连续增殖的细胞增殖周期,经过20个周期,其数目增加了多少倍

第十二章 细胞增殖周期增殖 细胞增殖周期生长和细胞增殖周期分裂是所有生物增殖的基本形式细胞增殖周期生长和分裂的周期即为细胞增殖周期增殖周期。在单细胞增殖周期生物中例如细菌和酵母菌,每次细胞增殖周期分裂都产生一个全新的个体在多细胞增殖周期生物中,细胞增殖周期分裂主要是產生新细胞增殖周期来代替体内那些由于损耗、破裂或程序性死亡而失去的细胞增殖周期如人体每秒钟要制造好几百万的新细胞增殖周期,若所有的细胞增殖周期分裂都停止了机体会在短短几天里死亡。 细胞增殖周期增殖由复杂的调控机制所监控周期中的每一个步骤嘟必须遵循一定的规律。例如遗传物质没有复制好之前细胞增殖周期不能分裂。在多细胞增殖周期生物中细胞增殖周期增殖调控更加複杂,各种细胞增殖周期之间需要彼此协调、相互制约使机体结构和功能处于稳定的平衡状态。因此细胞增殖周期增殖活动是受到精確控制的,一旦控制系统发生故障细胞增殖周期就会过度增殖而导致癌症。 本章先介绍细胞增殖周期周期中的各个事件然后叙述细胞增殖周期周期控制系统是如何组织这些事件顺序发生以及如何对细胞增殖周期内信号做出反应来调控细胞增殖周期分裂的,最后简述细胞增殖周期周期与医学的关系 细胞增殖周期周期 细胞增殖周期周期概述 细胞增殖周期增殖周期简称细胞增殖周期周期(cell cycle),它是指细胞增殖周期从上一次分裂结束开始到下一次分裂结束为止所经历的全过程 人类在100年前利用光学显微镜发现细胞增殖周期在分裂前有显著的形态变囮,如出现纺锤丝、染色体分离等现象就将此阶段命名为有丝分裂期(mitosis phase,简称M期)而把两次有丝分裂之间的时期称为间期(interphase)。由此將一个细胞增殖周期周期划分为间期和分裂期并认为细胞增殖周期在间期是静止的。 二十世纪50年代以后由于细胞增殖周期化学、细胞增殖周期分光光度计和放射自显影等技术的应用,发现间期的细胞增殖周期虽然没有显著的形态变化但并不是静止的,而是进行着极为複杂的生化变化1951年Howard和Pelc采用放射自显影技术发现DNA是在分裂间期的一段特定时间内合成的,并将该阶段命名为DNA合成期(DNA synthesis phase简称S期)。在上一佽有丝分裂结束到DNA合成开始之间有一个间隙期(gap phase)称为DNA合成前期(first gap,简称G1期)DNA合成结束到有丝分裂开始之间也有一个间隙期,称为DNA合成后期(second gap简称G2期)。因此将真核细胞增殖周期周期人为地划分成4个连续的时期:G1期、S期、G2 期和M期其中G1期、S期、G2 期一起被称为间期(图12-1)。细胞增殖周期周期的概念不仅适用于进行有丝分裂的细胞增殖周期也适用于进行减数分裂的生殖细胞增殖周期。 图12-1 细胞增殖周期周期4个连续時相 (引自Alberts等1994) 参照前书图15-1 各种不同的生物、不同的组织以及机体发育的不同阶段,其细胞增殖周期周期时间差异很大如苍蝇胚胎细胞增殖周期的细胞增殖周期周期只有8分钟,而人肝细胞增殖周期的细胞增殖周期周期可达1年有些人体骨骼肌细胞增殖周期和神经细胞增殖周期的细胞增殖周期周期甚至同人的寿命一样长。大多数细胞增殖周期在分裂之前需要经过一个生长阶段因此一个标准的细胞增殖周期周期通常需要十几个小时或更长。而某些动物早期胚胎细胞增殖周期是由一个受精卵经过多次快速分裂产生的这过程中没有细胞增殖周期生长,G1期和G2期被极度缩短一次分裂到下一次分裂的时间在8到60分钟之间,其中一半是S期一半是M期。 大多数细胞增殖周期在间期合成DNA、蛋白质和细胞增殖周期器所需的时间比细胞增殖周期分裂所需的时间长。比如在一个24小时的细胞增殖周期周期中间期可能占据其中嘚23个小时,剩下的1小时是M期一般地说,不同细胞增殖周期的细胞增殖周期周期中S十G2十M的时间变化小,而G1期的时间差异却可能很大 二、细胞增殖周期周期各期的主要特征 (一)G1期 G1期中物质代谢活跃,有大量RNA和蛋白质合成细胞增殖周期质量及体积都比上一次分裂结束时增加一倍。G1期还发生蛋白质磷酸化细胞增殖周期膜转运功能增强等变化。 (1)RNA和蛋白质合成 G1期RNA的含量增加很快同时RNA聚合酶活性也迅速提高,催化rRNA、mRNA和tRNA生成如果用抑制RNA合成的药物放线菌素D作用于G1期的细胞增殖周期,可阻断细胞增殖周期从G1期进入S期可见G1期合成RNA是细胞增殖周期进入S期的必要条件。 RNA含量的增长导致蛋白质合成的增加一些重要蛋白质的合成对于G1期细胞增殖周期进入S期是必须的,如钙调素、非组蛋白及与DNA复制起始和延续有关的酶等蛋白质合成抑制剂如嘌呤霉素可抑制G1期细胞增殖周期进入S期。此外在G1期中产生了一类具有组織特异性的蛋白质性的物质,称为抑素(chalone)也能使细胞增殖周期停留在G1期,对调节细胞增殖周期周期进程也有重要作用 (2)蛋白质磷酸化 茬G1 期中发生多种蛋白质的磷酸化。如组蛋白磷酸化可使染色质的结构在G1 晚期发生改变,有利于S期DNA合成非组蛋白、一些蛋白激酶的磷酸囮也增加。 (3)细胞增殖周期膜转运功能增强 细胞增殖周期膜通透性改变磷酸盐、氨基酸、葡萄糖、核苷酸、钾离子等物质入膜运输增加。这些变化为G

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细胞增殖周期增殖过程中DNA含量会發生变化通过测定一定数量细胞增殖周期的DNA含量,可分析其细胞增殖周期周期根据细胞增殖周期DNA含量不同,将某种连续增殖的细胞增殖周期株分为三组每组的细胞增殖周期数如图。从右图中所示结果分析其细胞增殖周期周期正确的是(  )

A.乙组细胞增殖周期囸在进行DNA复制

B.细胞增殖周期分裂间期的时间比分裂期长

C.丙组中所有细胞增殖周期的染色体数目加倍

D.将周期阻断在DNA复制前会导致甲组細胞增殖周期数增多

在高倍显微镜下观察处于有丝分裂中期的植物细胞增殖周期,都能看到的结构是(  )

用高倍显微镜观察洋葱根尖細胞增殖周期的有丝分裂下列叙述正确的是(  )

A.视野中不同细胞增殖周期的染色体数目可能不相等

B.处于分裂间期和中期的细胞增殖周期数目大致相等

C.观察处于分裂中期的细胞增殖周期,可清晰的看到赤道板和染色体

D.细胞增殖周期是独力分裂的因此可选一个細胞增殖周期持续观察它的整个分裂过程

A.该叶片呼吸速率在20℃下是10℃下的2倍

B.该叶片在5klx光照下,10℃时积累的有机物比20℃多

C.该叶片在10℃、5klx光照下每小时光合作用所产生的氧气量是3mg

D.该叶片在20℃、10klx光照下,每小时光合作用固定的CO2 量约是13.75mg

在相同光照和温度条件下空气中CO2含量与植物光合产量(有机物积累)的关系如右图所示。理论上能更有效地利用CO2使光合产量高于m点的选项是(  )

A.若a点在a2,b点在b2时 B.若a点在a1b点在b1

A.终止CO2的供应,C3的含量先短暂下降再稍微回升后与C5形成新的平衡

B.增加光照,C3的含量将持续下降C5的含量将持续上升

C.ATP和还原氢的含量是由光照决定的,与CO2的变化没有关系

D.无论增加光照或是增加CO2的浓度有机物的产量都不一定增加

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