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动物细胞和植物细胞周期-动物细胞的细胞周期长短主要由决定

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本文目录一览:

动植物细胞有丝分裂的区别

1、动植物细胞有丝分裂的异同点:前期纺锤体的形成过程不同:物细胞中纺锤体是由细胞两极发出纺锤丝形成的;动物细胞中纺锤体是由中心体发出星射线形成的。

2、动物细胞在有丝分裂间期中心体***,植物细胞中心体则没有***。(高等植物没有中心体)植物细胞分裂末期,在赤道板部位出现细胞板,并由中央向周围扩展形成细胞壁。动物细胞分裂末期,赤道板处细胞膜向内凹陷,缢裂成两个细胞。

动物细胞和植物细胞周期-动物细胞的细胞周期长短主要由决定
图片来源网络,侵删)

3、染色体行为不同:在有丝分裂过程中,动物细胞的染色体在中期是集中的,而在后期是移向两极的。而植物细胞的染色体在中期是分散的,但在后期是向赤道面集中的。

4、区别有二:在有丝分裂的间期,动物细胞多了中心体的***,在有丝分裂前期,动物细胞的纺锤体的形成是由中心体在两极发射出的星射线形成的,而植物细胞的纺锤体是由两极发射出的纺锤丝形成的。在有丝分裂的末期,动物细胞一分为二的方式是细胞中间向内凹陷,细胞一分为二。

5、动植物细胞的有丝分裂过程在本质上具有相似性,但两者之间也存在一些关键差异。首先,动物细胞特有的是中心体,它们在细胞分裂间期通过***产生新的中心粒,形成两组中心粒,分别向细胞两极移动。中心粒周围会发射出星射线,形成纺锤体,这是动物细胞有丝分裂的一个显著特征

动物细胞和植物细胞周期-动物细胞的细胞周期长短主要由决定
(图片来源网络,侵删)

6、两级运动不同:动物细胞是由中心体发出星射线,星射线变为纺锤丝牵引染色体向两级运动,植物细胞是由纺锤体发出纺锤丝牵引染色体向两级运动。

细胞分裂各个时期长短

1、G1期:细胞周期的大部分时相处于G1期,动物细胞一般为6~12小时。该期主要的生化活动是合成RNA和蛋白质。(2)S期:此期一般持续6~8小时,其长短主要由基因组的复杂度决定。该期主要的生化活动是***DNA。(3)G2期:是最短的时相。该期主要的生化活动是合成一些与有丝分裂有关的蛋白质。

2、分裂期( M期):该期很短,一般持续0.5~2小时。该期生化合成停止,细胞形态发生改变,一个母细胞分裂成2个子代细胞。该期因为时间较短,所谓的前、中、后、末四个时期纯粹是为了研究方便而人为划分,所以这四个时期的时间划分不好处理。

3、进入分裂期(M期),时间进一步缩短至0.5到2小时。这一阶段的特点是生化合成的停止以及细胞形态的改变,最终导致一个母细胞分裂成两个子代细胞。

4、M期则是细胞分裂的时期,分为前期、中期、后期和末期四个阶段。M期的持续时间非常稳定,主要负责将***好的DNA均匀分配到两个子细胞中。这些信息源自《细胞生物学》一书,翟中和主编,第二版,第359页。研究表明,G1期的长度可以显著影响细胞周期的总时长,而S期、G2期和M期的总时间则相对恒定。

5、分裂期:通常根据形态变化将分裂期又分为四个期:即前期、中期、后期和末期。各期之间 没有截然的界限,只是人为地分成了四期。(三)分裂间期的具体变化:G1期:RNA和蛋白质合成旺盛时期,为DNA的合成做准备。【主要为DNA的***提供模板RNA】S期:DNA的***。

6、中期:中期是染色体排列到赤道板上,纺锤体完全形成时期。 后期:后期是各个染色体的两条染色单体分开,分别由赤道移向细胞两极的时期。 末期:为形成二子核和胞质分裂的时期。染色体分解,核仁、核膜出现,赤道板上堆积的纺锤丝,称为成膜体。

什么是细胞周期?各个时期的特点是什么?

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。 ※分裂间期的特点:完成DNA分子的***和有关蛋白质的合成 ※分裂期主要变化为: 前期:(1)核仁解体、核膜消失(2)形成纺锤体(3)出现染色体。 中期:每条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上。

胞增殖周期,简称细胞周期(cell cycle),是指连续分裂的细胞从一次有丝分裂结束到下一次有丝分裂完成所经历的整个过程。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期,分裂间期分GS和G2期。分裂期又分为分裂前期、分裂中期、分裂后期和分裂末期。细胞在分列前,必须进行一定的物质准备。

简单来说,所有生命,都会“生老病死”,这个过程,就是“周期”。细胞周期(cell cycle)是指细胞从一次分裂完成开始到下一次分裂结束所经历的全过程,分为间期与分裂期两个阶段。

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