细胞核核仁分裂过程中,核仁为什么会先消失,后又出现了

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关于某动物细胞分裂问题有甲乙丙三个图,甲图示骨髓细胞有丝分裂中DNA含量随时间的变化曲线,乙丙图示性腺细胞分裂的两个时期的结构模式图,a、b表示染色体片段.请分析回答下列问题:(1)骨髓细胞的细胞周期是20&小时;据图甲判断正确的是C&.A.染色体数量倍增发生在Ⅰ段&&&&&&&&&&&&&&&B.Ⅱ段无mRNA的合成C.Ⅱ段可观察到高度螺旋化的染色体&&&&&&&&&D.基因突变最可能发生于Ⅲ段(2)在一个细胞周期中,最可能发生在同一时期的是D&A.着丝点的分裂和细胞质的分裂&&&&&&&&&&&&&B.细胞板的出现和核膜核仁的再现C.染色体数加倍和染色单体形成&&&&&&&&&&&&&D.染色体复制和中心粒倍增(3)下列关于图乙丙两图叙述错误的是CD&.(多选)A.图乙细胞处在减数第二次分裂中期,此时期没有遗传物质的复制B.两图说明分裂过程中可能发生基因重组C.同源染色体上等位基因的分离可发生在两图所处的分裂时期D.若两图来源于同一个卵原细胞,且图丙是卵细胞,则图乙是次级卵母细胞(4)将DNA分子双链用3H标记的肝细胞(2n=8)移入普通培养液(不含放射性元素)中,再让细胞连续进行有丝分裂.根据如图所示判断在普通培养液中的第三次有丝分裂中期,细胞中染色体的标记情况依次是D&.A.8个b&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&B.4个a&&4个bC.4个b,4个c&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&D.b+c=8个,但b和c数目不确定.
本题难度:较难
题型:填空题&|&来源:2014-宝山区一模
分析与解答
习题“关于某动物细胞分裂问题有甲乙丙三个图,甲图示骨髓细胞有丝分裂中DNA含量随时间的变化曲线,乙丙图示性腺细胞分裂的两个时期的结构模式图,a、b表示染色体片段.请分析回答下列问题:(1)骨髓细胞的细胞周期是____...”的分析与解答如下所示:
阅读题干和题图可知,本题涉及的知识有有丝分裂和减数分裂以及染色体交叉互换等,明确知识点,梳理相关的基础知识,分析题图,结合问题的具体提示综合作答.
(1)根据甲图分析,DNA分子从复制到完成需要8个小时,再到下一个周期进行复制完成时已是第28小时,其间间隔28-8=20个小时,所以骨髓细胞的一个细胞周期的时间是20个小时.Ⅰ段处于有丝分裂间期,DNA复制但染色体数目不变;Ⅱ段仍有少量mRNA的合成;Ⅱ段的中期可观察到高度螺旋化的染色体;基因突变最可能发生于DNA复制时即Ⅰ段.(2)在一个细胞周期中,着丝点的分裂发生在后期而细胞质的分裂发生在末期;动物细胞有丝分裂过程中没有细胞板的出现,核膜核仁的再现发生在末期;染色体数加倍发生在后期而染色单体形成发生在间期;染色体复制和中心粒倍增都发生在间期.(3)A、图乙细胞中没有同源染色体,且染色体排列在赤道板上,所以处在减数第二次分裂中期;又染色体复制发生在间期,所以此时期没有遗传物质的复制,A正确;B、从乙和丙两图中的a、b染色体片段分布,说明在减数第一次分裂过程中,同源染色体上的非姐妹染色单体可能发生了交叉互换,而进行基因重组,B正确;C、同源染色体上等位基因的分离发生在减数第一次分裂后期,而不是两图所处的减数第二次分裂时期,C错误;D、若两图来源于同一个卵原细胞,且图丙是卵细胞,根据染色体的组成可判断,图乙是第一极体,D错误.(4)根据题意,该细胞有丝分裂一次之后的子细胞中,每个DNA分子中都有一条标记的链.第二次有丝分裂之后,8个拥有标记链的DNA分子分布在哪一个子细胞中都是有可能的,所以在第三次分裂中期,某个细胞中拥有标记的DNA分子的数量为0-8都有可能,染色体总数为8条,所以两种类型的染色体加起来为8条.故答案为:(1)20&&C(2)D(3)CD(4)D
本题考查有丝分裂和减数分裂的相关知识,意在考查学生的识图能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.
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关于某动物细胞分裂问题有甲乙丙三个图,甲图示骨髓细胞有丝分裂中DNA含量随时间的变化曲线,乙丙图示性腺细胞分裂的两个时期的结构模式图,a、b表示染色体片段.请分析回答下列问题:(1)骨髓细胞的细胞周期...
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真核细胞内含(RNA)的结构,参与核糖体核糖核酸(rRNA)的合成和的形成。在光学显微镜下观察,核仁一般为圆球形或卵球形的嗜碱性结构,常处于细胞核内偏中心的位置。其大小因细胞类型和生理状态不同而有很大差别。在合成旺盛的细胞,通常核仁大,反之则体积小;前者如分泌细胞、和肿瘤细胞等,后者如分裂球和肌细胞等。由于核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,而核仁的功能又是合成rRNA,因此核仁常被称为“核糖体工厂”。核仁所含RNA约占其干重的5~10%,与蛋白质相结合形成核糖核蛋白(RNP)。此外还含有少量DNA,主要存在于部分。亚显微结构&很多类型细胞的核仁是由组成的网织状结构,其中空隙填充着无定型基质。在电子显微镜下观察,核仁丝是由紧密交织的、5纳米的纤丝所组成,其间散在着15~20纳米直径的致密颗粒。核仁区周缘的一部分围绕着核仁相随染色质(图1)。核仁相随染色质是异染色质,但其中一部分以襻的形式伸展到核仁内部的是常染色质。以上三种成分所组成的三维结构,即使在同一个细胞中也会因其生理状态不同而发生改变。许多证据表明,核仁纤丝含有颗粒成分的前体。例如,用放射自显术结合生化分析的结果,表明为rRNA编码的基因(rDNA)的最初产物(45S RNA)首先出现于纤丝成分,随后在核仁内被加工,然后才能定位在颗粒成分。用电子显微镜三维重建技术发现许多细胞的核仁与核膜存在直接或间接的连接。间接连接包括与核膜的多种衍生结构,如环形片层、核芽、核通道和管等的连接。上述现象特别易见于生长旺盛的细胞,因此可能有利于加速细胞质与核仁物质的交换。 核仁组织区(NOR)&在细胞有丝分裂过程中,核仁出现周期性变化。一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。核仁的形成常与特定的一定区域密切相关。在核仁消失后,这一区域就形成染色体上的次缢痕。次缢痕一般起着核仁组织区的作用。许多动、植物细胞只有一对这样的染色体,称为随体染色体。但也有不少种类的细胞有几对,甚至许多对这样的染色体参与成,例如,人类细胞的第13、14、15、21和22对染色体上就都存在核仁组织区。实际上,核仁可被视为这些染色体的延伸,常表现很强的融合倾向,因此在许多有多对核仁染色体的细胞核里,常常只形成一个核仁。例如人淋巴母细胞在分裂前期,几条核仁染色体都以其核仁组织区附着于同一个即将消失的核仁上。 核仁组织区存在rRNA的rDNA;在所有真核生物的细胞中,这种基因约有50~1000个相同拷贝,因而得以维持适当数量的rRNA的合成。真核细胞rDNA的每一个单位除含有区外,同时还有许多非转录区,称为间隔顺序(图2),不同种属、或同一种属不同个体,甚至同一个体细胞的不同rRNA单位之间,这种间隔顺序的长度往往差别很大。这种差别的意义及间隔顺序的功能,现在还不清楚。染色体外核仁&两栖类卵母细胞发育早期阶段(前期的粗线期),rDNA大量复制,这一过程称为基因扩增。这些新复制的rDNA并不与染色体相整合,而是以环形分子的形式存在于几百个直到上千个染色体外核仁之中,为胚胎发育过程中合成大量核糖体所需要的rRNA作准备。例如滑爪蟾的卵母细胞中的染色体(4C)含12pgDNA〔单倍体(1C)基因组为3pg〕,而卵母细胞约含有30pgrDNA。因此,在扩增过程中产生了1~2×106 额外的rRNA基因,存在于约1000个游离的核仁中。在爪蟾的一个卵母细胞核里,这些转录活跃的基因每秒钟能产生约300000个rRNA前体分子,可是一个体细胞在相同时间却只产生10~100个这种分子。 鱼类、昆虫和软体动物的卵母细胞也都存在rRNA基因扩增现象,但以两栖类卵母细胞最为明显。此外,只有处于一个转录单位中的18S和28S两种rRNA分子的基因进行基因扩增。多数真核细胞中核糖体的另一种结构成分5SRNA是由核仁外染色体基因编码的。爪蟾5SRNA基因有两类,一类在卵子发生中表达,另一类在体细胞内表达。体细胞5SDNA的拷贝数接近450,而卵母细胞则高达近24000。因此,在卵子发生过程中,5SRNA基因无需发生的现象。
概况核仁的形状、大小、数量因生物种类、细胞类型和生理状态而异,但核仁的功能却是相同的。核仁的主要功能是进行核糖体RNA(rRNA)的合成。RNA基因的转录RNA基因定位在核仁组织区,该区域的基因编码18S、&5.8S&和&28S&RNA,这三个基因组成一个转录单位。rRNA基因在染色质轴丝上呈串联重复排列;沿转录方向,新生RNA链从DNA长轴两侧垂直伸展出来,而且从一端到另一端有规律地逐渐增长,形成箭头状,外形似“圣诞树”。每个箭头状结构代表是RNA基因转录单位,在箭头状结构间存在着裸露的不被转录的DNA间隔片断。RNA前体的加工成熟DNA转录单位转录出45S&RNA前体,很快前体被甲基化,并剪接为41S&RNA前体;41S&RNA在相同的剪接位点可按照不同的剪接顺序产生不同的中间前体RNA,最终将41S&RNA前体剪接为28S、18S和5.8S&RNA。核糖体亚单位的组装核仁的主要功能之一就是组装蛋白质合成的机器——核糖体。核糖体的生物发生包括RNA的合成、加工和核糖体亚单位的装配等过程,是一个向量过程。从核仁纤维组分开始,再向颗粒组分延续。核糖体小亚单位成熟较早,大亚单位成熟较晚。核糖体的成熟作用仅发生在它们的亚单位被转移到细胞质以后,两个亚单位只有分别通过核孔进入细胞质中,才能形成功能单位。这可阻止有功能的核糖体与核内加工不完全的hnRNA分子接近。大亚单位中的5S&RNA基因并不定位于核仁上,不同物种其位置不同。
显微观察/核仁
概况真核细胞细胞核内含核糖核酸(RNA)的结构,参与核糖体核糖核酸(rRNA)的合成和核糖体的形成。在光学显微镜下观察,核仁一般为圆球形或卵球形的嗜碱性结构,常处于细胞核内偏中心的位置。其大小因细胞类型和生理状态不同而有很大差别。在蛋白质合成旺盛的细胞,通常核仁大,反之则体积小;前者如分泌、神经元和肿瘤细胞等,后者如分裂球和肌细胞等。由于核糖体是细胞内蛋白质合成的场所,而核仁的功能又是合成rRNA,因此核仁常被称为“核糖体工厂”。核仁所含RNA约占其干重的5~10%,与蛋白质相结合形成核糖核蛋白(RNP)。此外还含有少量DNA,主要存在于核仁相随染色质部分。显微结构很多类型细胞的核仁是由核仁丝组成的网织状结构,其中空隙填充着无定型基质。在电子显微镜下观察,核仁丝是由紧密交织的、5纳米的纤丝所组成,其间散在着15~20纳米直径的致密颗粒。核仁区周缘的一部分围绕着核仁相随染色质(图1)。核仁相随染色质是异染色质,但其中一部分以襻的形式伸展到核仁内部的是常染色质。以上三种成分所组成的三维结构,即使在同一个细胞中也会因其生理状态不同而发生改变。许多证据表明,核仁纤丝含有颗粒成分的前体。例如,用放射自显术结合生化分析的结果,表明为rRNA编码的基因(rDNA)的最初产物(45S&RNA)首先出现于纤丝成分,随后在核仁内被加工,然后才能定位在颗粒成分。用电子显微镜三维重建技术发现许多细胞的核仁与核膜存在直接或间接的连接。间接连接包括与核膜的多种衍生结构,如环形片层、核芽、核通道和核内小管等的连接。上述现象特别易见于生长旺盛的细胞,因此可能有利于加速细胞质与核仁物质的交换。核仁组织在细胞有丝分裂过程中,核仁出现周期性变化。一般在分裂前期逐渐消失,其纤丝和颗粒成分散失于核质之中;在分裂末期又重新出现。核仁的形成常与特定染色体的一定区域密切相关。在核仁消失后,这一区域就形成染色体上的次缢痕。次缢痕一般起着核仁组织区的作用。许多动、植物细胞只有一对这样的染色体,称为随体染色体。但也有不少种类的细胞有几对,甚至许多对这样的染色体参与核仁形成,例如,人类细胞的第13、14、15、21和22对染色体上就都存在核仁组织区。实际上,核仁可被视为这些染色体的延伸,常表现很强的融合倾向,因此在许多有多对核仁染色体的细胞核里,常常只形成一个核仁。例如人淋巴母细胞在分裂前期,几条核仁染色体都以其核仁组织区附着于同一个即将消失的核仁上。核仁组织区存在rRNA的基因rDNA;在所有真核生物的细胞中,这种基因约有50~1000个相同拷贝,因而得以维持适当数量的rRNA的合成。真核细胞rDNA的每一个单位除含有转录区外,同时还有许多非转录区,称为间隔顺序(图2),不同种属、或同一种属不同个体,甚至同一个体细胞的不同rRNA单位之间,这种间隔顺序的长度往往差别很大。这种差别的意义及间隔顺序的功能。核仁两栖类卵母细胞发育早期阶段(减数分裂前期的粗线期),rDNA大量复制,这一过程称为基因扩增。这些新复制的rDNA并不与染色体相整合,而是以环形分子的形式存在于几百个直到上千个染色体外核仁之中,为胚胎发育过程中合成大量核糖体所需要的rRNA作准备。例如滑爪蟾的卵母细胞中的二价体染色体(4C)含12pgDNA〔单倍体(1C)基因组为3pg〕,而卵母细胞约含有30pgrDNA。因此,在扩增过程中产生了1~2×106额外的rRNA基因,存在于约1000个游离的核仁中。在爪蟾的一个卵母细胞核里,这些转录活跃的基因每秒钟能产生约300000个rRNA前体分子,可是一个体细胞在相同时间却只产生10~100个这种分子。& 鱼类、昆虫和软体动物的卵母细胞也都存在rRNA基因扩增现象,但以两栖类卵母细胞最为明显。此外,只有处于一个转录单位中的18S和28S两种rRNA分子的基因进行基因扩增。多数真核细胞中核糖体的另一种结构成分5SRNA是由核仁外染色体基因编码的。爪蟾5SRNA基因有两类,一类在卵子发生中表达,另一类在体细胞内表达。体细胞5SDNA的拷贝数接近450,而卵母细胞则高达近24000。因此,在卵子发生过程中,5SRNA基因无需发生染色体外扩增的现象。
核仁核糖体/核仁
核糖体是细胞内合成蛋白质的工厂,在一个旺盛生长的细菌中,大约有20000个核糖体,其蛋白占细胞总蛋白的10%,RNA占细胞总RNA的80%。 核糖体的结构核糖体含40%的、60%的RNA,蛋白按照一定的顺序与RNA结合,组成两个核糖体亚单体,其中RNAs是骨架结构,有些蛋白质不直接与RNA结合,而是结合在其它蛋白质组分上。核糖体中的蛋白质,rRNA以及其他一些辅助因子在一起提供了翻译过程所需的全部酶活性,这些酶活性只有在核糖体整体结构存在的情况下才具备。 不同来源的核糖体其形状,大小、化学组成稍有不同,通常根据沉降系数的不同分为70S和80S两种类型,存在于细菌,线粒体和叶绿体中,存在于真核生物的细胞质中。 所有的核糖体都是由大小两个亚基构成,核糖体的大小亚单位只有在以mRNA为模板合成蛋白质时才结合在一起,肽链合成终止后,大小亚单位又解离,游离于基质中。核糖体并不是单独工作的,而是由多个甚至几十个串连在一条mRNA分子上,称多聚核糖体(polyribosome),这样越长的mRNA可以结合更多的核糖体,提高了蛋白质合成的速度。 尽管原核生物与真核生物核糖体的蛋白质和rRNA差异很大,但结构总体相似,特别是负责与mRNA结合的小亚基。原核和真核细胞的rRNA都具有甲基化现象,这种甲基化与RNA的转录后加工过程的酶识别有关,另外原核5SrRNA和真核5.8SrRNA结构高度保守,常用于研究生物进化。
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