第三章 遗传的染色体学说精选文档.ppt
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1、第三章 遗传的染色体学说本讲稿第一页,共七十页w孟德尔定律重新发现后,有大量的杂交实验证明他的理论是正确的,这样就迫使人们去思考、去研究孟德尔的遗传因子究竟是什么,它的结构是怎样的,它们在细胞的什么地方,细胞中什么样的结构与假设的遗传因子(基因)是相一致的等等 本讲稿第二页,共七十页w1903年,萨萨顿顿(WSuntton)和布布维维里里(TBoveri)各自独立地认识到,染色体从一代到一代的传递方式与基因从一代到一代的传递方式有着密切的平行关系。为了解释这种相关性,他们提出了基因位于染色体上的假设,即遗传的染色体学说本讲稿第三页,共七十页遗传学发展的重要里程碑正是由于接受了这一概念,即细胞学
2、提供的在显微镜下可以看到的染色体的行为与杂交实验的遗传因子的行为相关联,它标志着遗传学与细胞学的结合本讲稿第四页,共七十页w第一节第一节 细胞细胞w第二节第二节 细胞分裂细胞分裂w第三节第三节 染色体周史染色体周史w第四节第四节 遗传的染色体学说遗传的染色体学说本讲稿第五页,共七十页第一节 细胞w细胞质w细胞核w染色体本讲稿第六页,共七十页一、真核细胞一般结构一、真核细胞一般结构一般的细胞包括一般的细胞包括细胞膜、细胞质和细胞核细胞膜、细胞质和细胞核w细胞壁:细胞壁:(植物细胞特有)全透性(植物细胞特有)全透性w细胞膜:细胞膜:也叫质膜,具有选择透性。也叫质膜,具有选择透性。w细胞质中重要的细
3、胞器:细胞质中重要的细胞器:w植物细胞特有:质体植物细胞特有:质体 液泡液泡w动物细胞特有:中心粒动物细胞特有:中心粒w细胞核:细胞核:由核膜、核仁、核液和染色质由核膜、核仁、核液和染色质组成组成本讲稿第七页,共七十页二 细胞核本讲稿第八页,共七十页三 染色体w染色质:在细胞分裂间期细胞核中分布一些染色质:在细胞分裂间期细胞核中分布一些能被碱性染料染色的网状结构叫染色质能被碱性染料染色的网状结构叫染色质w染色体(chromosome)是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩、精巧包装而成的具有固定形态、易被染料染色的短粗小体 本讲稿第九页,共七十页w染色质和染色体是真核生物遗传物质存在
4、的两种不同形态,两者不存在成分上的差异,仅反映它们处于细胞分裂周期的不同时期的两种状态本讲稿第十页,共七十页1 1、染色体一般形态结构、染色体一般形态结构w分裂期出现,复制在间期,所以每条染色体含并列的两条染色单体分裂期出现,复制在间期,所以每条染色体含并列的两条染色单体姐姐妹染色单体。妹染色单体。初级缢痕:初级缢痕:染色体一定部位、向内凹陷、着色较浅且狭窄染色体一定部位、向内凹陷、着色较浅且狭窄的部位叫初级缢痕;将染色体分两部分,染色体的长、短臂。的部位叫初级缢痕;将染色体分两部分,染色体的长、短臂。着丝粒:着丝粒:在初级缢痕处把两条姐妹染色单体连一起的颗粒在初级缢痕处把两条姐妹染色单体连一
5、起的颗粒状的结构,其位置固定。状的结构,其位置固定。次级缢痕次级缢痕:核仁形成区核仁形成区 随体随体本讲稿第十一页,共七十页同源染色体同源染色体(homologous chromosome)(homologous chromosome):形态和结构相同的一对染:形态和结构相同的一对染色体,称为同源染色体。同源染色体不仅色体,称为同源染色体。同源染色体不仅形态相同形态相同,而且,而且它们所含它们所含的基因位点也相同的基因位点也相同。但在许多物种中有一对同源染色体。但在许多物种中有一对同源染色体(性染色体性染色体)其其形态和所含基因位点往往是不同的形态和所含基因位点往往是不同的。非同源染色体非同源
6、染色体(non-homologous chromosome)(non-homologous chromosome)本讲稿第十二页,共七十页2 染色体的数目染色体的数目各种生物的各种生物的染色体数目都是恒定染色体数目都是恒定的,而且它们在的,而且它们在体细胞中是成对体细胞中是成对的的,在,在性细胞性细胞中总是中总是成单成单的,的,通常表示为体细胞(通常表示为体细胞(2n)、性细胞、性细胞(n)。例如,水稻例如,水稻2n=24,n=12;普通小麦;普通小麦2n=42,n=21;家蚕;家蚕2n=56,n=28;人类;人类2n=46,n=23。例例:蚕豆蚕豆2n=12 n=6本讲稿第十三页,共七十页
7、第二节第二节 细胞分裂细胞分裂有丝分裂有丝分裂无丝分裂无丝分裂减数分裂减数分裂细胞分裂的方式:细胞分裂的方式:本讲稿第十四页,共七十页细菌的有丝分裂w原核细胞与真核细胞区别w1 原核细胞缺少某些细胞器w2 细菌染色体位于细胞内的核区中,核区外面没有核膜本讲稿第十五页,共七十页本讲稿第十六页,共七十页真核类细胞分裂w一、一、细胞周期细胞周期指连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止w二、两个阶段:二、两个阶段:w三、特点:三、特点:分裂间期所占时间长分裂间期:分裂间期:分裂期:分裂期:从细胞在一次分裂结束之后到从细胞在一次分裂结束之后到下一次分裂之前。下一次分裂之前。分为分为
8、G1期、期、S期、期、G2期期分为前期、中期、后期、末期本讲稿第十七页,共七十页分裂间期分裂间期特点:完成特点:完成DNADNA的的复制和有关蛋白质复制和有关蛋白质的合成的合成结果:每个染色体结果:每个染色体都形成两个姐妹染色都形成两个姐妹染色单体,呈染色质形态单体,呈染色质形态核膜核膜核仁核仁染色质染色质着丝点着丝点本讲稿第十八页,共七十页前期前期特点特点出现染色体、出现纺锤体出现染色体、出现纺锤体核膜、核仁消失核膜、核仁消失染色体特点:染色体特点:1 1、染色体散乱、染色体散乱地分布在细胞中心附近。地分布在细胞中心附近。2 2、每个染色体都有两条姐、每个染色体都有两条姐妹染色单体妹染色单体
9、本讲稿第十九页,共七十页中期中期所有染色体的着丝点都排所有染色体的着丝点都排列在赤道板上列在赤道板上 染色体的形态和数目最清染色体的形态和数目最清晰晰染色体特点:染色体的形态染色体特点:染色体的形态比较固定,数目比较清晰。比较固定,数目比较清晰。故中期是进行染色体观察及故中期是进行染色体观察及计数的最佳时机计数的最佳时机本讲稿第二十页,共七十页纺锤丝纺锤丝姐妹染色单体姐妹染色单体着丝点着丝点赤道板赤道板染色体染色体(与纺锤体中轴相垂直的平面)(与纺锤体中轴相垂直的平面)本讲稿第二十一页,共七十页着丝点一分为二,着丝点一分为二,姐妹染色单体分开,姐妹染色单体分开,成为两条染色体。成为两条染色体。
10、并分别向两极移动并分别向两极移动纺锤丝牵引着子染纺锤丝牵引着子染色体分别向细胞的色体分别向细胞的两极移动。这时细两极移动。这时细胞核内的全部染色胞核内的全部染色体就平均分配到了体就平均分配到了细胞两极细胞两极染色体特点:染色单体消失,染色体数目加倍。染色体特点:染色单体消失,染色体数目加倍。后期后期本讲稿第二十二页,共七十页末期末期染色体变成染染色体变成染色质,纺锤体消色质,纺锤体消失。失。核膜、核仁核膜、核仁重现重现在赤道板位置在赤道板位置出现细胞板,并出现细胞板,并扩展成分隔两个扩展成分隔两个子细胞的细胞壁子细胞的细胞壁本讲稿第二十三页,共七十页细胞有丝分裂各期的主要特点总结如下表细胞有丝
11、分裂各期的主要特点总结如下表间期间期前期前期中期中期后期后期末期末期变化:完成变化:完成DNADNA的复制和有的复制和有关蛋白质的合关蛋白质的合成成结果:每结果:每个染色体都形个染色体都形成两个姐妹染成两个姐妹染色单体,呈染色单体,呈染色质形态色质形态出现染出现染色体,色体,核膜、核仁核膜、核仁消失,消失,出出现纺锤体现纺锤体所有染所有染色体的着色体的着丝点都排丝点都排列在赤道列在赤道板上板上。着丝点分裂,着丝点分裂,姐妹染色单体姐妹染色单体分开,成为两分开,成为两个子染色体。个子染色体。并分别向两极并分别向两极移动移动染色体变成染色体变成染色质,染色质,核膜、核仁重核膜、核仁重现,现,纺锤体
12、纺锤体消失,消失,在赤在赤道板位置出现道板位置出现细胞板,并扩细胞板,并扩展成分隔两个展成分隔两个子细胞的细胞子细胞的细胞壁壁特特点点简记为:间期复制,前期四体,中期排队,后期分家,末期反前简记为:间期复制,前期四体,中期排队,后期分家,末期反前本讲稿第二十四页,共七十页 有丝分裂中染色体、有丝分裂中染色体、DNADNA、染色单体数目变化、染色单体数目变化问题:仔细观察下面各图,判断是哪个时期?再完成下表。问题:仔细观察下面各图,判断是哪个时期?再完成下表。ABCDEF间期前期中期后期末期染色体数目DNA含量染色单体数目4484844488848088800有丝分裂中染色体与有丝分裂中染色体与
13、DNADNA在细胞分裂中的数目在细胞分裂中的数目变化可用曲线表示为变化可用曲线表示为N2N3N4N间期前期中期后期末期表示染色体变化表示DNA变化本讲稿第二十五页,共七十页 植物与动物细胞的有丝分裂的比较植物与动物细胞的有丝分裂的比较 1 1、都有间期和分裂期。分裂期都有前、中、后、末四个阶段。、都有间期和分裂期。分裂期都有前、中、后、末四个阶段。2 2、分裂产生的两个子细胞的染色体数目和组成完全相同且与母细胞完全相同。染色体在、分裂产生的两个子细胞的染色体数目和组成完全相同且与母细胞完全相同。染色体在各期的变化也完全相同。各期的变化也完全相同。3 3、有丝分裂过程中染色体、有丝分裂过程中染色
14、体、DNADNA分子数目的变化规律。动物细胞和植物细分子数目的变化规律。动物细胞和植物细胞完全相同。胞完全相同。不同点:不同点:植物细胞植物细胞动物细胞动物细胞前期纺锤体前期纺锤体的来源的来源末期细胞质末期细胞质的分裂的分裂由两极发出的纺锤丝直接产生由两极发出的纺锤丝直接产生由中心体周围产生的由中心体周围产生的星射线形成。星射线形成。细胞中部出现细胞板形成新细胞壁将细细胞中部出现细胞板形成新细胞壁将细胞隔开。胞隔开。细胞中部的细胞膜向细胞中部的细胞膜向内凹陷使细胞缢裂内凹陷使细胞缢裂相同点:相同点:本讲稿第二十六页,共七十页有丝分裂的意义 将亲代细胞的染色体经过复制以后,精确将亲代细胞的染色体
15、经过复制以后,精确地平均分配到两个子细胞中去。从而保持生地平均分配到两个子细胞中去。从而保持生物的亲代和子代之间的遗传性状的稳定性物的亲代和子代之间的遗传性状的稳定性本讲稿第二十七页,共七十页 无丝分裂无丝分裂特点:因为分裂时没有因为分裂时没有纺锤丝纺锤丝与与染色体染色体的变化的变化,所以叫做无丝分裂。又因为这种分裂方式是细所以叫做无丝分裂。又因为这种分裂方式是细胞核和细胞质的直接分裂胞核和细胞质的直接分裂,所以又叫做直接分所以又叫做直接分裂裂 本讲稿第二十八页,共七十页w优缺点 由于无丝分裂比较简单,分裂后遗传物质不一定能平均分配给子细胞,这涉及到遗传的稳定性等问题。无丝分裂具有独特的优越性
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