第6章细胞的生命历程(知识清单)高一生物上学期期末考点大串讲(人教版2019必修1)_第1页
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第六章细胞的生命历程知识清单细胞的生命历程细胞的生命历程第1节细胞增殖1.细胞周期是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。只有部分进行有丝分裂的细胞有细胞周期。(P111)2.有丝分裂各时期特点:间期:DNA复制和有关蛋白质合成(染色体复制)前期:核膜核仁消失,出现纺锤体和染色体,染色体散乱排布中期:染色体着丝粒排列在赤道板上后期:着丝粒一分为二,姐妹染色单体分开,各自成为一条染色体,在纺锤丝的牵引下移向细胞两极末期:核膜核仁重现,纺锤丝消失,染色体成为染色质(植物细胞出现细胞板)3.染色体复制时期:间期;中心体复制时期:间期;染色体加倍时期:后期;DNA复制时期:间期(S期);DNA加倍时期:间期;染色单体形成时期:间期,出现时期:前期,消失时期:后期;观察染色体最佳时期:中期;细胞板出现时较活跃的细胞器:高尔基体。4.赤道板是虚拟的,细胞板是实际存在的。5.观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂:(1)原理:甲紫溶液和醋酸洋红液将染色体染成深色、HCl和酒精混合液将细胞解离。(2)选材:分裂旺盛、染色体数较少、分裂期所占比例较大的细胞。(3)制作装片过程所用试剂时间目的解离盐酸和酒精混合液3~5min用药液使组织中的细胞相互分离开来漂洗清水约10min洗去药液,防止解离过度染色甲紫溶液(或醋酸洋红液)3~5min使染色体着色制片使细胞分散开来,有利于观察(4)观察:①低倍镜下观察:扫视整个装片,找到分生区细胞;细胞呈正方形,排列紧密。②高倍镜下观察:首先找出分裂中期的细胞,然后再找前、后、末期的细胞,最后观察间期的细胞。(P116)第2节细胞的分化1.细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的效率。(P119)2.高度分化的植物细胞仍然具有发育成完整植株的能力。原因是细胞中有全套的遗传物质。3.动物和人体内仍保留着少数具有分裂和分化能力的细胞,这些细胞叫作干细胞。(P121)4.细胞分化的原因是基因的选择性表达。5.同一个体的两个细胞不同的直接原因是蛋白质不同,根本原因是mRNA不同;两个个体不同的直接原因是蛋白质不同,根本原因是DNA不同。第1节细胞增殖易错点1:混淆“细胞分裂、细胞增殖、细胞周期”而出错精析:由教材对细胞增殖和细胞周期的描述(详见“回归教材1”)可见,细胞分裂为细胞增殖的方式,分裂的细胞不一定具有细胞周期,即:只有具有连续分裂能力的细胞才有细胞周期,如植物形成层细胞、根尖分生区细胞、动物皮肤生发层细胞等。高度分化的细胞,如神经细胞、表皮细胞等没有细胞周期。发生减数分裂的细胞没有细胞周期。易错点2:误认为“有丝分裂形成的子细胞都进入分裂间期”精析:教材对有丝分裂结合后形成的子细胞的描述为“又可以进入分裂间期”,意味着并不是一定进入分裂间期。分裂后一般分为三种细胞,一种是不再进行细胞分裂最后死亡,高度分化的细胞就是这种细胞,一种进入静止状态,不在进行细胞分裂,当条件适合时又会进入细胞分裂(癌症难治就是因为这种静止细胞,因为在静止状态的细胞,药物对其没有作用),最后一种就是进入新的下一个细胞周期,即教材描述的进入分裂间期,分裂间期结束后进行有丝分裂。易错点3:误认为“有丝分裂包括分裂间期和分裂期2”精析:一个细胞周期包括分裂间期和分裂期,在分裂间期结束后进行有丝分裂。因此,有丝分裂是细胞周期中分裂期的主要表现形式,有丝分裂不包含分裂间期。易错点4:混淆染色质和染色体及其两种存在状态的意义精析:染色质和染色体化学组成都主要是DNA和蛋白质,在细胞周期的间期以染色质的状态存在,这种状态有利于DNA复制及相关蛋白质合成(有利于转录的进行),在有丝分裂的前期,染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体,这种状态有利于核中遗传物质(DNA)的平均分配。易错点5:混淆赤道板和细胞板精析:赤道板是一种假想平面,不是细胞结构,在光学显微镜下看不到。细胞板是一种真实结构,在光学显微镜下能看到,出现在植物细胞有丝分裂的末期。易错点6:混淆细胞周期中不同细胞结构或成分的数量变化时期及原因精析:成分或结构时期原因核DNA加倍细胞周期的间期DNA复制染色体数目加倍有丝分裂的后期着丝点分裂中心体数目加倍细胞周期的间期中心体复制易错点7:误认为“分裂间期合成的核酸只有DNA”精析:在分裂间期主要进行DNA复制和有关蛋白质合成,而蛋白质合成涉及转录和翻译,转录过程中合成mRNA,所以,在分裂间期既有DNA合成,又有RNA合成。易错点7:误认为“有丝分裂后期着丝粒分裂是纺锤丝牵引的结果”精析:在有丝分裂前期出现的染色体,每条染色体上的两条染色单体由一个共同的着丝粒连接着,每条染色体的着丝粒两侧都有纺锤丝牵引着染色体运动。后期,每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体。综上分析,有丝分裂后期着丝粒本身分裂,而不是在纺锤丝牵引下分裂。易错点8:误认为“动物细胞和植物细胞有丝分裂过程中纺锤体的形成相同”精析:动物细胞的纺锤体是由复制后的中心粒发出的星射线形成的,而植物细胞的纺锤体是由细胞两极发出的纺锤丝构成的。易错点9:误认为“有丝分裂的结果是将细胞中DNA平均分配到两个子细胞中,所以,对遗传有重要意义”精析:通过有丝分裂,将复制的核DNA平均分配到两个子细胞中,对遗传有重要意义。但是,细胞中的DNA,主要分布在细胞核中,细胞质中也有DNA(如线粒体中的DNA),细胞质中的DNA是随机、不均等分配的。第2、3节细胞的分化、衰老和死亡易错点1:对细胞分化的原因理解有误而出错精析:常见错误表述有:“细胞分化导致细胞中基因选择表达、细胞分化过程中不同基因的表达过程不同、分化后的功能不同的细胞中表达的基因完全不同、由于细胞分化导致同一个体的不同细胞中遗传信息不同”等。从教材内容(详见“回归教材1”)看,细胞中基因选择表达导致细胞分化,所以,基因选择性表达是原因,细胞分化后形态、结构和功能不同是结果。细胞分化过程中,不同种类细胞中遗传信息的表达情况不同,这指的是不同细胞中表达的和不表达的基因种类有所不同,并不是说基因表达过程(转录和翻译)不同。另外,也并不是不同功能细胞中表达的基因完全不同。易错点3:关注细胞分化的其他易错点精析:①分化的细胞不一定不再进行分裂,如B淋巴细胞,接受抗原刺激后仍可再分裂。②并非所有干细胞都要发生分化。干细胞分裂后一部分细胞发生分化,成为具有特定功能的组织细胞;还有一部分保持分裂能力,用于干细胞本身的自我更新。③分化程度高的细胞其全能性不一定低。一般来说,细胞分化程度越高,全能性越难以表达,细胞分化程度越低,全能性越高,但卵细胞的分化程度较高,其全能性也较高。④分化一般不会改变遗传物质。细胞分化是基因选择性表达的结果,一般不会导致遗传物质改变。已分化的细胞一般都含有保持该物种遗传所需要的全套遗传物质,因而都具有全能性。⑤细胞分化导致:同一个体不同类型的细胞蛋白质和mRNA不完全相同;细胞器的种类和数目及细胞质基质的成分和功能发生改变。⑥从分子水平看,细胞完成分化的标志是细胞中合成了某种细胞特有的蛋白质,如血红蛋白、唾液淀粉酶、胰岛素等。易错点2:误认为“没有分化的细胞没有全能性、误认为所有动物细胞的全能性都是指细胞核的全能性”精析:尽管教材在细胞分化概念中提到“细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性”。但这并不等于没有分化的细胞没有全能性,我们应同时注意教材中“没有分化的细胞,也具有全能性”的相关信息。对动物细胞全能性,教材提到“已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的”,我们在理解时不能丢掉“已分化的动物体细胞”这一关键信息。(详见“回归教材2”)易错点3:误认为“种子发育成完整个体体现细胞全能性”精析:种子中含有胚根、胚芽、胚轴等构成的新的生命体,由种子长成新植株,是这个新生命体的发育过程,不体现细胞全能性。易错点4:误认为“具有衰老细胞特征的细胞都是衰老细胞”精析:教材详细介绍了衰老细胞的主要特征(详见“回归教材3”),但在应用时应注意,不能倒过来由这些特征判断细胞衰老,即具有衰老细胞特征的细胞并不一定都是衰老细胞。如由于某些外界因素影响,没有衰老的细胞也会出现水分减少、呼吸速率减慢等特征。易错点5:误认为“衰老细胞的染色质收缩和细胞核体积增大相矛盾”精析:当细胞衰老时,衰老细胞的转录起始位点的开放程度与年轻细胞相比发生变化。衰老时染色质的开放程度明显下降,染色质高度螺旋化,导致无法转录、翻译和复制,这与衰老时基因的表达水平改变相关。衰老时细胞内各类蛋白质的表达大部分下降。细胞蛋白质水平下降,使核骨架成分改变,核纤层的结构松散,对核的支撑作用减小,导致核膜内折。与此同时,与衰老相关的基因表达水平增加。细胞衰老后,对细胞控制能力降低了,所以核会代偿性增大。由于细胞老化,核孔复合体和核膜的稳定性降低,通透性增加。原本极为严格的核内外离子浓度差改变,影响了膜的张力和内部核基质的浓度和量,造成核的肿胀。由此可见,衰老细胞的染色质收缩和细胞核体积增大并不相矛盾。易错点6:误把老年人头发变白和白化病等同精析:老年人头发变白不等于白化病,老年人头发变白与白化病的白发机理不同。老年人头发变白是毛囊黑色素细胞衰老,细胞中的酪氨酸酶活性降低,黑色素合成减少所致;而白化病是由于基因突变而缺少酪氨酸酶引起的。易错点7:误认为“端粒与细胞衰老的关系为端粒DNA序列截短受损导致细胞衰老”精析:在细胞分裂后端粒DNA序列会截短,但导致细胞衰老的原因主要是端粒内侧正常基因的DNA序列受损,这些正常基因的DNA序列受损导致细胞活动异常。易错点8:误把细胞死亡和细胞凋亡等同精析:细胞死亡包括凋亡和坏死等方式,其中凋亡是细胞死亡的一种主要方式,是一种自然的生理过程。细胞凋亡是由基因所决定的细胞自动结束生命的过程。由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序

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