细胞生物学第12章幻灯片.ppt
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1、细胞生物学第12章第1页,共75页,编辑于2022年,星期二vv细细胞胞增增殖殖是是生生命命的的基基本本特特征征,种种族族繁繁衍衍、个个体体发发育育、机体修复等都离不开细胞增殖。机体修复等都离不开细胞增殖。初生婴儿有初生婴儿有10101212个细胞,成人个细胞,成人10101414个,约个,约200200种类型。种类型。成人体内每秒钟有数百万新细胞产生,以补偿衰老和死亡的细胞。成人体内每秒钟有数百万新细胞产生,以补偿衰老和死亡的细胞。一一个个大大肠肠杆杆菌菌若若按按2020分分钟钟分分裂裂一一次次,并并保保持持这这一一速速度度,则则两两天天即即可可超超过过地地球球的的重量。重量。第2页,共75
2、页,编辑于2022年,星期二vv细胞增殖(cellproliferation)包括细胞分裂及其物质准备两个连续进行的过程。vv细胞增殖调控是整个生命活动的最基本特征。任何细胞,其增殖过程都必须遵守一定的规律。在高等生物中,细胞增殖调控更为复杂,不仅要遵循细胞自身的增殖调控规律,还有遵守生物体整体调控机制的调节。否则,不受约束而生成的细胞将被机体免疫系统清除,或者癌变,威胁整个生命。第3页,共75页,编辑于2022年,星期二 第一节第一节 细胞周期概述细胞周期概述从一次细胞分裂结束开始,从一次细胞分裂结束开始,到下一次细胞分裂结束为止,到下一次细胞分裂结束为止,称为一个称为一个细胞周期细胞周期细
3、胞周期细胞周期。细胞周期包括物质积累和细胞细胞周期包括物质积累和细胞分裂的循环过程。分裂的循环过程。第4页,共75页,编辑于2022年,星期二1.1 细胞周期细胞周期vv细胞周期的分期细胞周期的分期有丝分裂期(mitosis);分裂间期(interphase):G1、S、G2;vv细胞增殖状况细胞增殖状况周期中细胞(cyclingcell);G0期细胞,或静止期细胞(quiescentcell);终末分化细胞;第5页,共75页,编辑于2022年,星期二1.2 细胞周期中各个不同时期及其主要事件细胞周期中各个不同时期及其主要事件vvG1期期 物质合成起始点、限制点、检验点:vv细胞内存在的一系列
4、监控机制,可以鉴别细胞细胞内存在的一系列监控机制,可以鉴别细胞周期进程中的错误,并诱导产生特异的抑制因周期进程中的错误,并诱导产生特异的抑制因子,阻止细胞周期进一步运行。子,阻止细胞周期进一步运行。第6页,共75页,编辑于2022年,星期二S期主要事件期主要事件vvDNA合成vv复制受到多种细胞周期调节因素的严密调控,同时复制受到多种细胞周期调节因素的严密调控,同时与细胞核结构如核骨架、核纤层、核膜等关系密切。与细胞核结构如核骨架、核纤层、核膜等关系密切。vv复制表现出严格的有序性:常染色质先复制,异复制表现出严格的有序性:常染色质先复制,异染色质后复制;富含染色质后复制;富含GCGC的序列先
5、复制,富含的序列先复制,富含ATAT的的序列后复制。序列后复制。真核细胞新合成的DNA立即与组蛋白结合,共同组成核小体结构。新的组蛋白合成、中心粒的复制也是发生在S期。第7页,共75页,编辑于2022年,星期二G2期、期、M期主要事件期主要事件vv各种物质和细胞结构为细胞进入各种物质和细胞结构为细胞进入MM期作准备;期作准备;vvG2G2期检验点:要检查期检验点:要检查DNADNA是否完成复制,细胞是否已是否完成复制,细胞是否已生长到合适大小,环境因素是否利于细胞分裂等。生长到合适大小,环境因素是否利于细胞分裂等。vv只有当所有有利于细胞分裂的因素得到满足后,细胞才只有当所有有利于细胞分裂的因
6、素得到满足后,细胞才能顺利实现从能顺利实现从G2G2到到MM期的转化。期的转化。vvMM期期期期分裂期分裂期第8页,共75页,编辑于2022年,星期二1.3 细胞周期长短测定细胞周期长短测定vv脉冲标记脉冲标记DNA复制和细胞分裂指数观察测复制和细胞分裂指数观察测定法定法适用范围:细胞种类简单;周期时间较短;周期运转均匀;原理:短暂标记后,当时处于S期的全部细胞均被标记;以后陆续进入M期。第9页,共75页,编辑于2022年,星期二50100TG20TMTsTcTG2+1/2TMTPLM常以(常以(TG2+1/2TM)-TG2的方式求出的方式求出TM第10页,共75页,编辑于2022年,星期二细
7、胞周期长短测定细胞周期长短测定vv流式细胞分选仪测定法流式细胞分选仪测定法通过监测细胞DNA含量在不同时间内的变化,从而确定细胞周期时间长短;原理因为G1期和G2/M期细胞含有固定的DNA含量,分别为1C和2C,而S期细胞的DNA含量介于1C和2C之间。通过直接标记DNA复制,通过统计细胞数量和被标记的分裂期细胞百分比,对细胞周期进行综合分析。第11页,共75页,编辑于2022年,星期二1.4 细胞周期同步化细胞周期同步化vv应用某些药物处理,将细胞抑制在细胞周期中的某个特定时期,然后,将细胞从抑制中释放出来,所有细胞将会同步运转。自然同步化人工选择同步化 人工诱导同步化第12页,共75页,编
8、辑于2022年,星期二人工选择同步化人工选择同步化vv人为地将处于不同时期的细胞分离开来,从而获得人为地将处于不同时期的细胞分离开来,从而获得不同时期的细胞群体。不同时期的细胞群体。处于对数生长期的单层培养细胞,处于对数生长期的单层培养细胞,分裂期的细胞分裂期的细胞收集,离收集,离心,将其培养,细胞即开始同步分裂,并进行细胞周期运心,将其培养,细胞即开始同步分裂,并进行细胞周期运转,即可得到不同时相的细胞。转,即可得到不同时相的细胞。vv缺点:效率低,成本高;缺点:效率低,成本高;密度梯度离心法密度梯度离心法:某些细胞如裂殖酵母,不同时期的细胞在体积:某些细胞如裂殖酵母,不同时期的细胞在体积和
9、重量上差别显著,可以采用密度梯度离心方法分离出处于不同和重量上差别显著,可以采用密度梯度离心方法分离出处于不同时期的细胞。时期的细胞。vv缺点:适用范围十分有限;缺点:适用范围十分有限;第13页,共75页,编辑于2022年,星期二人工诱导同步化人工诱导同步化vv通过药物诱导,使细胞同步化在细胞周期中某个特定时期。通过药物诱导,使细胞同步化在细胞周期中某个特定时期。DNADNA合成阻断法合成阻断法合成阻断法合成阻断法vvDNADNA合成抑制剂:合成抑制剂:TdRTdR;羟基脲(;羟基脲(HUHU););vv方法:将一定剂量的抑制剂加入培养液并继续培养一定时间(方法:将一定剂量的抑制剂加入培养液并
10、继续培养一定时间(TG2TG2TMTMTG1TG1),所有细胞即被抑制在),所有细胞即被抑制在S S期;期;分裂中期阻断法分裂中期阻断法分裂中期阻断法分裂中期阻断法vv药物:秋水仙素、秋水仙胺、药物:秋水仙素、秋水仙胺、nocodazolenocodazole;vv将细胞阻断在细胞分裂的中期,处于间期的细胞,受药物的影响相对将细胞阻断在细胞分裂的中期,处于间期的细胞,受药物的影响相对较弱,常可以继续运转到分裂期。较弱,常可以继续运转到分裂期。条件依赖性突变株在细胞周期同步化中的应用条件依赖性突变株在细胞周期同步化中的应用条件依赖性突变株在细胞周期同步化中的应用条件依赖性突变株在细胞周期同步化中
11、的应用vv将突变株转移到限定条件下培养,所有细胞便同步化在细胞周期中某将突变株转移到限定条件下培养,所有细胞便同步化在细胞周期中某一特定时期。一特定时期。第14页,共75页,编辑于2022年,星期二第15页,共75页,编辑于2022年,星期二第二节第二节细胞分裂细胞分裂第16页,共75页,编辑于2022年,星期二2.1 有丝分裂有丝分裂1.2.1 有丝分裂过程有丝分裂过程vv前期前期(prophase)(prophase);vv前中期前中期(premetaphase)(premetaphase);vv中期中期(metaphase)(metaphase);vv后期后期(anaphase)(ana
12、phase);vv末期末期(telophase)(telophase)。第17页,共75页,编辑于2022年,星期二(一)前期(一)前期(一)前期(一)前期 染色质凝缩,染色质凝缩,分裂极确立与纺锤体开始形成,分裂极确立与纺锤体开始形成,核核仁解体,仁解体,核膜消失。核膜消失。第18页,共75页,编辑于2022年,星期二(二)前中期(二)前中期(二)前中期(二)前中期 核膜解体到染色体排列到赤道面核膜解体到染色体排列到赤道面(equatorialplane)(equatorialplane)上。上。第19页,共75页,编辑于2022年,星期二(三)中期(三)中期(三)中期(三)中期 染色体排列
13、到赤道面上。染色体排列到赤道面上。第20页,共75页,编辑于2022年,星期二图片来自http:/www.wadsworth.org/第21页,共75页,编辑于2022年,星期二(四)后期(四)后期(四)后期(四)后期指妹妹染色体单体分开并移向两极的时期。指妹妹染色体单体分开并移向两极的时期。分为后期分为后期A A、后期、后期B B两个过程。两个过程。第22页,共75页,编辑于2022年,星期二vv(五)末期vv从子染色体到达两极,至形成两个新细胞为止的时期。涉及子核的形成和胞质分裂两个方面。第23页,共75页,编辑于2022年,星期二DividingMuscleMyoblast(primat
14、ivemusclecell)(SEMx8,000)第24页,共75页,编辑于2022年,星期二胞质分裂胞质分裂v胞质分裂(cytokinesis)开始于分裂后期,完成于分裂末期;v分裂沟中间体:分裂沟下方由微管、小泡膜聚集构成的一个环形致密层;收缩环:肌动蛋白和肌球蛋白而成;第25页,共75页,编辑于2022年,星期二vv植植物物细细胞胞末末期期近近两两极极处处纺纺锤锤丝丝消消失失,中中间间微微管管保保留留,并并数数量增加,形成量增加,形成成膜体成膜体成膜体成膜体。vv来来自自高高尔尔基基体体囊囊泡泡沿沿微微管管转转运运到到成成膜膜体体中中间间。融融合合形形成成细细细细胞胞胞胞板板板板(cel
15、l(cellplate)plate),囊囊泡泡的的内内含含物物形形成成初初生生壁壁和和中中胶胶层层,囊囊泡泡膜膜形形成成质质膜膜,融融合合留留下下的的管管道道形形成成胞胞胞胞间间间间连丝连丝连丝连丝。第26页,共75页,编辑于2022年,星期二vv动物细胞的胞质分裂通过胞质收缩环的收缩实现,收缩环由大量平行排列的肌动蛋白组成。第27页,共75页,编辑于2022年,星期二胞质分裂过程胞质分裂过程v分裂沟位置的确立;v肌动蛋白聚集和收缩环形成;v收缩环收缩;v收缩环处质膜融合并形成两个子细胞;第28页,共75页,编辑于2022年,星期二分裂沟的定位分裂沟的定位v分裂沟的定位与纺锤体的位置明显相关;
16、极性微管参与分裂沟的形成:两极发出的星体微管末端相互重合,微管末端对细胞皮层刺激,促进分裂沟的形成。第29页,共75页,编辑于2022年,星期二第30页,共75页,编辑于2022年,星期二2.1.2 与有丝分裂直接相关的亚细胞结构与有丝分裂直接相关的亚细胞结构 中心体中心体vv星体:中心体与四射的微管合称星体,当细胞走向分离时,星体:中心体与四射的微管合称星体,当细胞走向分离时,星体参与装配纺锤体。星体参与装配纺锤体。vv中心体功能:中心体功能:微管装配(微管装配(MTOCMTOC););细胞分裂;细胞分裂;vv中心体周期中心体周期:G1SG1S完成复制;完成复制;G2G2期一对中心体开始期一
17、对中心体开始分离;细胞分裂结束,每一个细胞含有一个中心体。分离;细胞分裂结束,每一个细胞含有一个中心体。第31页,共75页,编辑于2022年,星期二vvS S期期中中心心粒粒已已完完成成复复制制,在在前前期期移移向向两两极极,两两对对中中心心粒粒之之间间形形成成纺纺锤锤体体微微管管,核核膜膜解解体体时时,中中心心粒粒已已到达两极,并形成纺锤体。到达两极,并形成纺锤体。第32页,共75页,编辑于2022年,星期二 动粒和着丝粒动粒和着丝粒vv动粒周期动粒周期:每条中期染色体含有两个动粒,分别位于着:每条中期染色体含有两个动粒,分别位于着丝粒的两侧,细胞分裂后,两个动粒分别被分配到两个丝粒的两侧,
18、细胞分裂后,两个动粒分别被分配到两个子细胞中。当细胞再次进入子细胞中。当细胞再次进入S S期后,动粒又会重新复制。期后,动粒又会重新复制。vv动粒功能动粒功能:染色体依靠动粒捕捉纺锤体微管,没有动粒:染色体依靠动粒捕捉纺锤体微管,没有动粒的染色体不能与纺锤体微管发生有机联系,也不能和其它的染色体不能与纺锤体微管发生有机联系,也不能和其它染色体一起向两极运动。染色体一起向两极运动。第33页,共75页,编辑于2022年,星期二 纺锤体纺锤体vv主要成分:微管和微管结合蛋白;主要成分:微管和微管结合蛋白;vv动力蛋白在中心体微管之间搭桥;动力蛋白在中心体微管之间搭桥;正向动力蛋白(如:KRPs):借
19、助向微管正极运动,将纺锤体拉长。负向动力蛋白(如:细胞质动力蛋白):借助向负极运动,将被结合的微管牵拉在一起,组成纺锤体微管,中心体自然构成纺锤体的两极。在细胞膜与星体微管之间搭桥,借助负向运动,将星体接近两极的细胞膜,纺锤体拉长。第34页,共75页,编辑于2022年,星期二第35页,共75页,编辑于2022年,星期二vv星体微管两端为星体微管vv动粒微管中间是纺锤体微管:一端与中心体相连,另一端与动粒相连;vv极微管一端与中心体相连,另一端游离(搭桥);纺锤体微管类型纺锤体微管类型第36页,共75页,编辑于2022年,星期二纺锤体的装配纺锤体的装配vv中心体列队中心体列队中心体列队中心体列队
20、:负向运动的动力蛋白在来自姐妹中心体:负向运动的动力蛋白在来自姐妹中心体的微管之间搭桥,通过向负极运动,将被结合的微管的微管之间搭桥,通过向负极运动,将被结合的微管牵拉在一起,组成纺锤体微管;牵拉在一起,组成纺锤体微管;vv纺锤体拉长纺锤体拉长纺锤体拉长纺锤体拉长:正向运动的动力蛋白在纺锤体微管之间搭桥,:正向运动的动力蛋白在纺锤体微管之间搭桥,借助向微管正极运动,将纺锤体拉长,中心体之间的距离逐借助向微管正极运动,将纺锤体拉长,中心体之间的距离逐渐加大。一定程度后,负向一定的动力蛋白在细胞膜和星体渐加大。一定程度后,负向一定的动力蛋白在细胞膜和星体微管之间搭桥,借助负向运动,将星体拉近两极的
21、细胞膜,微管之间搭桥,借助负向运动,将星体拉近两极的细胞膜,纺锤体也进一步被拉长。纺锤体也进一步被拉长。第37页,共75页,编辑于2022年,星期二2.1.3 有丝分裂过程中染色体运动的机制有丝分裂过程中染色体运动的机制 染色体列队染色体列队 vv微管捕获染色体动粒微管;vv染色体移动至赤道板;牵拉假说牵拉假说:染色体向赤道板方向的运动是由于动粒微管牵拉的结果,动粒微管越长,拉力越大,当来自两极的动粒微管的拉力相等时,染色体即被稳定在赤道面上;外推假说外推假说:染色体向赤道板方向的运动是由于星体微管排斥力,染色体距离中心体越近,推力越大,当来自两极的推力达到平衡时,染色体即被稳定在赤道板上。第
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