今天给各位分享植物纺锤丝动物是什么的知识,其中也会对植物的纺锤丝是什么形成的进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
植物细胞的纺锤体是由纺锤丝构成的;动物细胞的纺锤体是由两个中心体之间的星射线形成。并将此作为植物和动物细胞有丝分裂的不同点之一。纺锤体是动、植物细胞进行有丝分裂(包括减数分裂)过程中出现的一种重要结构,与染色体移动有着密切的关系。
同时,动物细胞分裂中既可称为纺锤丝也称为星射线。植物细胞没有星体,其微管生长没有固定的起始中心,因此不能形成星体微管。植物细胞两极发出的动粒微管和极体微管与动物细胞的星射线不同,只能称为纺锤丝。这与动物细胞形成纺锤体的机制存在根本差异,导致了名称上的不同。
星射线的名称,形象地描绘了微管从中心体向外辐射的动态景象,也有人称之为纺锤丝,两者在动物细胞分裂的描述中是等效的。然而,这个术语在植物细胞中的应用有所不同。因为植物细胞没有中心体,其微管生长无固定起点,不会形成星体微管,所以从两极发出的动粒微管和极体微管被称为纺锤丝,而非星射线。
在植物细胞中,这些聚合的微管形成了所谓的“纺锤丝”。纺锤丝的主要作用是帮助染色体的分离和移动,确保在细胞分裂过程中染色体能够准确地分配到两个新的细胞中。这种结构确保了遗传物质的准确***和传递。而在动物细胞中,微管聚合形成的则是“星射线”。
1、而在动物细胞中,微管聚合形成的则是“星射线”。星射线也称为纺锤体,它同样在细胞分裂过程中扮演着至关重要的角色,帮助染色体的精确分离。星射线的名称来源于其辐射状的结构,看起来像是一颗星星。
2、微管是真核细胞中普遍存在的一种纤维结构,只是在有丝分裂中期以后,这些微管聚合起来,在植物细胞中形成纺锤丝,在动物细胞中组成星射线。望***纳。
3、同时,动物细胞分裂中既可称为纺锤丝也称为星射线。植物细胞没有星体,其微管生长没有固定的起始中心,因此不能形成星体微管。植物细胞两极发出的动粒微管和极体微管与动物细胞的星射线不同,只能称为纺锤丝。这与动物细胞形成纺锤体的机制存在根本差异,导致了名称上的不同。
1、星射线的名称,形象地描绘了微管从中心体向外辐射的动态景象,也有人称之为纺锤丝,两者在动物细胞分裂的描述中是等效的。然而,这个术语在植物细胞中的应用有所不同。因为植物细胞没有中心体,其微管生长无固定起点,不会形成星体微管,所以从两极发出的动粒微管和极体微管被称为纺锤丝,而非星射线。
2、同时,动物细胞分裂中既可称为纺锤丝也称为星射线。植物细胞没有星体,其微管生长没有固定的起始中心,因此不能形成星体微管。植物细胞两极发出的动粒微管和极体微管与动物细胞的星射线不同,只能称为纺锤丝。这与动物细胞形成纺锤体的机制存在根本差异,导致了名称上的不同。
3、在植物细胞中,这些聚合的微管形成了所谓的“纺锤丝”。纺锤丝的主要作用是帮助染色体的分离和移动,确保在细胞分裂过程中染色体能够准确地分配到两个新的细胞中。这种结构确保了遗传物质的准确***和传递。而在动物细胞中,微管聚合形成的则是“星射线”。
4、微管是真核细胞中普遍存在的一种纤维结构,只是在有丝分裂中期以后,这些微管聚合起来,在植物细胞中形成纺锤丝,在动物细胞中组成星射线。望***纳。
1、动物细胞有丝分裂前期,中心体移向两极,中心体周围出现一些星光状的细丝,叫星射线。中心体移到两极后,两个中心体之间的星射线组成了纺锤体,这时的细丝就叫纺锤丝了。
2、纺锤丝是一种在细胞分裂期间观察到的丝状结构,主要在有丝分裂期组成纺锤体。在光学显微镜下,可以看到这些丝状结构在细胞中形成纺锤体形状。而使用戊二醛固定的细胞在电子显微镜下的观察表明,这些结构实际上是直径约为20纳米的微管构成。
3、纺锤体是由纺锤丝构成的,纺锤丝是一种微管。在动物细胞有丝分裂前期,靠近核膜的两个中心体会放射出星体丝,即放射状微管。这两个带有星体丝的中心体会逐渐分开,移向相对的两极。当核膜破裂后,便形成了两极之间的纺锤体。前中期是从核膜破裂到染色体排列在赤道面上为止的阶段。
4、同时,动物细胞分裂中既可称为纺锤丝也称为星射线。植物细胞没有星体,其微管生长没有固定的起始中心,因此不能形成星体微管。植物细胞两极发出的动粒微管和极体微管与动物细胞的星射线不同,只能称为纺锤丝。这与动物细胞形成纺锤体的机制存在根本差异,导致了名称上的不同。
5、纺锤体是由纺锤丝构成的,纺锤丝是一种微管。动物细胞有丝分裂前期时靠近核膜有两个中心体。中心体放射出星体丝,即放射状微管。带有星体丝的两个中心体逐渐分开,移向相对的两极。核膜破裂后形成两极之间的纺锤体。前中期时,自核膜破裂起到染色体排列在赤道面上为止。
6、纺锤体是细胞分裂过程中关键的构造,它是由纺锤丝组成,这些丝实际上是微管分子。在动物细胞的有丝分裂前期,两个中心体出现在核膜附近,它们会放射出星体丝,即放射状的微管。随着细胞的进展,这两个中心体逐渐分离并向两极移动,当核膜破裂时,这将形成连接两极的纺锤体。
植物的是纺锤丝,动物的是星射线。课本以动物细胞为例讲的。完毕。
所以问题里的有丝分裂的星射线和减数分裂中的纺锤丝是同种物质,都是由微管构成的。没有什么区别,可能是作者习惯的问题,给你造成了疑问。
然而,这个术语在植物细胞中的应用有所不同。因为植物细胞没有中心体,其微管生长无固定起点,不会形成星体微管,所以从两极发出的动粒微管和极体微管被称为纺锤丝,而非星射线。这体现了生物学中严谨的命名规则,每种细胞结构都有其特定的定义和适用范围。理解这些细微差别对于深入理解细胞分裂过程至关重要。
由于这一时期的主要特征是出现纺锤丝,故称有丝分裂。从化学本质出发:纺锤丝也好,星射线也好,其化学本质均是微管。此外,在描述有丝分裂或减数分裂后期时,经常说染色体在纺锤丝的牵引下拉向两级,却从未说过在星射线的牵引下拉向两级。因而,这里不需要计较二者在名称上的区别。
植物细胞的纺锤丝是由微管构成的。在植物细胞的有丝分裂过程中,纺锤丝同样起到牵引姐妹染色单体的作用,并在细胞分裂后期将姐妹染色单体分裂为一对姐妹染色体。尽管植物细胞的纺锤丝与动物细胞的纺锤丝在构成成分上有所不同,但它们的功能相似,都是为了确保遗传物质的准确分配。
纺锤体,细胞有丝分裂的神器,由纺锤丝构成,纺锤丝即为微管,是构成纺锤体的基础。动物细胞中的纺锤体由中心体释放的星射线构成,而植物细胞则由两极直接释放星射线,形成纺锤体。纺锤体,形态似纺锤,由大量微管纵向罗列而成,中央宽两端小,与染色体运动密切相关,是细胞分裂装置的核心。
纺锤体在细胞分裂过程中发挥关键作用,其由微管构成,呈纺锤状。微管分为四种类型:动粒微管、星体微管、极体微管和中间微管。在动物细胞和植物细胞中,纺锤体的形成方式存在差异,影响了对它们的称呼。动物细胞有丝分裂时,纺锤体的形成源自中心体发出的星射线。星射线在细胞分裂前期形成,其一端为游离态。
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