期、粗线期(pachytene)染色体完全联会,缩短变粗,但核仁仍存在。一染色体完全联会,缩短变粗,但核仁仍存在。一对配对的同源染色体称对配对的同源染色体称二价体二价体(bivalent)或或四联体四联体(tetrad)。非姐妹染色单体间可能发生交换。非姐妹染色单体间可能发生交换。4)、双线期、双线期(diplotene)染色体继续变短变粗,二价体中的两条同源染色彼染色体继续变短变粗,二价体中的两条同源染色彼此分开。在非姐妹染色单体间可见交叉结,交叉结的出此分开。在非姐妹染色单体间可见交叉结,交叉结的出现是发生过交换的有形结果。交叉数目逐渐减少,在着现是发生过交换的有形结果。交叉数目逐渐减少,在着丝粒两侧的交叉向两端移动,这种现象称为丝粒两侧的交叉向两端移动,这种现象称为交叉端化交叉端化。5)、终变期、终变期(diakinesis)染色体进一步收缩变粗变短,便于分裂时移动。染色体进一步收缩变粗变短,便于分裂时移动。现在学习的是第84页,共106页玉米减数分裂前期 I 中的几个亚时期现在学习的是第85页,共106页前期 I细线期偶线期粗线期双线期终变期现在学习的是第86页,共106页一个来自蝗虫的四联体结构,示5个交叉现在学习的是第87页,共106页2.3.2.2 中期中期 I(metophase I)核仁、核膜消失,各个双价体排列在赤道板上,着丝粒核仁、核膜消失,各个双价体排列在赤道板上,着丝粒分居于赤道板的两侧,附着在纺缍丝上,而有丝分裂的中期分居于赤道板的两侧,附着在纺缍丝上,而有丝分裂的中期着丝粒位于赤道板上。中期着丝粒位于赤道板上。中期I 着丝粒并不分裂。着丝粒并不分裂。2.3.2.3 后期后期 I(anaphase I)双价体中的同源染色体彼此分开,移向两极,但双价体中的同源染色体彼此分开,移向两极,但同源染色体的各个成员各自的着丝粒并不分开。同源染色体的各个成员各自的着丝粒并不分开。现在学习的是第88页,共106页2.3.2.4 末期末期 I(telophase I)此末期和随后的间期也称此末期和随后的间期也称分裂间期分裂间期(interkinesis),并并不是普遍存在的,在很多生物中没有这一阶段,也没不是普遍存在的,在很多生物中没有这一阶段,也没有核膜重新形成的过程,细胞直接进入第二次减数分有核膜重新形成的过程,细胞直接进入第二次减数分裂。在另一些生物中,末期裂。在另一些生物中,末期I 和分裂间期是短暂的,但和分裂间期是短暂的,但核膜重新形成。在很多情况下,此期不合成核膜重新形成。在很多情况下,此期不合成DNA,染色染色体的形状也不发生改变。体的形状也不发生改变。以着丝点来计算染色体的条数,减数分裂以着丝点来计算染色体的条数,减数分裂 I 可称可称为为“减数分裂减数分裂”(reduction division),而减数分裂而减数分裂 II 则称则称为为“等数分裂等数分裂”(equational division)。现在学习的是第89页,共106页玉米减数分裂玉米减数分裂 I 示中期、后期示中期、后期、末期和间期、末期和间期现在学习的是第90页,共106页2.3.3.1 前期前期 II(prophase II)与有丝分裂的前期一样,每个染色体具有两条染色单体与有丝分裂的前期一样,每个染色体具有两条染色单体。2.3.3.2 中期中期 II(metophase II)染色体排列在赤道板上,纺缍丝附着在着丝粒上。染色染色体排列在赤道板上,纺缍丝附着在着丝粒上。染色单体从彼此相联逐渐部分地分离。单体从彼此相联逐渐部分地分离。2.3.3.3 后期后期 II(anaphase II)着丝粒纵裂,姐妹染色单体由纺缍丝拉向两极。着丝粒纵裂,姐妹染色单体由纺缍丝拉向两极。2.3.3.4 末期末期 II(telophase II)4 个子细胞形成。个子细胞形成。现在学习的是第91页,共106页玉米减数分裂玉米减数分裂II现在学习的是第92页,共106页中期 I后期 I末期 I中期 II后期 II现在学习的是第93页,共106页具有一定的时空性,也就是说它仅在一定的具有一定的时空性,也就是说它仅在一定的发育阶段,在生殖细胞中进行。发育阶段,在生殖细胞中进行。减数分裂经第一次分裂后染色体数目减半,减数分裂经第一次分裂后染色体数目减半,所以减数分裂的产物是单倍体。所以减数分裂的产物是单倍体。前期长而复杂,同源染色体经历了配对(联前期长而复杂,同源染色体经历了配对(联会)、交换过程,使遗传物质进行了重组。会)、交换过程,使遗传物质进行了重组。每个子细胞遗传信息的组合是不同的。每个子细胞遗传信息的组合是不同的。现在学习的是第94页,共106页前期前期 I 中期中期 I 染色体数为染色体数为2n。后期后期 I 中期中期 II 染色体数目由染色体数目由2n n。但每。但每个染色体仍保持有两条染色单体。个染色体仍保持有两条染色单体。后期后期 II 末期末期 II 染色体数目为染色体数目为n。在后期。在后期II,每个着丝粒都一分为二,随后每个染色体的单体每个着丝粒都一分为二,随后每个染色体的单体分开。进入每个子细胞中去的只是一条染色体。分开。进入每个子细胞中去的只是一条染色体。现在学习的是第95页,共106页l通过减数分裂产生的雌雄配子,只具有通过减数分裂产生的雌雄配子,只具有半数的染色体(半数的染色体(N),为双受精合子染色),为双受精合子染色体数目的恒定性提供了物质基础。体数目的恒定性提供了物质基础。l减数分裂中同源染色体的随机拉向两极,减数分裂中同源染色体的随机拉向两极,非同源染色体在子细胞中的非同源染色体在子细胞中的2N种自由组种自由组合方式,同源染色体非姐妹染色单体之合方式,同源染色体非姐妹染色单体之间的多种可能交换方式,为生物的多样间的多种可能交换方式,为生物的多样性提供了重要的物质基础。性提供了重要的物质基础。现在学习的是第96页,共106页中期 I后期 II现在学习的是第97页,共106页现在学习的是第98页,共106页现在学习的是第99页,共106页有丝分裂有丝分裂减数分裂减数分裂分裂细胞类型分裂细胞类型体细胞体细胞原始生殖细胞(孢母细胞)原始生殖细胞(孢母细胞)细胞分裂次数细胞分裂次数复制一次分裂一次复制一次分裂一次复制一次分裂二次复制一次分裂二次子细胞数目子细胞数目染色体数目变化染色体数目变化n2n2nnDNADNA分子数变化分子数变化2n4n2n2n4n2nn染色单体数目变染色单体数目变化化04n004n2n0同源染色体行为同源染色体行为不联会、无四分体形成不联会、无四分体形成联会后形成四分体联会后形成四分体可能发生的变异可能发生的变异基因突变和染色体变异基因突变和染色体变异基因突变、染色体变异和基因重组基因突变、染色体变异和基因重组意义意义有丝分裂使生物在个体发育中有丝分裂使生物在个体发育中亲代细胞与子代细胞之间维持亲代细胞与子代细胞之间维持遗传性状的稳定遗传性状的稳定减数分裂和受精作用使上下代生物之间保减数分裂和受精作用使上下代生物之间保持染色体数目的恒定,减数分裂时发生的持染色体数目的恒定,减数分裂时发生的高频率的基因重组是生物进化的主要原因高频率的基因重组是生物进化的主要原因。有丝分裂与减数分裂的区别有丝分裂与减数分裂的区别现在学习的是第100页,共106页2.3.6 染色体周史动物的生活史现在学习的是第101页,共106页植物的生活周期现在学习的是第102页,共106页真菌的生活史现在学习的是第103页,共106页现在学习的是第104页,共106页现在学习的是第105页,共106页感谢大家观看感谢大家观看现在学习的是第106页,共106页

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