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植物細胞的結構和功能ppt-文庫吧

2025-03-04 11:29 本頁面


【正文】 已復制完整的染色體會各自分配到子細胞內(nèi),使得子細胞內(nèi)的染色體與母細胞完全一樣,此時期只有一小時。之后子細胞再開始進入下一個細胞周期。 細胞周期 返回 細胞周期調控機制 Cyclin與 Cdk在細胞周期中所扮演的角色經(jīng)由后來的科學家們陸續(xù)研究證明, Cyclin會與 Cdk形成復合物以控制細胞周期。大量合成與累積的 Cyclin與 Cdk結合后會導引Cdk到目標蛋白質上, Cdk會把磷酸基加在調節(jié) DNA復制或引發(fā)細胞分裂的關鍵蛋白質上,藉由改變蛋白質的功能以進一步控制細胞周期。 除了 Cyclin與 Cdk負責調控細胞周期的檢查點之外,還有其它蛋白質會控制 Cyclin與 Cdk的活性以對細胞周期作更嚴密的監(jiān)控。例如當細胞處于G2時期進入 M時期的檢查點時, CyclinB會與 Cdk1結合,具有活性的 Cdk1會磷酸化目標蛋白質以進一步調控細胞周期,主要是受到 Wee1與 Cdc25蛋白質藉由磷酸化與否來調節(jié) Cdk1的活性。 CyclinD與 Cdk4或 Cdk6的復合物負責調節(jié) G1早期的檢查點, Cdk4或 Cdk6的活性會受到p16INK4a的抑制以阻止細胞周期的進行。在 G1時期進入S時期的檢查點上 CyclinE會與 Cdk2形成復合物,此時Cdk2的活性會受到 p21CIP p27KIP1與 p57KIP2的抑制(圖二 )。 返回 細胞周期與疾病 ? 細胞周期與多種人類疾病相關,其中最重要的莫過于與腫瘤和癌癥的關系。 腫瘤和癌癥的主要原因是細胞周期失調后導致的細胞無限制增殖。 從分子水平看,則是由于基因突變致使細胞周期的促進因子(或稱“癌蛋白”。有些周期蛋白便有可能變成癌蛋白)不恰當?shù)幕罨?,和/或抑制因子(即“抑癌蛋白”)失活,造成細胞周期調節(jié)失控的結果。其中,破壞 R點的正??刂?、由癌蛋白“謊報軍情”使細胞同期調控系統(tǒng)總得到“增殖”的指令,是腫瘤細胞常耍的手腕。所以說,阻止癌細胞分裂即可達到抑制其惡性生長甚至將其殺滅的目的。 實際上多數(shù)腫瘤化療藥物均是細胞周期的抑制劑,但缺點是它們“良莠不分”,也抑制正常細胞。 對細胞周期分子機制的研究,不僅使我們能深刻認識這一重要生命活動的本質,還可能通過針對性的設計和篩選,開發(fā)出更專一、更有效的治療藥物及治療方法。深入的研究也將使相關疾病病因的基因診斷和針對性基因治療成為可能。 返回 ? 三位先驅的成果,構筑了細胞周期調控機制的框架,并迅速惟動了細胞周期、腫瘤發(fā)生與抑制機制等方面的研究,從而形成目前日新月異的局面。 ? 值得一提的是, 在方法學上,他們首先考慮的是如何最有效地解決科學問題、取得研究突破,所以均采用了離“應用”似乎相距甚遠卻利于解決問題的低等生物作為研究材料??梢娍茖W創(chuàng)新往往需要遠見和開拓精神,需要自由的學術思想并擺脫傳統(tǒng)觀念的束縛。 重要的科學發(fā)現(xiàn)往往能迅速帶動整個學科領域的發(fā)展,甚至觀念上的革命,因此,從長遠看,必然會推動應用研究井為其開拓出更廣闊的空間。 2022年,英國人悉尼 布雷諾爾、美國人羅伯特 霍維茨和英國人約翰 蘇爾斯頓,因在器官發(fā)育的遺傳調控和細胞程序性死亡方面的研究獲諾貝爾諾貝爾生理學或醫(yī)學獎。 Sydney Brenner H. Robert Horvitz ?John E. Sulston 2022年,美國科學家彼得 阿格雷和羅德里克 麥金農(nóng),分別因對細胞膜水通道,離子通道結構和機理研究而獲諾貝爾化學獎。 Peter Agre Roderick MacKinnon ? 2022年,美國人 Richard Axel和 Linda B. Buck獲諾貝爾生理與醫(yī)學獎,他們發(fā)現(xiàn)氣味受體和嗅覺系統(tǒng)的組成。 Richard Axel Linda B. Buck ? 2022年 Barry J. Marshall 和 J. Robin Warren 獲諾貝爾生理與醫(yī)學獎,他們發(fā)現(xiàn)幽門螺桿菌及其在胃炎和胃潰瘍方面的作用。 Barry J. Marshall J. Robin Warren ? 2022年美國人 Andrew Z. Fire和 Craig C. Mello因對 RNA干擾的研究而獲諾貝爾生理與醫(yī)學獎。 Andrew Z. Fire Craig C. Mello 植物細胞的結構與組成 細胞有基本的共同點: 1) 細胞膜 2) DNA和 RNA 3) 核糖體 4) 細胞分裂 (二 )高等植物細胞特點 B顯微結構 A模式圖 大液泡、葉綠體和細胞壁 是植物細胞區(qū)別于動物細胞的三大結構特征。 動植物細胞的比較 二、原生質的性質 原生質 (protoplasm)是構成細胞的生活物質,是細胞生命活動的物質基礎 。 物 質 含量( %) 平均分子量 水 85 18 蛋白質 10 36000 DNA 107 RNA 105 脂類 2 700 其他有機物 250 無機物 55 表 12組成原生質的各類物質的相對數(shù)量 細胞是植物體進行生命活動的基本單位 ,細胞生理功能的實現(xiàn),是與組成它的各種無機和有機小分子、基本生物分子、生物大分子等的特點有關。 無機分子 單體分子 生物大分子 超分子復合體 基本生物分子 30種單體 20種氨基酸 5種含氮的雜環(huán)化合物 (嘌呤及嘧啶的衍生物 ) 2種單糖 (葡萄糖、核糖 ) 1種脂肪酸 (棕櫚酸 ) 1種多元醇 (甘油 ) 1種胺類化合物 (膽堿 ) (一 ) 原生質的物理特性 (二 ) 原生質的膠體特性 圖 13 膠粒微團的電荷、雙電層 電荷 。 (三 ) 原生質的液晶性質 液晶態(tài) (liquid crystalline state) 物質介于固態(tài)與液態(tài)之間的一種狀態(tài) 在植物細胞中,有不少分子如磷脂、蛋白質、核酸、葉綠素、類胡蘿卜素及多糖等在一定溫度范圍內(nèi)都可以形成液晶態(tài)。 液晶態(tài)與生命活動息息相關 比如膜的流動性是生物膜具有液晶特性的緣故。當溫度過高時,膜會從液晶態(tài)轉變?yōu)橐簯B(tài),其流動性增大,膜透性加大,導致細胞內(nèi)葡萄糖和無機離子等大量流失。溫度過低也會使膜的液晶性質發(fā)生改變。 第二節(jié) 細胞壁
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