植物细胞的结构和功能3课件.ppt
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1、关于植物细胞的结构和功能3第1页,此课件共32页哦 从一次细胞分裂结束形成子细胞到下一次分裂结束形成新的子细胞所经历的时期称细胞周期细胞周期(cell cycle),细胞周期所需的时间叫周期时间(time of cycle),整个细胞周期可分为间期间期(interphase)和分裂分裂期两个阶段。间期是从一次细胞分裂结束到下一次分裂开始之间的间隔期。间期是细胞的生长阶段,其体积逐渐增大,细胞内进行着旺盛的生理生化活动,并作好下一次分裂的物质和能量准备,主要是DNA复制、RNA的合成与有关酶的合成以及ATP的生成。细胞周期可分为以下四个时细胞周期可分为以下四个时期期。细胞周期可划分为四个阶段细胞
2、周期可划分为四个阶段 第2页,此课件共32页哦1.G1期 从有丝分裂完成到DNA复制之前的这段间隙时间叫G1期(gap1,pre-synthetic phase)。在这段时期中有各种复杂大分子包括mRNA、tRNA、rRNA和蛋白质的合成。2.S期 这是DNA复制时期,故称S期(synthetic phase),这期间DNA的含量增加一倍。3.G2期 从DNA复制完成到有丝分裂开始的一段间隙称G2期(gap2,post-synthetic phase),此期的持续时间短,DNA的含量不再增加,仅合成少量蛋白质。4.M期 从细胞分裂开始到结束,也就是从染色体的凝缩、分离并平均分配到两个子细胞为止
3、的时期。分裂后细胞内DNA减半,这个时期称M期(即有丝分裂,mitosis)或D期(division)。细胞分裂的意义在于S期中倍增的DNA以染色体形式平均分配到两个子细胞中,使每个子细胞都得到一整套和母细胞完全相同的遗传信息。第3页,此课件共32页哦细胞衰老与死亡是细胞生命活动的必然规律。在PCD发生过程中,一般伴随有特定的形态、生化特征出现,此类细胞死亡被称为凋亡。当然,也有的细胞在PCD过程中并不表现凋亡的特征,这一类PCD被称为非凋亡的程序化细胞死亡。细胞的死亡细胞的死亡坏死性或意外性死亡坏死性或意外性死亡,即细胞受到外界刺激,被动结束生命程序化死亡程序化死亡(PCD),这是一种主动的
4、,受细胞自身基因调控的过程第4页,此课件共32页哦图图20.1 动物细胞中的几种细胞死亡类型。动物细胞中的几种细胞死亡类型。凋亡是染色质浓缩;细胞核和质体膜泡化过程中的一种细胞程序性死亡形式,这些形成的凋亡体最终将会被邻近的吞噬细胞所吞噬。在细胞受到物理伤害时细胞会发生坏死,它将会导致膜的破裂、细胞内含物的流失和组织炎症的发生。细胞程序化死亡与细胞坏死的形态特征也截然不同,其最明显的特征是细胞核和染色质浓缩,DNA降解成寡聚核苷酸片断,细胞质也浓缩,细胞膜形成膜泡,最后转化成凋亡小体。第5页,此课件共32页哦图(A)塞维辛里酵母细菌在养分缺乏时会发生细胞的自我吞噬。A、B、C三个细胞分别代表P
5、CD中的三个不同阶段,A是细胞自我吞噬的早期、B和C是细胞自我吞噬的后期。植物细胞程序化死亡主要发生在细胞分化过程中,如维管系统的发育;性别发生过程中某些生理器官的败育,导致单性花的形成。第6页,此课件共32页哦图20.4 细胞的死亡几乎发生在所有植物的细胞和组织中。细胞程序性死亡涉及到许多过程:(1)配子体形成包括胚囊形成;(2)胚的发育;(3)种子和果实组织的退化;(4-6)组织器官的发育;(7)组织器官的衰老;(8-9)植物体对环境信号和病原体(菌)的反应。第7页,此课件共32页哦在缨种子突变体2中(A),缨穗中雌性组织没有发生细胞程序性死亡,缨穗的花序中几乎全部是雌性花。(B)野生型缨
6、穗玉米为对照。图20.5 尽管玉米的花序最初是由两性花组成,但是由于细胞程序性死亡导致雄性或雌性组织的死亡而分别各自形成雌性花序和雄性花序。第8页,此课件共32页哦图20.6观赏性植物蓬莱蕉中可以看到植物的细胞程序性死亡例子。蓬莱蕉的叶片中较薄的叶片呈现深的锯齿和许多洞孔,这是由于叶原基原始细胞在发育的过程中特定的组织区发生细胞程序死亡造成的。随着叶片的生长,这些特定区域不能被取代,薄的叶片最终形成特征图,并赋予它普通名字瑞士乳酪植物。第9页,此课件共32页哦图20.7 柑橘皮中油腺体的形成是伴随原生质体和细胞壁的死亡和溶解而溶生的。有时溶生还伴随分裂生殖,细胞壁的分离产生细胞间空隙。在油腺体
7、形成时,溶生和裂生的结合导致空洞的形成,空洞充满了来自其周围细胞释放的必需的油脂。第10页,此课件共32页哦图20.8 组织缺氧玉米根通气组织的形成。(A)、(B)分别是玉米根在氧气充足和缺氧的条件下的生长状况。在氧气比较少的情况下位于内皮层与皮下组织之间的皮层细胞经过融合形成延伸遍及根系的气腔,因此淹水部分的根系可以通过地上部的通气组织来获得大气中的氧气。第11页,此课件共32页哦衰老细胞的形态变化衰老细胞的形态变化 核增大、染色深、核内有包含物染色质凝聚、固缩、碎裂、溶解质膜粘度增加、流动性降低细胞质色素积聚、空泡形成线粒体数目减少、体积增大高尔基体碎裂尼氏体消失包含物糖原减少、脂肪积聚核
8、膜内陷第12页,此课件共32页哦 细胞分化细胞分化(cell differentiation)是细胞间产生稳定差异的过程。植物体的各个器官以及各种组织内的细胞形态结构、功能和生理生化特性都是各不相同的,这是细胞分化的结果。多细胞生物体的所有不同类型的细胞都是由受精卵发育而成的,正是在细胞分裂的基础上有了分化,才能使不同类型的细胞执行千差万别的生理代谢,共同完成植物的生命活动。细胞全能性细胞全能性(totipotency)就是指每个生活的细胞中都包含有产生一个完整机体的全套基因,在适宜的条件下,细胞具有形成一个新的个体的潜在能力。受精卵是全能的,它可以分裂繁殖和分化成各类细胞,并且能复制出一个完
9、整植株。其他器官和组织的植物细胞,由于分裂和分化的结果,只具有其所在组织器官的特定功能,若要让其表现出全能性,就要了解其基因表达及调控机制。第13页,此课件共32页哦植物细胞的全能性 受精卵的全能性 干细胞能分化为多种类型的细胞 第14页,此课件共32页哦二、植物细胞的核基因与核外基因 高等植物细胞共有三个基因组,即核基因组、叶绿体基因组和线粒体基因组,后两组称为核外基因。基因组(genomes)是细胞携带生命信息DNA及其蛋白质复合物的总称。以往普遍认为DNA只存在于细胞核中。1962年Ris和Plant在衣藻叶绿体中发现DNA。1963年M.Nass和S.Nass在鸡胚肝细胞线粒体中发现D
10、NA,以后从植物细胞线粒体中也发现了DNA。进一步研究发现,线粒体和叶绿体中还有RNA(mRNA、tRNA、rRNA)、核糖体、氨基酸活化酶等。第15页,此课件共32页哦 线粒体和叶绿体这两种细胞器均有自我繁殖所必需的基本组分,具有转录和翻译的功能。线粒体和叶绿体的自主程度是有限的,不完全的。线粒体和叶绿体的生长和增殖是受核基因组及其自身的基因组两套遗传系统所控制的,所以称它们为半自主性细胞器。第16页,此课件共32页哦 叶绿体中的大部分多肽是由核基因编码并在细胞质的核糖体上合成的。细胞质中所合成的叶绿体中多肽的前体几乎都带有一段含几十个氨基酸序列的转运肽(transit peptide),这
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