物理:主指各種輻射,如紫外線、X射線等;
致癌因子 化學:如石棉、砷、亞硝胺、黃曲霉素等;
病毒:如Rous肉瘤病毒等。
原癌、抑癌基因突變
無限增殖;
正常細胞
癌細胞 形態結構發生顯著變化;
(不受機體控制的惡性增殖 ) 表面發生變化,易分散和轉移;
實驗專題
◎ 生命歷程:發生 → 分化 → 衰老 → 死亡
水分減少,體積變小,代謝減慢 → 皺紋
酶活性降低 → 白發
細胞衰老 個體衰老 色素積累 → 老年斑
(形態、結構、功能) 呼吸減慢,核體積增大,染色質固縮,染色加深
細胞膜通透性改變,使物質運輸功能降低
細胞凋亡:由基因所決定的細胞自動結束生命的過程。如尾的消失,手指的形成。
VS (基因在特定的時間和空間條件下選擇性表達的結果)
細胞壞死
2.全能性 ← 1958年 美國 斯圖爾德
指已經分化的細胞,仍然具有發育成完整個體的潛能。如
植物:胡蘿卜的組織培養
快繁花卉與蔬菜;拯救物種;培育新作物;
動物:克隆羊多莉;干細胞 替換病變部位,治療某些癌癥和遺傳病帶來希望。
一般而言,受精卵的全能性大于生殖細胞,生殖細胞的全能性大于體細胞,
植物細胞全能性大于動物細胞。
1.分化
在個體發育中,由一個或一種細胞增殖產生的后代,在結構、形態和生理功能上
發生穩定性差異的過程。
注:
① 持久性:在生物體的整個生命過程都有,只是在胚胎發育時達到最大值;
② 相對穩定性:一般來說,分化了的細胞將一直保持分化后的狀態,直到死亡;
③ 意義:使多細胞生物體中的細胞趨向專門化,有利于提高各種生理功能的效率。
3.假設正常體細胞的核中DNA含量為2a,染色體數為2N,則
復制
間期 前期 中期 后期
末期
|
DNA含量 2a → 4a 4a
4a
4a
4a → 2a |
染色體數 2N 2N
2N
4N
4N → 2N |
![]() |
2.區別
復制 著絲點分裂
DNA數: 1 2 2
染色體 : 1 1 2
染色單體: 0 2 0
表面積/體積 → 物質運輸效率
體積增大 → 細胞生長 細胞核/細胞質 → 控制與必需
◎ 生長 減數分裂
數目增加 → 細胞分裂 有絲分裂 核延長縊裂為二,整個細胞縊裂成兩個
無絲分裂 特點:分裂中無紡錘絲和染色體的變化
例子:蛙的紅細胞
1.細胞周期
連續分裂的細胞,從一次分裂完成時開始,到下一次分裂完成時結束。可分
分裂間期:DNA復制與蛋白質的合成。分G1、S、G2期。
前期:核膜核仁消失,紡錘絲出現形成紡錘體,出現染色體;
分裂期M 中期:紡錘絲牽引著染色體運動,使染色體的著絲點排列在中央赤道板;
后期:著絲點分裂,染色單體分開,分別移向兩極;
末期:紡錘絲消失,染色體變成染色質,核膜核仁出現。
(六)細胞的生命歷程
癌變 增殖 分化 衰老與凋亡
◎光合作用是指綠色植物通過葉綠體,利用光能,把二氧化碳和水轉化成儲存著能量的
有機物,并釋放出氧氣的過程。影響因素有:光、溫度、CO2濃度、水分、礦質元素等。
1.發現
內容 |
時間 |
過程 |
結論 |
普里斯特 |
1771年 |
蠟燭、小鼠、綠色植物實驗 |
植物可以更新空氣 |
薩克斯 |
1864年 |
葉片遮光實驗 |
綠色植物在光合作用中產生淀粉 |
恩格爾曼 |
1880年 |
水綿光合作用實驗 |
葉綠體是光合作用的場所釋放出氧。 |
魯賓與卡門 |
1939年 |
同位素標記法 |
光合作用釋放的氧全來自水 |
2.場所
雙層膜
葉綠體 基質
基粒 多個類囊體(片層)堆疊而成
胡蘿卜素(橙黃色)1/3
類胡蘿卜素 葉黃素(黃色) 2/3 吸藍紫光
色素 (1/4) 葉綠素A(藍綠色)3/4
葉綠素(3/4) 葉綠素B(黃綠色)1/4 吸紅橙和藍紫光
3.過程
|
光反應 |
暗反應 |
條件 |
光、色素、酶 |
CO2、[H]、ATP、酶 |
時間 |
短促 |
較緩慢 |
場所 |
內囊體的薄膜 |
葉綠體的基質 |
過程 |
① 水的光解 2H2O → 4[H] + O2 ② ATP的合成/光合磷酸化 ADP + Pi + 光能 → ATP |
① CO2的固定 CO2 + C5 → 2C3 ② C3/ CO2的還原 2C3 + [H] →(CH2O) |
實質 |
光能 → 化學能,釋放O2 |
同化CO2,形成(CH2O) |
總式 |
CO2 + H2O → (CH2O)+ O2 或 CO2 + 12H2O → (CH2O)6 + 6O2 + 6H2O |
|
物變 |
無機物CO2、H2O →
有機物(CH2O) |
|
能變 |
光能 → ATP中活躍的化學能 → 有機物中穩定的化學能 |
◎ 同位素示蹤
14C 光反應 2C 3 暗反應 (14CH2O)
3H2O 固定 [3H] 還原 (C3H2O)
H218O 光 18O2
◎ 人為創設條件,看物質變化:
1. 光照 → [H]和ATP → 暗反應 → (CH2O)
↓ ↓ ↓ ↓
切斷 → 不能生成 → 不能進行 → 不能生成
2. CO2 → C5 → C3 → (CH2O)
↓ ↓ ↓ ↓
切斷 → 增多 → 減少 →不能生成
4.意義
(1)制造有機物,實現物質轉變--“綠色工廠”;
(2)調節大氣中O2和CO2的含量--“自動的空氣凈化劑”;
(3)生物生命活動所需能量的最終來源--“巨大的能量轉換器”;
(4)對生物的進化具有重要的作用。
光合作用是生物界最基本的物質代謝和能量代謝。
6.比較同化作用的類型
|
不同點 |
相同點 |
|||
能量來源 |
物質來源 |
舉例 |
|||
自養型 |
光能自養 |
光能 |
能用無機物制造有機物 |
綠色植物 光合細菌 |
都從外界攝取物質,經過極其復雜的變化,轉變成自身的組成物質,并且貯存能量 |
化能自養 |
體外環境的物質氧化時所放出的能量 |
硫細菌 鐵細菌 硝化細菌 |
|||
異養型 |
所攝取的有機物中儲存的能量 |
不能利用無機物制造有機物,只能攝取現成的有機物 |
人類、動物和營腐生、寄生的菌類 |
(
◎呼吸是通過呼吸運動吸進氧氣,排出二氧化碳的過程。
◎細胞呼吸是指有機物在細胞內經過一系列的氧化分解,生成二氧化碳或其他產物,釋放出能量并生成ATP的過程。分為:
|
有氧呼吸 |
無氧呼吸 |
概念 |
指細胞在氧的參與下,通過多種酶的催化作用,把葡萄糖等有機物徹底氧化分解,產生二氧化碳和水,釋放能量,生成許多ATP的過程。 |
指細胞在氧的參與下,通過多種酶的催化作用,把葡萄糖等有機物分解成不徹底的氧化產物,同時釋放出少量能量的過程。 |
過程 |
① C6H12O6 → 2丙酮酸 + [H] + 2ATP ② 2丙酮酸+ 6H2O → 6CO2 + [H]+ 2ATP ③ [H] + 6O2 → 12H2O + 34ATP |
① C6H12O6 → 2丙酮酸 + [H] + 2ATP![]() ② 2丙酮酸 → 2C2H5OH + 2CO2 |
反應式 |
C6H12O6+6H2O+6O2→6CO2 +
12H2O + 38ATP |
![]() → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP |
不同點 |
場所 :
①②線粒體基質 ③內膜 |
始終在細胞質基質 |
條件 :
除①外,需分子氧、酶 |
不需分子氧、需酶 |
|
產物 : CO2 、H2O |
酒精和CO2或乳酸 |
|
能量 :
大量、合成38ATP(1161KJ) |
少量、合成2ATP(61.08KJ) |
|
相同點 |
聯系 :
從葡萄糖分解成丙酮酸階段相同,以后階段不同 |
|
實質 :
分解有機物,釋放能量,合成ATP |
||
意義 :
為生物體的各項生命活動提供能量;為體內其他化合物合成提供原料 |
◎比較
|
光合作用 |
呼吸作用 |
反應場所 |
綠色植物(在葉綠體中進行) |
所有生物(主要在線粒體中進行) |
反應條件 |
光、色素、酶 |
酶(時刻進行) |
物質轉變 |
把無機物CO2和H2O合成有機物(CH2O) |
分解有機物產生CO2和H2O |
能量轉變 |
把光能轉變成化學能儲存在有機物中 |
釋放有機物的能量,部分轉移ATP |
實質 |
合成有機物、儲存能量 |
分解有機物、釋放能量、產生ATP |
聯系 |
有機物、氧氣![]() 能量、二氧化碳 |
◎ 光合作用的實質
通過光反應把光能轉變成活躍的化學能,通過暗反應把二氧化碳和水合成有機物,同時把活躍的化學能轉變成穩定的化學能貯存在有機物中。
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