叶绿体和线粒体的区别、线粒体具有遗传独立性,这个遗传独立性是什么意思?

杉木叶绿体和线粒体遗传的研究(英文)
OrganeleDNAsareextensivelyusedforstudiesofplantpopulationandevolutionarybiology.Inangiosperms,chloroplastDNA(cpDNA)isinheritedmaternalyinover70%oftheplantgenera,biparentalyinabout25%ofthegenera[1]andpaternalyinonlyafewgenerastudied,suchasMedicago,DaucusandPharbitis[2].ExcepttheEphedra,Ginkgo,andthecycadsmostgymnospermsexhibituniparental,i.e.maternalinheritanceofbothplastidsandmitochondria[3],howevercpDNAshowsanexclus...&
(本文共5页)
权威出处:
线粒体历来被誉为真核细胞的“动力站”。人们一日三餐中的糖、脂类与蛋白质,在细胞线粒体内经生物氧化产生能量,供应机体一切生理与生化活动的需要。现已发现线粒体的功能异常与肿瘤、高血压、糖尿病、耳聋、老年痴呆症等多种人类疾病密切相关。当前国际线粒体研究已深入到生物的遗传、发育、进化、细胞代谢、衰老以及疾病等众多重要领域,并成为生命科学和分子医学中最活跃的研究前沿之一。为了使我国线粒体生物医学的研究早日跻身于世界前列、进一步加强对我国青年科学工作者的培养,浙江大学生命科学学院主办的线粒体生物医学国际研讨会暨亚洲线粒体研究与医学学会(ASMRM)理事会于~8日在浙江大学召开。本次会议由ASMRM现任主席管敏鑫教授和上届主席Masashi Tanaka教授召集,浙江大学、亚洲线粒体研究与医学学会主办,浙江大学遗传学研究所、浙江省遗传学会共同承办。本次会议以“线粒体遗传学和人类健康”为主题,邀请历届ASMRM主席及专家作大会报...&
(本文共2页)
权威出处:
当1926年Morgan发表了“基因学说”,论证了细胞核中的染色体是遗传物质的截体,及Avery等学者在19“年通过实验证明了DNA是细胞遗传物质以后,人们都认为细胞核内的DNA是唯一的遗传控制中心,基因是核内DNA内的一个片段。Kr。。n在1959年报道了由分离出的肝细胞线粒体的蛋白质合成时受到放线菌素D的抑制,因此提出了在线粒体中有为蛋白质合成的DNA模板,必然也会有RNA合成的作用[‘1。1962年Ris等用电镜观察到藻类线粒体中有细纤维状的DNA,Nass与Nass在鸡胚肝细胞中观察到有25一100人的DNA纤维,如果用DNA阵消化则可消失,其结构与细菌的DNA纤维相类似。1。Rendi经实验证明在肝细胞中有RN^r3。chevremont[‘1在1963年发表了“细胞质的DNA”的论文,是通过小鸡的成纤维细胞以DNA酶I处理,证实细胞质中存在着DNA。1964年Luck首次从红色面包霉的线粒体中分离出DNA,因此,Gi...&
(本文共4页)
权威出处:
最近二、三十年来,细胞质遗传研究在酵母菌线粒休遗传和高等植物细胞质雄性不育性遗传两个方面有比较多的成就。遗传研究工作者常常以酵母菌和高等植物为材料,从线粒体和叶绿体两大细胞器着手,深入研究涉及真核生物细胞质遗传的诸多问题,逐步地充实了遗传学的一门分支学科—细胞质遗传学。本文仅就酵母线粒体遗传作些介绍。 (一)研究的历史和现状 酵母菌(sacc几a,o。夕c。,)极容易繁殖,它既可以通过呼吸作用获取高能量,也可以通过发酵作用获取少得多的能量。 用酵母菌作材料进行遗传研究开始于193,年winge阐明酵母菌生活周期之后。1”41年stier和caster用氰化物处理酵母菌,首次发现呼吸突变的现象。法国学者B.EPhrussi在1948年首次提出关于酵母小菌落突变的研究报告。Ephrussi的结论是:“小菌落突变体和野生型细胞的区别在于,后者存在着赋予遗传连续性的细胞质因子,而前者缺少这些因子。这些因子对某些呼吸酶的合成是必需的”「3...&
(本文共3页)
权威出处:
1线粒体———真核细胞的发动机线粒体能量代谢的4个功能模块如图1所示。模块I将代谢物从细胞质转移到线粒体基质,这些代谢物通过乙酰辅酶A(acetyl-CoA)直接作为中间产物进入模块II(柠檬酸循环),并通过脱羧和氧化反应产生NADH,NADH的电子通过模块III,即电子传递系统(electron transport system,ETS)传递给分子氧,同时引起质子从线粒体内转移到膜间隙并形成质子驱动力(proton motive force,PMF),该驱动力被位于线粒体内膜的模块IV(ATP合成酶和ADP/ATP载体)利用来产生和传递ATP[1]。构成上述4个功能模块的酶蛋白密切整合在一起,以保证根据细胞的需要及时调整并维持稳定的ATP流。线粒体DNA(mtDNA)基因包括13个蛋白编码(其中11个蛋白位于模块III,另外两个ATPase复合物位于模块IV)、2个线粒体rRNA基因、22个线粒体专一性的tRNA基因,以及调节...&
(本文共6页)
权威出处:
线粒体是一个敏感而多变的细胞器,它不仅是细胞能量储存和供给场所,而且含有重要的遗传信息。1949年Ephrus-si等人首次发现线粒体中含有DNA[1]。1981年Anderson等人首次测定了人类线粒体DNA(mitochondralDNA,mtDNA)核酸序列[2]。1988年wallace等人发现mtDNA的突变(点突变、缺失和重复)可引起特定的人类疾病[3],开辟了医学遗传学研究的新领域。1991年又发现了线粒体病Leber视神经萎缩[4]。目前对mtDNA突变与相关疾病进行研究,已成为医学遗传学研究的热点。本文将对线粒体遗传系统、mtD-NA的结构与突变以及线粒体病的特点等加以综述。1 线粒体遗传系统  现已知线粒体的遗传系统是完全的,并能在线粒体基质中进行mtDNA复制、编码自身的rRNA和tRNA、转录mR-NA和独立合成线粒体蛋白质,包括ATP酶、细胞色素c、b和a+a3的部分亚基。但由于线粒体中mtDNA和RN...&
(本文共2页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
京ICP证040431号&
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-线粒体与叶绿体知识归纳与例析;线粒体与叶绿体是真核细胞内两种重要的细胞器,也是;线粒体与叶绿体都是真核细胞内具有双层膜结构的细胞;线粒体普遍存在于动、植物细胞等真核细胞内;1.2形态与结构;线粒体一般呈球状、粒状、棒状,并且随细胞类型及生;线粒体大致有外膜、内膜和基质(线粒体基质)三部分;叶绿体由外膜、内膜两层膜包被,内含有几个到几十个;⑴线粒体基质和叶绿体
线粒体与叶绿体知识归纳与例析 线粒体与叶绿体是真核细胞内两种重要的细胞器,也是重点考点之一。常涉及到细胞呼吸、光合作用、细胞质遗传、生物膜等知识点。
1 知识归纳
线粒体与叶绿体都是真核细胞内具有双层膜结构的细胞器,都与细胞内的能量代谢有关,都含有少量DNA和RNA。二者在结构和功能上有着明显地区别和联系。
线粒体普遍存在于动、植物细胞等真核细胞内。在正常的细胞中,一般在需要能量较多的部位比较密集:细胞的新陈代谢越旺盛的部位,线粒体的含量就越多。而哺乳动物成熟的红细胞、蛔虫等寄生虫,细菌等原核生物没有线粒体。 叶绿体只存在于绿色植物细胞内,如叶肉细胞等处都存在叶绿体。叶绿体在细胞中的分布与光照强度有关:在强光下常以侧面对着光源,避免被强光灼伤;在弱光下,均匀分布在细胞质基质中,并以正面(最大面积)对着光源,以利于吸收更多的光能。而蓝藻等进行光合作用的原核生物、植物的根细胞没有叶绿体。 1.2 形态与结构
线粒体一般呈球状、粒状、棒状,并且随细胞类型及生理条件的不同而存在较大的差别。叶绿体一般呈扁平的球形或椭球形。
线粒体大致有外膜、内膜和基质(线粒体基质)三部分构成。外膜平整无折叠,内膜向内折叠凹陷而形成突起的嵴,从而扩大了化学反应的膜面积。 叶绿体由外膜、内膜两层膜包被,内含有几个到几十个基粒,每个基粒都是由很多个类囊体(囊状结构)堆叠而成,基粒与基粒之间充满叶绿体基质。
⑴线粒体基质和叶绿体体基质中均含有少量的DNA和RNA,与线粒体和叶绿体的细胞质遗传有关。 ⑵线粒体内膜和线粒体基质中含有大量与有氧呼吸有关的酶,所以线粒体内膜比线粒体外膜上蛋白质的含量最高。与光合作用有关的酶主要分布在叶绿体基粒和叶绿体基质中。
⑶光合作用所需的各种色素,主要分布在叶绿体的基粒类囊体薄膜上,具有吸收、传递和转化光能的作用。
⑷正常情况下,在叶绿体内叶绿体基质(暗反应场所)中磷酸含量最多,叶绿体基粒上磷脂含量最多;而在线粒体内,线粒体内膜上磷酸含量最少而磷脂含量最多 1.4 功能
线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞内供应能量的“动力工厂”。叶绿体是光合作用的场所,是细胞内养料制造工厂和能量转换器。 1.5 显微观察
线粒体可被健那绿染液这种专一性的活细胞染料染成蓝绿色,一般选用人的口腔上皮细胞为材料,制成临时装片放在在高倍镜下可观察其形态和分布。叶绿体不需要染色,可选用藓类的小叶或稍带些叶肉的下表皮的菠菜叶制成临时装片在高倍镜下观察。
2 典型题例析 例1.细胞质基质、线粒体基质和叶绿体基质的(
A.功能及所含有机化合物都相同
B.功能不同,所舍有机化合物相同 C.功能相同,所含有机化合物不同
D. 功能及所含有机化合物都不同 【解析】线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,其中线粒体基质是有氧呼吸的第二阶段;叶绿体是植物细胞光合作用的场所,光合作用的暗反应过程就是在叶绿体基质中完成的;细胞质基质包围在各种细胞器的外面,是细胞质中除了细胞器以外的液体部分,是细胞中多种代谢活动的场所,如有氧呼吸、无氧呼吸的第一阶段等。不同的化学反应需要不同的酶参与,而且反应物和生成物也不相同。
【参考答案】D
例2.下列细胞结构中含有磷脂和胸腺嘧啶的一组结构是(
A.线粒体和中心体
B.核糖体和细胞核
C.线粒体和叶绿体
D.叶绿体和液泡 【解析】生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,胸腺嘧啶是DNA特有的一种含氮碱基。线粒体、叶绿体、液泡、细胞核都有具有膜结构,都含有磷脂。核糖体、中心体不具膜结构。线粒体、叶绿体、细胞核中都含有DNA,所以都含有胸腺嘧啶。故选C选项。
【参考答案】C
例3.下列关于线粒体和叶绿体结构和功能相联系的叙述,不正确的有(
A.从结构上看,二者都有双层膜、基粒和基质 B.从功能上看,二者都与细胞的能量代谢有关 C.从所含物质上看,二者都含有少量的DNA和RNA D.二者的功能虽然不同,但它们所具有酶非常相似 【解析】叶绿体和线粒体都由双层膜构成,内有基粒和基质。叶绿体是光合作用(储存能量)的场所,线粒体是细胞内有氧呼吸在(释放能量)的主要场所,所以,它们都跟生物的能量代谢有关。叶绿体和线粒体中都含有少量的DNA和RNA,在遗传上具有一定的独立性。光合作用和有氧呼吸是不同的代谢方式,所需要的酶也不同,所以叶绿体和线粒体的功能是不相同的。
【参考答案】D 例4.在植物一个叶肉细胞中,一分子CO2从线粒体中扩散出来,进入相邻的叶绿体中,穿过的生物膜层数是(
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、外语学习资料、各类资格考试、文学作品欣赏、线粒体与叶绿体知识归纳与例析48等内容。 
 有机物中 功能 命活动 1、从形态上细胞亚显微结构中的相关知识点归纳 来讲,光学显微镜下可见的结构有:细胞壁,细胞质,细 胞核,核仁,染色体,叶绿体,线粒体,液...  用高倍显微镜观察叶绿体和线粒体的教学设计
一、教学目标 知识目标 1、观察了解叶绿体、线粒体在细胞中的分布和形态。 2、说出在光学显微镜观察叶绿体...  线粒体与叶绿体知识归纳与例析_高三理化生_理化生_高中教育_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档线粒体与叶绿体知识归纳与例析_高三理化生_理化生_高中...  例析线粒体和叶绿体的内共生起源学说封开县江口中学...在必修 1 的教学与复习中,归纳总结线粒体与叶绿体...能够支持这一假说的有力证据有很多,请结合所学知识...  电子传递和光合磷酸化 光合磷酸化:光照引起的电子传递与磷酸化 原初反应 《第七章 线粒体与叶绿体》知识点整理 作用相偶联而生成 ATP 的过程。 (光能→化学能)...  有关蛋白质中的计算题归类分析 2 糖类和脂质知识列表梳理 3 蛋白质与核酸的区别与联系 4 物质的专一性与特异性 5 线粒体与叶绿体知识归纳与例析 细胞的分子》...  原核生物知识归纳与例析 山东 李厚德 一、原核细胞与原核生物 原核生物是由...一般来说,原核 解析 细胞表面有细胞壁(支原体没有),没有叶绿体、线粒体、...  关于线粒体和叶绿体的共同点的叙述,不正确的是( )...从考生熟悉的基础知识入手,多角度、多层次地考查了...学生 不仅要有较强的分析问题和解决问题的能力, ...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
线粒体遗传分析.ppt 151页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
单林娜 制作 9. 细胞质遗传 9 细胞质遗传 9.1
细胞质遗传的概念和特点 9.2
母 性 影 响 9.3
叶绿体和线粒体遗传 9.4
其他细胞质遗传因子 9.5
细胞质遗传系统的相对独立性 9.1 细胞质遗传的概念和特点 9.1.1
细胞质遗传的概念 9.1.2
细胞质遗传的特点 9.1.1
细胞质遗传的概念 核外遗传的发现—— 紫茉莉(Mirabilis jalaba)的质体遗传 1909年,德国的C. Correns(重新发现孟德尔规律者之一)用紫茉莉绿色枝条、白色枝条或花斑枝条上的花粉进行授粉,得到如下结果: 花斑紫茉莉不同类型枝条花的正反交F1表型
这组结果有二个显著不同于孟德尔遗传学规律的特征: 同一组合正反交F1的表型不同; 所有F1的表型仅取决于母本的表型。 20世纪40年代初,有关粗糙脉孢菌、酵母和一些原生生物如草履虫、衣藻中核外遗传现象发现,人们推测细胞质中可能存在遗传因子。 年获得了线粒体和叶绿体中存在DNA的直接证据。 根据基因在细胞中所处的位置(position),将所有基因分为两类: 9.1.1
细胞质遗传的概念 由核基因所控制的遗传称为细胞核遗传,也叫“染色体遗传”,“核内遗传”。这些遗传现象都是符合孟德尔规律的,所以又称为孟德尔遗传。在遗传物质的传递和控制中占有主导作用。
由染色体以外的遗传因子所决定的遗传现象,在真核生物中称为“核外遗传”(extranuclear inheritance),或“细胞质遗传(Cytoplasmic Inheritance)”,也叫“非染色体遗传”(non-chromosome inheritance)。
因为这些遗传现象不符合孟德尔规律,所以又叫“非孟德尔式遗传”(Non-mendel inheritance)。 9.1.1
细胞质遗传的概念 母性遗传(maternal inheritance)
大多数核外基因通过母本向后代传递,因此核外遗传现象又称为~。 在真核生物中,大多数细胞质遗传都属于母本遗传,某些裸子植物的线粒体和叶绿体属于父本遗传。因此,细胞质遗传包括了母本遗传和父本遗传。 细胞质基因组(plasmon)
生物体细胞质基因的总称。 9.1.2
细胞质遗传的特点(1) 1、无论是正交还是反交,F1的表型总是与母本一致。因此,正交与反交后代的表型不同。杂种后代表型不表现为孟德尔式的分离比例。 9.1.2 细胞质遗传的特点(2) 2、连续回交,可置换母本全部核基因,但母本胞质基因及其控制的性状不消失。 3、基因定位困难,不能进行遗传作图。 4、细胞质中由附加体或共生体决定的性状,其表现类似于病毒的传导或感染,即能传递给其它细胞。 母性遗传的细胞学基础: 真核生物的有性生殖过程中,参与受精的雌性生殖细胞——卵细胞内含有细胞质内的各种细胞器,而雄性生殖细胞——精子细胞中几乎不含细胞质,合子的细胞质几乎完全来自卵细胞。因此,细胞质基因只能通过母本的卵细胞向后代传递。 9.2
母 性 影 响 Maternal influence
or maternal effect
——是指由核基因的产物积累在卵细胞中所引起的一种遗传现象。又叫假细胞质遗传(pseudo-cytoplasmic inheritance)。 9.2.1
持久的母性影响
——椎实螺外壳的旋转方向 椎实螺(Limnaea)外壳的螺旋方向,受母亲的基因型控制,终生不变,看来更象细胞质遗传,其实还是受母性影响。   椎实螺的外壳的旋转方向 椎实螺的外壳的旋转方向可以是右旋的,也可以是左旋的。如果拿一个螺壳,使螺壳的开口朝着你自己,那末开口在你的右边,螺壳就是右旋的,开口在你的左边,螺壳就是左旋的 。 椎实螺是雌雄同体的,繁殖时一般进行异体受精。两个个体相互交换精子,同时又各自产生卵子;但是如果把它们一个一个地分开来饲养,它们就进行自体受精。   持久的母性影响 特点: 不按自己的基因型发育,而是按母本的基因型(不是表型)发育。 自己的基因型推迟一代表现。所以又叫延迟遗传(delayed inheritance)。 原因: 椎实螺外壳旋转方向是由受精卵分裂时纺锤体分裂方向决定的,并由受精前的母体基因型决定。   右旋──受精卵纺锤体向中线右侧分裂;   左旋──受精卵纺锤体向中线左侧分裂。 ∴母体基因型   受精卵纺锤体分裂方向  椎实螺外壳旋转方向。 左旋
右旋 成体外壳的旋向决定于最初两次卵裂中纺锤体的方向 9.2.2
短暂的母性影响
——面粉蛾的眼色 在面粉蛾Ephestia kuehniella中,野生型的幼虫皮肤是有色的,成虫复眼是深褐色的
正在加载中,请稍后...[转载]细胞质基质、细胞器的结构和功能
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.2、细胞质基质
⑴、什么是细胞质?细胞质有哪些结构?
细胞质包括细胞质基质和细胞器两部分基本结构。
⑵、细胞质基质成分中有哪些物质?
水、无机盐离子、脂类、糖类、氨基酸、核苷酸以及多种酶。
⑶、细胞质基质有哪些基本功能?
细胞质基质是活细胞进行新陈代谢的主要场所,同时营养着各种细胞器。
⑷、细胞质基质中有哪些细胞器?
线粒体、叶绿体、液泡、内质网、核糖体、高尔基体、中心体、溶酶体
细胞中都含有线粒体、叶绿体、内质网、核糖体、高尔基体和中心体等细胞器,对么?
& &&不对。
&动物细胞中含有线粒体、内质网、核糖体、高尔基体和中心体;
植物细胞可能含有线粒体、叶绿体、内质网、核糖体、高尔基体、中心体、液泡等细胞器;
&高等植物细胞中没有中心体,低等植物细胞中含有中心体。
&即使是植物细胞也不一定都有叶绿体,植物不见光的器官、组织细胞中没有叶绿体。
&单细胞藻类如衣藻细胞中可以含有各种细胞器。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1.3、细胞器的结构和功能
1.3.1、线粒体
⑴、线粒体的结构怎样?
双层膜、有DNA、核糖体、基质。
⑵、线粒体有什么功能?
线粒体是细胞中有氧呼吸的主要场所
⑶、线粒体中酶怎样分布?
内膜上、基质中具有与有氧呼吸有关的酶。
⑷、细胞中线粒体的数量与细胞生理功能的关系
细胞新陈代谢越旺盛,细胞中线粒体数量越多。
⑸、为什么说线粒体是具有一定自主性的细胞器?
线粒体含有DNA,具有一定的遗传独立性。
说“线粒体能将葡萄糖彻底氧化分解”是否合适?
这样说是不正确的。线粒体是将丙酮酸彻底分解了的,葡萄糖不能直接进入线粒体被氧化。
1.3.2、叶绿体
⑴、叶绿体的结构怎样?
叶绿体具有内、外两层膜,腔内是基粒和液态的基质、具有DNA。
叶绿体基粒囊状膜上附着有与光反应有关的色素和酶;基质中含有与暗反应有关的酶。
不同植物的叶绿体形态不同。
如水绵的叶绿体呈螺旋排列的带状,多数植物的叶绿体为椭球形或球形。
不同植物的叶绿体结构也不完全相同。
如C4植物的维管束鞘细胞叶绿体中没有基粒,属于结构不备叶绿体。
⑵、叶绿体中酶和色素是怎样分布的?
与光反应有关的酶分布在基粒囊状膜上;
与暗反应有关的酶分布在基质中;
叶绿体中色素分为叶绿素和类胡萝卜素两大类。
叶绿素包括叶绿素a和叶绿素b两种;类古萝卜素包括胡萝卜素和叶黄素两种。
叶绿体中的色素分布在叶绿体基粒囊状膜上;具有吸收、传递和转化光能的作用。
● 叶绿体是生物进行光合作用的唯一结构么?
& &&不是。&比如蓝藻,没有叶绿体,所以,就不是在叶绿体中进行光合作用的。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。线粒体和叶绿体属于半自主细胞器,老师说其基质中有DNA和RNA,问题是其中的RNA有mRNA、tRNA、rRNA中的几类呢?核膜上有核孔为mRNA提供通道,在线粒体和叶绿体的膜结构上并没有类似结构,那么细胞质遗传又是怎样完成的呢,或者说细胞质中的DNA是怎样表达的?
你所说的那些RNA他们都有
1.相关信息体中绝大部分性状是受细胞核基因的控制,核基因确实是主要的遗传物质,而有些性状是要受到细胞质基因的控制。
2.细胞核遗传和细胞质遗传各自都有相对的独立性。这是因为,尽管在细胞质中找不到染色体一样的结构,但质基因与核基因一样,可以自我复制,可以控制蛋白质的合成,也就是说,都具有稳定性、连续性、变异性和独立性。
3.细胞核遗传与细胞质遗传相互影响,很多情况是核质互作的结果。虽然细胞核遗传与细胞质遗传都有相对的独立性,但这并不意味着二者没有丝毫关系。因为细胞核和细胞质都是......
你所说的那些RNA他们都有
1.相关信息体中绝大部分性状是受细胞核基因的控制,核基因确实是主要的遗传物质,而有些性状是要受到细胞质基因的控制。
2.细胞核遗传和细胞质遗传各自都有相对的独立性。这是因为,尽管在细胞质中找不到染色体一样的结构,但质基因与核基因一样,可以自我复制,可以控制蛋白质的合成,也就是说,都具有稳定性、连续性、变异性和独立性。
3.细胞核遗传与细胞质遗传相互影响,很多情况是核质互作的结果。虽然细胞核遗传与细胞质遗传都有相对的独立性,但这并不意味着二者没有丝毫关系。因为细胞核和细胞质都是细胞的重要组成部分,共同存在于一个整体中,它们之间必然是相互依存、相互制约,不可分割的。它们控制的遗传现象也必定相互影响,很多情况是核质互作的结果。
细胞质遗传的主要特点一是细胞质遗传都表现为母系遗传;二是杂交后代都不出现一定的分离比例。其原因是:细胞进行分裂时,细胞质中的遗传物质不像细胞核中染色体和DNA分子那样进行有规律的分离,而是随机地分配到子细胞中去。
细胞质的线粒体是一个半自主的细胞器,它有自己的基因组,能进行自己的DNA的复制、转录和翻译,可以编码自身的、以及少量蛋白质。但这些过程并不是线粒体完全独立地进行的,它离不开核基因的指导与调控。线粒体基因表达所必需的一些蛋白质,如RNA聚合酶、核糖体大亚单位以及许多调控因子都是由核基因编码,在细胞质的核糖体上合成后,运输进入线粒体后再起作用。线粒体功能的正常发挥需要线粒体基因组和核基因组的互作。组成呼吸链的一系列结构蛋白是线粒体和细胞核共同编码的,这些蛋白质的正确组装,受核基因控制。同时,研究发现,细胞质的线粒体也可以以不同的方式影响该基因的表达。
其他的再说就很深入了,高中水平完全不需要掌握,所以我大概就写到这里为止了,如果还想深入了解的话就只能到大学里面在深入学习了,呵呵,祝你好运~~
其他答案(共2个回答)
<a href="/s-b/b0a4d97ca171f2.html?hcw" target="_blan...
因为鱼没有眼睑,自然就想闭也闭不上了!
我个人认为这可以从资源利用角度来考虑:
真核生物细胞要比原核细胞大的多,如果DNA到处都是,势必要求要有大量的酶来支持复制转录翻译,这无疑是对细胞内资源的浪费。...
动物细胞的中心体在有丝分裂中需要复制,是在分裂间期,前期移向两极,决定细胞分裂方向。
你有些概念还需要搞清楚一些。
真核细胞的细胞质包括细胞质基质和细胞器。在细胞质基质中不含DNA,线粒体中有少量DNA,但它不属于细胞质基质。
答: 宫颈挖空细胞是什么
答: 2008年4月在苏州举办第十八届中国园艺与盆景艺术培训
一、培训班由中国盆景艺术家协会、中国花卉盆景杂志社主办,苏州市盆景协会和苏州市虎丘山风景名胜区管理处承办...
答: 生物多样性对人类生存和发展的价值是巨大的。它提供人类所有的食物和许多诸如木材、纤维、油料、橡胶等重要的工业产品。中医药绝大部分来自生物,它是维持人们健康的重要组...
答: 剑桥国际教育(中国)机构宋长浩老师是剑桥英语通用五级高级别考试的培训专家,被家长誉为“中国最好的FCE培训老师”,在家长和学生中有很高的威望。宋老师在介绍FCE...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 线粒体叶绿体 的文章

 

随机推荐