关于减数分裂
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减数分裂一、减数分裂过程精原细胞和卵原细胞的减数分裂过程的异同点:卵细胞的形成过程只形成一个卵细胞,不变形。
染色体的行为和数目变化的过程是一样的,但细胞质的分配情况不同。
精原细胞在减数分裂过程中,连续2次分裂细胞质均是均等分裂;卵原细胞在减数分裂过程中,连续2次分裂细胞质均是不均等分裂,在第一次分裂过程中细胞质主要分配在次级卵母细胞中,第二次分裂细胞质主要分配在卵细胞中,极体中几乎没有分到细胞质。
精原细胞经减数分裂后形成的是精子细胞,精子细胞必须经过变形后才能形成精子,变形的过程中细胞质大量丢失,只保留细胞核和一个蛋白质构成的尾部。
卵细胞的形成没有变形过程,卵细胞体积很大,细胞质中贮存有大量的营养物质,这是为受精卵的发育准备的。
二、关于减数分裂过程中,染色体数目的变化和DNA含量的变化:三、减数分裂与有丝分裂区别有丝分裂与减数分裂数目比较:三、受精作用受精的过程是指精子细胞的细胞核与卵细胞的细胞核相融合的过程,故在受精卵的细胞核中遗传物质是一半来自父方一半来自母方,但在受精卵的细胞质中的遗传物质则绝大部分来自母方。
通过受精作用把染色体减半的精子和卵细胞结合成合子,染色体数目恢复原状时使双亲的遗传物质综合到子代个体中,即保证了同种生物亲、子两代染色体数目的稳定性,对遗传有重要意义,又使后代获得两个亲本的遗传物质,有利于生物的生存和进化,对生物的变异也有重要意义。
如图4-8所示。
图4-8热点一:有关减数分裂概念和基础知识例1:图4-15次级卵母细胞继续分裂过程中染色体平均分配的示意图是()图4-15解析本题主要考查学生对卵原细胞和精原细胞在减数分裂过程中染色体行为和数量变化过程的掌握和理解程度。
题中图A是卵原细胞在减数分裂第一次分裂过程中处于后期的初级卵母细胞图,判断依据是每个四分体中的同源染色体已彼此分开,开始分别移向细胞两极,但细胞质的分配是不平均的;图B是减数分裂第二次分裂后期的次级卵母细胞图,判断依据是着丝点已分裂,染色单体彼此分裂,这种特点只有两种可能,一是有丝分裂后期,二是减数分裂第二次分裂后期,但该图中已不存在同源染色体,所以只有第二种可能性;图C是精原细胞在减数分裂第一次分裂后期的初级精母细胞图,判断依据是同源染色体已彼此分裂,正在移向细胞两极,但细胞质的分配是平均的;图D有两种可能,一种可能是精原细胞进行减数分裂第二次分裂后期图,第二种可能是卵原细胞减数分裂过程中第一极体的分裂后期图。
关于基因的有丝分裂以及减数分裂1.减数分裂:减数分裂是生物细胞中染色体数目减半的分裂方式。
性细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,这是染色体数目减半的一种特殊分裂方式。
减数分裂不仅是保证物种染色体数目稳定的机制,同时也是物种适应环境变化不断进化的机制。
在减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞分裂两次。
减数分裂的结果是:成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
减数分裂(Meiosis)范围是进行有性生殖的生物;时期是从原始生殖细胞发展到成熟生殖细胞。
减数分裂是指有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式,不同于有丝分裂和无丝分裂,减数分裂仅发生在生命周期某一阶段,它是进行有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊分裂方式。
受精时雌雄配子结合,恢复亲代染色体数,从而保持物种染色体数的恒定。
2.有丝分裂:有丝分裂(mitosis),又称做间接分裂,由W. Fleming于1882年首次发现于动物及E. Strasburger(1880)年发现于植物。
特点是有纺锤体染色体出现,子染色体被平均分配到子细胞,这种分裂方式普遍见于高等动植物(动物和高等植物)。
是真核细胞分裂产生体细胞的过程。
动物细胞(低等植物细胞)和高等植物细胞的有丝分裂是不同的。
3.有丝分裂和减数分裂的区别:1 .减数分裂过程中细胞连续分裂两次,而有丝分裂过程中细胞只分裂一次;2. 减数分裂的结果是染色体数目减半,而有丝分裂的结果是染色体数目不变;3.减数分裂后,一个细胞形成四个含有不同遗传物质组合的子细胞,而有丝分裂后,一个细胞只形成两个遗传物质相同的子细胞;4.减数分裂过程中有其特有的同源染色体配对和同源非姐妹染色单体间的局部交换,而有丝分裂没有。
另外:①看染色体的数目:单数的话一定是减数分裂。
②看有无同源染色体:没有的话一定是减数分裂。
③若出现四分体,同源染色体分别排列在赤道板两侧就一定是减数分裂。
《减数分裂》教案9篇一对一个性化辅导教案有丝分裂和减数分裂专题复习知识点一:有关有丝分裂和减数分裂的基础知识1、减数分裂相关概念①.同源染色体:两个_______、________一般都相同,一个来自_____,一个来自______,在减数分裂中要配对的染色体。
1和2或3和4都是一对同源染色体(数目:同源染色体的对数=体细胞染色体数减半)【存在特点:减数分裂中精(卵)原细胞和初级精(卵)母细胞中_____有同源染色体,在次级精(卵)母细胞、精子(卵细胞)和极体中______有同源染色体,但在有丝分裂中同源染色体始终存在。
】②.联会:同源染色体两两配对的行为。
如图③.四分体:含有_____个姐妹染色单体的配对的一对同源染色体。
_____和2或3和_____各组成一个四分体(一个四分体中有____个着丝点、____条染色体、___个DNA分子,___条染色单体)(数目:四分体数=同源染色体对数=体细胞染色体数减半)一个四分体=1对同源染色体=2个染色体=4个染色单体=4个DNA分子④染色体数:以染色体的着丝点数目为依据,有几个着丝点就有几个染色体。
⑤染色单体:在间期染色体复制以后,每条染色体含有两条完全相同的染色质丝,连接在一个着丝点上,每条染色质丝成为一个染色单体。
无论是有丝分裂还是减数分裂,染色单体都是形成于____期,但有丝分裂消失于后期,减数分裂消失于减数第二次分裂的后期。
⑥DNA分子数:若有染色单体,则DNA分子数是染色体数的____倍;若无染色单体,则DNA分子数____于染色体数。
⑦.非姐妹染色单体:不是连在同一个着丝点上的染色单体2、染色体数目的确定染色体形态可分为单线型和双线型(如下图),当染色体复制完成后,就有单线型变为双线型,无论哪一种形态,染色体的数目都等于着丝点的个数。
只要数清着丝点的个数,染色体的个数就知道了。
3、同源染色体的确定很多同学对于图像的判断错误就是由于不知道怎样去判断同源染色体。
减数分裂知识点讲解及例题解析减数分裂减数分裂是指有性生殖的个体在形成生殖细胞过程中发生的一种特殊分裂方式,不同于有丝分裂和无丝分裂,减数分裂仅发生在生命周期某一阶段,它是进行有性生殖的生物性母细胞成熟、形成配子的过程中出现的一种特殊分裂方式。
减数分裂过程中染色体仅复制一次,细胞连续分裂两次,两次分裂中将同源染色体与姊妹染色体均分给子细胞,使最终形成的配子中染色体中染色体仅为性母细胞的一半。
受精时雌雄配子结合,恢复亲代染色体数,从而保持物种染色体数的恒定。
减数分裂过程中同源染色体间发生交换,使配子的遗传多样化,增加了后代的适应性,因此减数分裂不仅是保证生物种染色体数目稳定的机制,同且也是物种适应环境变化不断进化的机制。
减数分裂不仅是保持物种遗传物质稳定传递的手段;在减数分裂过程中,通过同源染色体的交叉互换,非同源染色体的自由组合,增加了变异,增加了群体的遗传多样性,为自然选择提供原材料。
减数分裂过程注:减数分裂可以分为两个阶段,间期和分裂期,其中分裂期又分为减数第一次分裂期(减一),减数第二次分裂期(减二)。
在高中知识范围内,减一的末期和减二的前期可以看作同一个时期,我们一般将其称为减一的末期。
(减一末期与减二前期间有间期但很短可以忽略)减数分裂过程1.细胞分裂前的间期,进行染色体和DNA的复制,染色体数目不变,DNA数目变为原细胞的两倍。
2.减一前期同源染色体联会.形成四分体。
3.减一中期.同源染色体着丝点对称排列在赤道板上(或同源染色体排列在赤道板两端)。
4.减一后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,移向细胞两极。
5.减一末期细胞一分为二,形成次级精母细胞或形成极体和次级卵母细胞。
6.减二前期次级精母细胞中原来分散的染色体进行着两两配对。
7.减二中期染色体着丝点排在赤道板上。
8.减二后期染色体着丝点分离,染色体移向两极。
9.减二末期,细胞一分为二,精原细胞形成精细胞,卵原细胞形成卵细胞和极体。
高中生物减数分裂知识点
高中生物中,减数分裂是指有性生殖过程中的一种细胞分裂方式,它发生在生殖细胞(如精子和卵子)中,最终形成具有单倍体染色体数目的细胞。
以下是关于高中生物中减数分裂的知识点:
1. 减数分裂的目的是生成具有单倍体染色体数目的生殖细胞。
在减数分裂过程中,细胞的染色体数目减半。
2. 减数分裂分为两个阶段:第一次分裂和第二次分裂。
每个阶段都包括纺锤体形成、染色体分离和细胞分裂。
3. 第一次分裂是指生殖细胞的染色体副本在有丝分裂的基础上分离成为两组。
在第一次分裂过程中,每一对同源染色体通过联会依照一定的规律进行交叉互换,并通过独立分离现象使得每一对同源染色体只分配给一侧。
4. 第二次分裂是指生殖细胞截断中心丝,使同样的染色体分离成两组。
在第二次分裂过程中,没有染色体重组,只是简单地将染色体分离为两个互不相同的细胞。
5. 减数分裂的结果是四个单倍体细胞。
这些细胞通常称为生殖细胞(精子或卵子),它们只具有一半的染色体数目。
6. 减数分裂过程中的染色体交换、随机分离和随机组合现象,使得每个生殖细胞都具有独特的基因组合,从而增加了遗传多样性。
以上就是关于高中生物减数分裂的一些知识点。
希望对你有帮助!。
2.1.1 减数分裂 讲义 学生版一、减数分裂的相关概念 1.减数分裂的概念减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。
(1)适用范围:进行__________的生物。
(2)时间:原始生殖细胞形成__________时。
(3)特点:染色体复制__________,细胞连续分裂__________。
(4)结果:成熟生殖细胞中染色体数目__________。
2.同源染色体与非同源染色体(1)同源染色体:减数分裂过程中__________的两条染色体,形状和大小一般都__________,一条来自__________,一条来自__________。
(2)非同源染色体:形状、大小__________,且在减数分裂过程中不进行__________的染色体。
3.联会和四分体(1)联会:在减数分裂过程中,同源染色体__________的现象。
(2)四分体:联会后的每对同源染色体含有__________条染色单体,叫作四分体。
联会是同源染色体两两配对的过程,而四分体是联会的结果,是同源染色体的特殊存在形式。
由上图可知:1个四分体=1对同源染色体=2条染色体=4条染色单体=4个DNA分子。
二、精子的形成过程1.形成场所人和其他哺乳动物的__________。
2.染色体的主要行为(1)间期一部分精原细胞的体积增大,染色体__________,成为__________,此时的染色体呈__________的状态。
(2)减数分裂过程①减数分裂Ⅰ②减数分裂Ⅱ三、卵细胞的形成1.形成场所:____________。
2.形成过程3.结果一个卵原细胞经过减数分裂只形成一个__________,三个__________都退化消失。
四、观察蝗虫精母细胞减数分裂装片1.实验原理蝗虫的精母细胞进行减数分裂形成精细胞,再通过变形形成精子。
在此过程中,细胞中的染色体形态、________和数目都在不断地发生变化,因而可据此识别减数分裂的各个时期。
2.1 减数分裂和受精作用核心知识梳理1.减数分裂的概念减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。
在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。
减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
2.减数分裂各个时期的特点:(设染色体数为2N)(1)减数第一次分裂(细胞中有同源染色体)间期:染色体复制(完成DNA复制和蛋白质合成)。
前期(四分体时期):同源染色体联会,形成四分体,同源染色体的非姐妹染色单体间可发生互换,四分体散乱分布。
中期:四分体排列在赤道板两侧。
(赤道板只是一个位置,不是细胞的结构)后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合。
末期:细胞缢裂为两个子细胞,子细胞中染色体数目减半,不含同源染色体。
(2)减数第二次分裂(细胞中无同源染色体)前期:染色体散乱分布。
中期:染色体着丝粒排列在赤道板上。
后期:染色体着丝粒断裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,子染色体移向细胞两极。
末期:细胞缢裂为两个子细胞。
3.减数分裂的几组重要概念:(1)同源染色体和非同源染色体同源染色体:减数分裂中配对的两条染色体,形态、大小一般相同,一条来自父方,一条来自母方。
非同源染色体:形态、大小不相同,且在减数分裂过程中不配对的染色体。
(2)联会和四分体联会:减数笫一次分裂前期同源染色体两两配对的现象。
四分体:联会后的每对同源染色体含有4条染色单体,叫做四分体。
四分体的个数等于减数分裂中配对的同源染色体对数。
数量关系:1个四分体=1对同源染色体=2条染色体=4条染色单体(含4个DNA分子)。
(3)姐妹染色单体和非姐妹染色单体姐妹染色单体:同一着丝粒连着的两条染色单体,如图中的a和a'、b和b'、c和c'、d和d'非姐妹染色単体:不同着丝粒连着的两条染色单体。
包括:同源染色体上的非姐妹染色单体,非同源染色体上的非姐妹染色単体。
减数分裂过程和文字描述减数分裂(拉丁语:meiosis)是一种特殊的细胞分裂方式,会使得染色体的数目减半,制造出单倍体细胞,每条染色体源自于其亲代细胞。
这个过程会发生在所有以有性生殖进行繁殖的单细胞或多细胞真核生物体内,包括动物、植物、以及真菌。
非整数倍的减数分裂错误是目前已知导致流产的主要因素,也是遗传性胎儿发育不全的最常见原因。
减数分裂始于双倍体细胞,这些细胞具有两个相同的染色体,称之为同源染色体。
首先,细胞会进行DNA复制,使得每条同源染色体分别由两个姊妹染色单体组成。
然后每组同源染色体会互相进行同源重组,在同源染色体之间形成物理性的结合。
在第一次减数分裂时,同源染色体会借由纺锤体引导分离,形成第一组子代细胞。
接着这些子代细胞会在不进行DNA复制的状况下进行第二次减数分裂。
姐妹染色单体会在此时分离,形成总数四颗的第二组子代细胞。
在雌性动物体内,通常会形成一个卵细胞以及两个极体(第一子代细胞所形成的极体直接退化而不进行分裂)。
由于重组的关系,每个姊妹染色单体具有新的DNA构成,使得子代不会完全同于任何一个亲代。
换句话说,每个配子都具有一系列来自于其亲代以及重组过后的染色质。
在有性生殖生物里的这些遗传多样性会促使天择的运作。
减数分裂使用了许多与有丝分裂相同的机制。
在一些植物、菌类或原生生物身上,减数分裂会形成孢子而不需要借由受精。
有些真核生物,如蛭形轮虫,不具有减数分裂的能力,但以单性生殖取代。
在细菌及古菌身上并没有减数分裂的机制,他们是透过无性生殖的方式分裂来繁衍下一代。
然而,无性生殖生物会透过一种类似“有性的”途径——基因水平转移来转移细菌与细菌/古细菌与古细菌间的DNA,使之具有与亲代不同的基因表现。
2.1 减数分裂和受精作用第1课时减数分裂一、单选题1.下列关于减数分裂的相关叙述中正确的是()A. 减数分裂过程中染色体复制两次B. 减数分裂过程中细胞连续分裂两次C. 姐妹染色单体的分离发生在减数第一次分裂D. 同源染色体的分离发生在减数第二次分裂2.下列有关细胞减数分裂、染色体、DNA的叙述,不正确的是()A. 高等动物睾丸中处于分裂中期的细胞,正常分裂后所产生的子细胞仅有次级精母细胞和精细胞两种B. 同种生物的次级精母细胞的核DNA分子数和神经细胞的核DNA分子数相同C. 同种生物体内处于减数第二次分裂后期的细胞中的染色体数目等于神经细胞中的染色体数目D. 任何一种哺乳动物的细胞中染色体数目和着丝点数目相同3.下列关于观察减数分裂实验的叙述中,错误的是()A. 可用蝗虫卵母细胞的固定装片观察减数分裂B. 用洋葱根尖制成装片,能观察到同源染色体联会现象C. 能观察到减数分裂现象的装片中,可能观察到同源染色体联会现象D. 用桃花的雄蕊比用桃花的雌蕊制成的装片容易观察到减数分裂现象4.下列有关有丝分裂、减数分裂和受精作用的说法,正确的是()A. 联会不发生在有丝分裂过程,着丝点分裂只发生在减数第二次分裂的后期B. 精原细胞能进行有丝分裂以增加自身数量,又可进行减数分裂形成精细胞C. 有丝分裂后期和减数第一次分裂后期,染色体数目相同D. 减数分裂和受精作用过程中均有非同源染色体的自由组合5.下列可表示减数分裂过程中细胞核DNA含量变化的曲线是()A. B.C. D.6.下图为某哺乳动物精原细胞的分裂示意图,下列叙述不正确的是()A. 图①中一定存在2条X染色体B. 图②中染色体:DNA=1:2C. 图③中有2个染色体组D. 图④中一定存在2条Y染色体7.某二倍体高等动物(2n=4)基因型为AaBbDd,其体内一个卵原细胞(DNA被32P全部标记)在含31P培养液中先进行一次有丝分裂,再进入减数分裂过程中形成的其中1个细胞如图所示。
减数分裂1.什么是减数分裂?是指原始生殖细胞中的染色体复制一次,而细胞连续分裂两次,结果形成的生殖细胞中只有原始生殖细胞一半的染色体的特殊的有丝分裂。
2.减数分裂和有丝分裂的区别3减数分裂的范围:凡是进行有性生殖的生物,在原始的生殖细胞(如动物的精原细胞或卵原细胞)发展为成熟的生殖细胞(精子或卵细胞)的过程中。
特点:在整个减数分裂过程中,染色体只复制一次,而细胞连续分裂两次。
结果:新产生的生殖细胞中的染色体数目,比原始的生殖细胞减少了一半。
4.精子形成的过程:5.减数第一次分裂与减数第二次分裂区别6几个重要概念:同源染色体:指配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方,一条来自母方。
联会:指同源染色体两两配对四分体:联会后的每对同源染色体上含有四条染色单体,叫做四分体。
例1(广东2002高考)同源染色体指A.一条染色体复制形成的两条染色体B.分别来自父亲和母亲的两条染色体C.形态特征大体相同的两条染色体D.减数分裂过程中联会的两条染色体例2下列关于四分体的叙述不正确的是()A.四分体出现在减数第一次分裂过程中B.每一个四分体包含有一对同源染色体的四条染色单体C.染色体的交叉互换发生在四分体时期D.经过复制的同源染色体都能形成四分体7.卵细胞形成的过程:图解:8.精卵生殖细胞形成过程的异同例3、(上海1996高考)雌蛙的卵巢中有初级卵母细胞6000个,从理论上计算,经减数分裂所生成的卵细胞和极体数分别是:A.6000和6000B.6000和18000C.6000和24000D.12000和120009.减数分裂过程中染色体DNA的变化图解:(1)一个四分体=一对同源染色体=2条染色体=4条染色单体=4个DNA分子(2)四分体的数目=1/2体细胞=生殖细胞=同源染色体的对数(3)借助曲线计算DNA和染色体例4家兔的初级卵母细胞中有22个四分体,则其卵原细胞中染色体数为()A.11条B.11对C.不成对的22条D.44个例5、)初级精母细胞经过减数分裂,形成四个精子细胞。
高二生物减数分裂知识点一、减数分裂的概念1、范围:凡是进行有性生殖的生物;2、时期:在从原始的生殖细胞发展到成熟的生殖细胞的过程中;3、特点:细胞连续分裂两次,而染色体只复制一次;4、结果:新产生的生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞中的数目减少了一半。
(注:原始生殖细胞既可进行有丝分裂,又可进行减数分裂) 二、减数分裂的一般过程(动物),「分裂间期:染色体复制前期I : 减 减数第一次分裂(I ) 中期I: 后期I: 数J1 【末期I: 分,「间期I: 裂前期II: 减数第二次分裂(II )) 中期I:后期I:1 【末期I: 三、精子的形成过程联会、四分体(非姐妹染色单体交叉、互换) 四分体排在赤道板上 同源染色体分离(非同源染色体自由组合) 染色体、DNA 数目减半 短暂,遗传物质不复制 (对二倍体生物而言,已无同源染色体)着丝点排在赤道板上着丝点断裂,姐妹染色单体分开DNA 数目再减半次级卵母细胞卵细胞次级精母细胞精细胞精子五、精子、卵细胞产生过程的异同:1、相同点:①都是性细胞(配子)②都经减数分裂产生2、不同点:①卵原细胞两次分裂为不均质分裂(极体均质),精原细胞的分裂为均质分裂; ②1个卵原细胞产生1个卵细胞,1个精原细胞产生4个精子; ③精子的形成需变形,卵细胞的形成不变形。
六、配子种类(只考虑非同源染色体的自由组合,不考虑交换)「(1)可能产生精子的种类:2n种1个精原细胞 J (2)实际产生精子的种类:2种(含n 对同源染色体)[ (同一个次级精母细胞产生的两个精子是相同的)1个雄性个体(含n 对同源染色体)产生精子的种类:2n种「(1)可能产生卵细胞的种类:2n种 1个卵原细胞 J(2)实际产生精子的种类:1种(含n 对同源染色体)〔 (1个卵原细胞只能产生一个卵细胞)1个雌性个体(含n 对同源染色体)产生卵细胞的种类:2n种 七、减数分裂中染色体、DNA 数目变化曲线图数目 染色体——j DNA4N -『 ... :3N- / ( 2 N ........ / .... .. 尸;N-dn ------------ p ---------------------------------------------F臧I减II 时期八、通过图像、曲线判断分裂方式、所处时期一一三看识别法(二倍体生物)九、同源染色体的特点、判断程序1、特点:①来源:一条来自父方,一条来自母方②形态、大小一般相同③行为:减数分裂过程中一定两两配对(即联会)2、判断程序数 数奇 偶一看A 减且无同源染色体存在)「无同源染色体 》减E[①出现联会、四分体②同源染色体分离 无上述同源染色体的、特殊行为} Ml)■有丝分裂十、同源染色推、染色体、四分体、染色单体、DNA之间的数量关系1个四分体 J1对同源染色体含f 2条染色体 J 4条染色单体含卜4个DNA分子十二、受精作用1、概念:精子与卵细胞融合成为受精卵的过程,叫受精作用。
减数分裂要点以下是 7 条关于减数分裂要点的内容:1. 嘿,你知道吗,减数分裂可重要啦!就像一场精彩的接力比赛,染色体就是那接力棒呢!比如说在生殖细胞形成的时候,染色体就得好好地完成它们传递遗传信息的任务呀。
这过程中它们要精确地分配,才能保证后代遗传的准确性,是不是很神奇呢?2. 哇塞,减数分裂里有个超关键的点!减数第一次分裂可不像你想的那么简单哦。
就好比一场大冒险,染色体要勇敢地面对各种变化。
就像一个团队要分开行动,但还得保持着原来的核心,厉害吧?比如精原细胞变成初级精母细胞这个过程,充满了挑战呢!3. 听着哈,减数分裂中染色体的行为那叫一个有趣!可以把它们想象成一群舞者,在舞台上精确地演绎着各种动作。
就拿同源染色体的联会来说,它们就像是默契十足的舞伴一样,相互配合。
这不就像我们跳广场舞的大爷大妈们那样有默契嘛,哈哈!4. 哎呀呀,减数分裂里还有一个要点不能忘!那就是交叉互换呀!这就如同两个小伙伴交换了心爱的宝贝,让彼此都有了新的东西。
像有时候基因通过交叉互换发生重组,不就像我们换个新发型一样,有了不一样的感觉嘛!5. 你可别小瞧减数分裂哦!其中染色体数目的减半可太重要了。
这就好像是把一大份蛋糕分成了小块,给了不同的人。
当生殖细胞形成时,经过减数分裂染色体数目减半,才有了遗传的多样性呀。
这不正和我们分享零食一样有意思吗?6. 嘿呀,减数分裂中出现的纺锤体也很关键呢!它就像是指挥官一样,指挥着染色体的行动。
可以想想成是交警指挥交通,让一切都有序进行。
比如在分裂过程中,纺锤体牵引着染色体,让它们去到该去的地方,这不是很厉害嘛!7. 记住啦,减数分裂的结果可是有着深远影响的!它让生殖细胞变得独一无二。
这就像我们每个人都是独特的存在一样。
最终产生的配子有着不同的遗传组合,为生命的多样性奠定了基础呀。
所以说,减数分裂真是太神奇啦!我的观点结论:减数分裂是一个充满奇妙和奥秘的过程,对于生命的延续和遗传的多样性起着至关重要的作用。
减数分裂基础知识整理
二、减数分裂模型制作:
实验步骤小结:
例题1:下列关于“减数分裂模型的制作研究”活动的叙述,正确的的是()
A. 用铁丝把颜色和长短相同的两条橡皮泥扎起来代表配对完成的一对同源染色体
B. 模拟过程中被拉向纺锤体两极的染色体可能含有染色单体
C. 模拟过程中一共画了两个纺锤体
D. 模拟含有3对同源染色体的细胞的减数分裂过程需要3种不同颜色的橡皮泥
例2:下列关于“减数分裂模型的制作研究”活动的描述,错误的是()
A. 用红色橡皮泥和蓝色橡皮泥制作的二种染色体分别表示来自不同亲本
B. 两条颜色长短一样的染色单体中部用一根铁丝扎起来,铁丝代表着丝粒
C. 演示减数分裂过程最少需要红色橡皮泥和蓝色橡皮泥制作的染色体各一条
D. 在纸上画减数第一次分裂和减数第二次分裂的两个纺锤体要相互垂直
例3:关于“减数分裂模型的制作研究”的活动,下列叙述错误的是()
A. 用红色和蓝色的橡皮泥制成的长度相同的染色体,可以表示来源不同的一对同源染色体
B. 可以把颜色和长短一样的两个染色单体的中部用铁丝扎起来,代表减数分裂开始时巳复制完成的一条染色体
C. 在模拟MⅡ时期时,构建的两个纺锤体应以第一次分裂中的纺锤体的每一极为中心,且与第一个纺锤体平行
D. 模型制作完成时,可以得到四个子细胞,两种类型
三、受精作用:
四、减数分裂的概念:
五、本节困惑点:。
生物解重点解析:减数分裂与有性生殖(转)2008-12-23 16:15:19| 分类:生物|举报|字号订阅[摘要]减数分裂是有性生殖现象中最关键的细胞行为。
现有的观察资料提示最初的减数分裂可能类似于二倍体细胞转化为单倍体细胞的某种较简单活动(一步减数分裂);原始单细胞前性生物可有单倍体、二倍体、四倍体等类型,以原始减数分裂形式相互转化。
在特殊情况下,某些物种的单倍体细胞丧失了增殖能力但具有了与类似细胞融合并恢复增殖的特性,从而形成某些原始配子,并演化出了有性生殖现象;两性的性差异可能主要基于形成有性生殖时两个原始配子间的遗传差异。
关键词减数分裂有性生殖进化起源有性生殖现象使生物变异能量有了较充分的发挥余地,为进化提供了丰富的材料。
在现存生物中性现象极其复杂多样,但基本上都有减数分裂的细胞活动,可使基因组的稳定性和变异性合理地联系起来并遗传给下一代。
本文对已知的一些性现象中的细胞减数分裂及其与有性生殖的起源演化情况作一初步讨论。
1 、后生生物中的细胞减数分裂后生生物的有性生殖均有明确的典型减数分裂,可称两步减数分裂,它由连续的两次核分裂完成;通常在二倍染色体复制后,第一次使联会的同源染色体分离,第二次使姊妹染色体分离,结果形成4个单倍体核,此过程中染色体有交叉和交换,有重大的遗传进化意义;它可发生于配子形成时,如在二倍体有性生物特称终端(配子)减数分裂,也可发生于单倍体的两性配子结合成合子后,常称始端(合子)减数分裂。
在二倍体/单倍体世代交替生物则发生于由二倍体向单倍体过渡时,常称中间(孢子)减数分裂。
典型的终端(配子)减数分裂主要见于多种动物,其细胞个体为二倍体(广义),生殖细胞进行减数分裂产生配子。
如人类自身的情况:当生殖细胞成熟时,复制后的同源染色体联会形成四分体,然后同源染色体分离(第一次分裂),此过程中染色体可有交叉和交换。
其后紧接着进行第二次分裂,使姊妹染色体二分体分离,结果形成四个单倍体核。
始端减数分裂主要见于某些真菌,一般在核融合后立即进行两步减数分裂。
如多数真菌的核均为单倍体,有性生殖时两性核融合后就进行典型的两步减数分裂,具体情况与典型模式无区别,但不少真菌的单倍体核常成双地存于一个细胞内。
中间减数分裂主要见于多种植物,其生活史含孢子体(二倍体)和配子体(单倍体)两个世代,孢子体世代经减数分裂产生配子体世代,配子体世代最后产生配子。
如大部分植物有世代交替,其配子体世代增殖后可形成配子,配子结合后产生孢子体世代,进行胚发育,然后孢子体细胞进行减数分裂形成孢子(单倍体),进行配子体世代发育,但两个世代的发达程度在不同植物有所不同。
后生生物的性现象分化类型极端复杂。
在个体水平可有雌雄同体、雌雄异体以及性别转换等不同,进一步尚可细分,如雌雄同体还可区别为同宗(体)配合和异宗(体)配合等;在某些种类还特化形成单性(孤雌)生殖类型。
在细胞组织水平可有游动配子配合、配子囊结合、体细胞配合和受精(卵式生殖)等,也可进一步细分,如游动配子配合可有同形配子和异形配子配合之分,受精有单受精和双受精现象(后者之一无遗传意义)等。
尽管性现象极其复杂,其基本意义均在于把两个亲代的遗传信息重组稳定地提供给子代,有关的细胞及染色体的减数分裂活动保证了基因传递的顺利进行。
2、原生生物中的细胞减数分裂典型的有性生殖现象最早可见于原生生物,而且现代各有性生殖生物均有单细胞阶段,提示有性生殖是在原生生物进化较早期出现的,估计大约至少已有十余亿年历史了,实际上也曾发现过可能是减数分裂的九亿多年前的细胞化石。
目前已了解到在原生生物中与有性生殖密切有关的细胞减数分裂的两种类型:一类是人们较熟悉的经典减数分裂(两步减数分裂),为多种原生生物(尤其是较高级原生生物)有性生殖过程中均有的。
典型情况如纤毛虫接合生殖时小核(生殖核)连续分裂三次中的前两次。
另一类仅见于某些较低级原生生物(如孢子虫、某些鞭毛虫),可称为一步减数分裂,通常系在二倍体细胞中染色体不复制,同源染色体有配对现象,但并不联会也无基因交换;即仅为单倍体的两性配子结合成合子后,立即直接进行分裂,使同源染色体分离到两个子核中,其遗传进化意义极有限;典型情况如球虫有性生殖时合子的分裂。
此减数分裂于40年代末被明确,它除见于有关单倍体生物的有性生殖外,实际上也见于某些二倍体生物偶尔转变为单倍体类型的细胞活动。
有性生物在原生生物中分布较广,似与无性生物并行存在于各主要类群中。
在原生动物中有性生殖可见于某些肉足虫(如多种有孔虫、太阳虫)、动鞭虫(如多种超鞭毛虫)、孢子虫(如多种顶复器虫和某些粘孢子虫)和几乎全部纤毛虫(包括蛙片虫),在原生植物(藻类)和原生真菌(虫菌和藻菌)中有性生殖现象也相当普遍。
原生生物有性生殖类型繁多,如有同配、异配、接合和卵配生殖等区别。
原生生物的有性生物的性现象涉及了已知有性生殖的所有类型,但其中无性生物种类也相当普遍,这提示性起源可能是多源的。
一般认为,一步减数分裂是原始类型的减数分裂,而两步减数分裂则较晚形成;实际上只要想象一步减数分裂中最初增加染色体复制,同源染色体配对并分离后,再添一次类似有丝分裂的姊妹染色体分离,就是两步减数分裂。
3 、生物的类性现象有性生殖目前是生物界最普遍的生殖方式,实际上在无性种类或不明种类中也可看到某些性现象的影子。
原核生物是地球上最早出现的细胞型生物,其历史要超过34亿年,现存的有关生物种类不少,仅已命名者就达5000种以上,但此多样性比起真核生物多样性来说,是微不足道的,这可能与其无有性生殖有关。
原核生物仅能进行无性增殖,但在某些种类中可以看到性有关的现象,如某些细菌可有“性”菌毛,通过此菌毛质粒可由这些菌传递给另一些细菌,而使后者具有某些新性状(细菌的抗药性常与此有关)。
这种现象常被科学工作者比拟为性现象,但实际上其中并无真正性现象的基因融合,似乎更接近于病毒类对宿主细胞的感染,已有人指出质粒可能也是一种独立生命类型。
在较高级的生物中也可见到某些类性现象,其中最引人注目的如某些真菌的准性生殖,在这种类性现象中核融合发生在体细胞(非配子)间,且无减数分裂,偶尔可有基因重组和单倍体分离的子代形成(一般认为后者系姊妹染色体未分离造成某些子代细胞染色体丢失造成,我们认为尚不能排除一步减数分裂机制)。
在半知菌中,许多种类具有准性生殖,由于此类菌可能是丧失了有性生殖的种类,故准性生殖也许是退化的某种有性生殖。
这些类性现象均可能与性起源有某种联系,如真菌的准性生殖加入一步减数分裂则无疑是一种有性生殖现象,如细菌的类性现象中质粒性基因融入染色体则可为有性生殖的性决定基因的出现提供某种可能的解释。
4 、有性生殖的演化从现已了解到的情况看,有性生殖大约诞生于十多亿年前,可能是多源发生的。
有性生殖的基础是细胞的杂交与减数分裂,对其起源已有了一些概括性认识。
简单地说就是某些原始细胞间可相互融合或核配(类似真菌的准性现象),且相近染色体似乎具有配对的天然基本特性,前者依情况不同发展出了细胞内共生现象和杂种细胞,后者则伴随细胞分裂装置的进化发展出了类似一步减数分裂的现象,这也是真核细胞诞生的基本机制。
有性生殖似乎是在真核细胞基础上有关机制进一步特化形成的。
在原始原生生物中,细胞分裂不可能完善严格,其增殖周期中染色体复制与分离并不完全对应,故具体物种的基因组倍数可能不稳定,即某一种类的群体中存在着单倍体、二倍体、四倍体等个体,我们认为最初的细胞数量增加似乎以类似一次减数分裂的方式进行,因为使已存在的两条染色体分离无疑要比使缠绕在一起复制的两染色体分离来的直接简单,这也有助于生物多样化。
具有此类增殖方式的原始原生生物我们称之为原性生物,它们在特定情况下就可进化出各种有性生殖。
有性生殖起源情况大致是这样:原性生物的某些单倍体个体在一般环境中丧失了继续增殖的能力,特化为某种类配子细胞(原配子),它们在与同类细胞结合后或在特定情况下可恢复增殖(其中一个应有性决定基因);这种结合复殖就是原始性现象;后随细胞分裂装置的进化,较高级的有丝分裂(中心粒开始起作用)出现并成为基本的细胞分裂方式,一步减数分裂方式则以活化石形式仅存于低等原生生物和两步减数分裂早期。
由于结合的两原配子染色体有差异(至少性基因不同),就为性差异的出现奠定了基础,原则上所有的有性生殖可能是由两种不同的原配子结合演化形成的:杂交的生物自身就可演化出雌雄同体有性生殖或有性转化的特殊异体有性生殖;杂交生物为一种性别,原性生物之一为另一种性别就可演化出典型异体有性生殖;单性生殖和无性差有性生殖则可看成是原配子之一为零或两原配子相同的特殊类型。
我们所提出的此有性生殖起源假说基本内核为两原配子结合,性差异基于原配子差异,故称双源假说。
90年代初哺乳动物睾丸决定基因被明确,并发现它与决定酵母交配型以及某些核非组蛋白的基因同源,这除有助于了解性分化的分子机制外,也提示性差异源远流长。
孢子、酵母菌、毛霉2011-03-24 13:13:30| 分类:生物选修1生物技|举报|字号订阅孢子:细菌、原生动物、真菌和植物等产生的一种有繁殖或休眠作用的生殖细胞。
能直接发育成新个体。
孢子是生物所产生的一种有繁殖或休眠作用的细胞,能直接发育成新个体。
孢子一般微小,单细胞。
由于它的性状不同,发生过程和结构的差异而有种种名称。
生物通过无性生殖产生的孢子叫“无性孢子”,如分生孢子、孢囊孢子、游动孢子等;通过有性生殖产生的孢子叫“有性孢子”,如接合孢子、卵孢子、子囊孢子、担孢子等;直接由营养细胞通过细胞壁加厚和积贮养料而能抵抗不良环境条件的孢子叫“厚垣孢子”、“休眠孢子”等。
孢子有性别差异时,两性孢子有同形和异形之分。
前者大小相同;后者在大小上有区别,分别称大、小孢子,并分别发育成雌、雄配子体,这在高等植物较为多见。
毛霉是一种低等丝状真菌,属接合菌亚门、接合菌纲、毛霉目、毛霉科。
毛霉的种类很多,在自然界广泛分布。
毛霉生长迅速,能产生发达的白色菌丝。
毛霉丝呈棉絮状,无隔膜,有多个细胞核,可以通过孢囊孢子,进行无性繁殖。
异养需氧型。
酵母菌的繁殖方式,分有性繁殖和无性繁殖两种,以无性繁殖为主。
芽殖是酵母菌最常见的无性繁殖方式。
少数酵母菌以细胞分裂方式进行繁殖,叫裂殖。
酵母菌的有性繁殖,一般产生子囊孢子,其形成过程是两种不同性别的细胞接近,各伸出一小突起相连,相连处的细胞壁溶解,两个细胞的细胞质融合叫质配。
接着两个单倍体的核融合叫核配,并形成双倍体的核,原来的细胞形成接合子。
结合后的核进行减数分裂,形成4或8个核,以核为中心的原生质浓缩变大形成孢子,原来的结合子叫做子囊,其内的孢子,叫做子囊孢子。
很多酵母菌的二倍体细胞可以进行多代的营养生长繁殖,因而,在酵母菌生活周期中,存在着单倍体细胞和二倍体细胞两种类型,都可以独立生活。