细胞生物学-09第九章-细胞的增殖和分化-上课-课件.ppt
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- 细胞生物学 09 第九 细胞 增殖 分化 上课 课件
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1、第九章 细胞的增殖与分化细胞通过增殖增加数量,通过分化增加种类。细胞通过增殖增加数量,通过分化增加种类。受精卵受精卵 胚胎胚胎 完整机体完整机体200余种、余种、21014个细个细胞,构造无比复杂。胞,构造无比复杂。无丝分裂无丝分裂(amitosis)有丝分裂有丝分裂(mitosis)减数分裂减数分裂(meiosis)第一节 细胞分裂分裂过程中没有染色体组装和纺锤体形成,分裂过程中没有染色体组装和纺锤体形成,DNADNA复制后复制后直接分裂,是低等生物(如细菌)增殖的主要方式。直接分裂,是低等生物(如细菌)增殖的主要方式。分裂过程中有纺锤体和染色体的形成。子细胞中遗传物质分裂过程中有纺锤体和染
2、色体的形成。子细胞中遗传物质均等分配。是真核细胞主要的增殖方式。均等分配。是真核细胞主要的增殖方式。有性生殖生物形成生殖细胞时的分裂分式。分裂前,染色有性生殖生物形成生殖细胞时的分裂分式。分裂前,染色体复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半。体复制一次,细胞连续分裂两次,染色体数目减半。一、无丝分裂一、无丝分裂(amitosis)核糖体 DNA细胞壁细胞膜二、有丝分裂二、有丝分裂(mitosis)G1SG2M间间期期为了便于描述人为划分为了便于描述人为划分 M期被细分为六个时期:期被细分为六个时期:前期前期(prophase);前中期前中期(prometaphase);中期中期(metap
3、hase);后期后期(anaphase);末期末期(telophase);胞质分裂胞质分裂(cytokinesis):从后期开始延续至末期。从后期开始延续至末期。染色质凝集成染色体;每条染色体含染色质凝集成染色体;每条染色体含2姐妹染色单姐妹染色单体,以着丝粒相连,至晚前期时外侧形成动粒。体,以着丝粒相连,至晚前期时外侧形成动粒。核仁分散,逐渐消失。核仁分散,逐渐消失。有丝分裂器(纺锤体、星体)形成。有丝分裂器(纺锤体、星体)形成。1.前期前期 prophase(一一)有丝分裂各阶段发生的事件有丝分裂各阶段发生的事件 中心粒在中心粒在S期完成复制,在前期移向细胞两极,两个中心期完成复制,在前期
4、移向细胞两极,两个中心体之间形成纺锤体微管;体之间形成纺锤体微管;前期末核膜解体时,中心体已到达两极,并形成纺锤体。前期末核膜解体时,中心体已到达两极,并形成纺锤体。中心体发出的三种微管结构:中心体发出的三种微管结构:极微管(极微管(polar mt)动粒动粒微管(微管(kinetochore mt)星体微管(星体微管(astral mt)星体微管星体微管动粒微管动粒微管极微管极微管中心体中心体纺锤体极纺锤体极动粒动粒 有丝分裂器(有丝分裂器(mitotic apparatus):):动态结构,由微管及微管结合蛋白组成。动态结构,由微管及微管结合蛋白组成。在中期细胞中包括两部分:在中期细胞中包
5、括两部分:纺锤体(纺锤体(spindle):极微管):极微管+动粒微管动粒微管 星体(星体(aster):星体微管):星体微管2.前中期前中期 prometaphase始于核膜崩解。始于核膜崩解。纺锤体微管捕获染色体,染色体两侧动粒分别结纺锤体微管捕获染色体,染色体两侧动粒分别结合来自两侧中心粒的纺锤体微管。合来自两侧中心粒的纺锤体微管。染色体剧烈运动,挪向细胞中央。染色体剧烈运动,挪向细胞中央。3.中期中期 metaphase染色体排列于赤道板(染色体排列于赤道板(metaphase plate)上)上,姐妹,姐妹染色单体染色单体两侧动粒分别结合于相反的纺锤体极,受两侧动粒分别结合于相反的纺
6、锤体极,受力均等。力均等。4.后期后期 anaphase姐妹染色单体分开并向两级迁移。姐妹染色单体分开并向两级迁移。极微管不断延长,动粒微管逐渐缩短。极微管不断延长,动粒微管逐渐缩短。细胞两端的纺锤体极(中心体)进一步远离。细胞两端的纺锤体极(中心体)进一步远离。5.末期末期 telophase 子染色体分别到达两极,动粒微管消失。子染色体分别到达两极,动粒微管消失。核膜重建。核膜重建。染色质重新疏松,核仁重现。染色质重新疏松,核仁重现。6.胞质分裂胞质分裂 cytokinesis 始于后期,止于末期。始于后期,止于末期。若核分裂后不发生胞质分裂,则形成多核细胞。若核分裂后不发生胞质分裂,则形
7、成多核细胞。动物细胞动物细胞-通过通过胞质收缩环(胞质收缩环(contractile ring)的收缩实现的收缩实现,收缩环由大量平行排列的肌动蛋白与肌球蛋白等组成。形,收缩环由大量平行排列的肌动蛋白与肌球蛋白等组成。形成的结构也称成的结构也称分裂沟(分裂沟(cleavage furrow)。分裂由外而内。分裂由外而内。植物细胞植物细胞-在细胞中央产生在细胞中央产生细胞板细胞板,与周围细胞壁汇合,与周围细胞壁汇合后将细胞分开。后将细胞分开。分裂由内而外。分裂由内而外。(二二)有丝分裂有丝分裂 各阶段发生事件的调节机制各阶段发生事件的调节机制、染色体的凝集、染色体的凝集 黏合素(黏合素(cohe
8、sin)介导染色单体结合;)介导染色单体结合;凝集素(凝集素(condensin)在染色体凝集过程中发)在染色体凝集过程中发挥重要作用。挥重要作用。、有丝分裂器的形成与子染色体分离:、有丝分裂器的形成与子染色体分离:()纺锤体的组装()纺锤体的组装()纺锤体()纺锤体“捕获捕获”染色体染色体 由微管组装和动力(马达)蛋白的共同作用:由微管组装和动力(马达)蛋白的共同作用:微管组装与解聚:微管组装与解聚:在(在(+)端发生聚合和解聚,调节纺锤体微管的长度。)端发生聚合和解聚,调节纺锤体微管的长度。微管动力蛋白(马达蛋白):微管动力蛋白(马达蛋白):驱动蛋白(驱动蛋白(kinesin)向()向(+
9、)端运动)端运动 动力蛋白(动力蛋白(dynein)向()端运动)向()端运动-调节极微管之间的滑动、染色体的运动等。调节极微管之间的滑动、染色体的运动等。前期前期 中期中期()染色体的分离机制()染色体的分离机制后期后期A:动粒微管(动粒微管(+)解聚缩短,拉动染色解聚缩短,拉动染色体移向两级。体移向两级。动粒处的马达蛋动粒处的马达蛋白帮助促进染色体移白帮助促进染色体移动。动。后期后期+后期后期B B:极微管(极微管(+)端聚合)端聚合延长,极微管上的马达蛋延长,极微管上的马达蛋白促使其互相滑动远离,白促使其互相滑动远离,推动两极更加远离推动两极更加远离;同时星体微管马达蛋同时星体微管马达蛋
10、白直接拉动两极更加远离。白直接拉动两极更加远离。+、核膜的崩解与再组装机制、核膜的崩解与再组装机制 与核纤层蛋白(与核纤层蛋白(lamin)的磷酸化与去磷酸化修饰)的磷酸化与去磷酸化修饰有关。有关。Lamin 磷酸化磷酸化Lamin 去磷酸化去磷酸化核膜小泡融合核膜小泡融合染色质疏松染色质疏松、胞质分裂机制、胞质分裂机制、核分裂先于胞质分裂的调控机制、核分裂先于胞质分裂的调控机制 1)细胞周期调控系统激活有丝分裂需要的蛋白的同)细胞周期调控系统激活有丝分裂需要的蛋白的同时,使胞质分裂所需要的蛋白失活;时,使胞质分裂所需要的蛋白失活;2)在形成有功能的收缩环之前不会发生胞质分裂,)在形成有功能的
11、收缩环之前不会发生胞质分裂,收缩环的形成需要染色体分至两极后留下的中央纺收缩环的形成需要染色体分至两极后留下的中央纺锤体参与。锤体参与。三、减数分裂三、减数分裂(meiosis)产生单倍体配子细胞的分裂方式。产生单倍体配子细胞的分裂方式。(一)减数分裂的一般过程(一)减数分裂的一般过程 减数分裂减数分裂 I 减数分裂减数分裂 II同源染色体通过联会实现染色体部分片段的交换,同源染色体通过联会实现染色体部分片段的交换,然后分开。然后分开。姐妹染色单体分开。姐妹染色单体分开。1、减数分裂、减数分裂 I(1)前期)前期 I细线期细线期偶线期偶线期粗线期粗线期双线期双线期终变期终变期中期中期 I细线期
12、细线期 leptotene 染色质开始凝集,光镜下呈细线状,具有念珠状的染色质开始凝集,光镜下呈细线状,具有念珠状的染色粒。染色粒。偶线期偶线期 zygotene 同源染色体配对同源染色体配对-联会(联会(synapsis)。粗线期粗线期 pachytene 始于联会完成时,光镜下已能看清姐妹染色单体。始于联会完成时,光镜下已能看清姐妹染色单体。同源染色体的非姊妹染色单体间发生交换同源染色体的非姊妹染色单体间发生交换。联会复合体联会复合体 二价体二价体 四分体四分体 每对同源染色体间通过每对同源染色体间通过联会复合体(联会复合体(synaptonemal complex,SC)结合,称为结合,
13、称为二价体(二价体(bivalent);含;含四条姐妹染色单体,称为四条姐妹染色单体,称为四分体(四分体(tetrad)。SC 电镜下为电镜下为3条纵带状结构:两边条纵带状结构:两边侧生组分,侧生组分,中间中间中央组分,中央组分,互相互相以以横纤维横纤维相连。相连。SC上有上有重组小节重组小节(recombination nodules),含有多种酶,非姐妹,含有多种酶,非姐妹染色单体的染色质在此处局部结染色单体的染色质在此处局部结合,发生合,发生DNA交换。交换。SC形成于形成于偶线偶线期,成熟于粗线期期,成熟于粗线期,消失于双线期。,消失于双线期。联会复合体(联会复合体(synaptone
14、mal complex,SC)双线期双线期 diplotene 联会复合体消失,同源染色体分离,只有少数点仍联会复合体消失,同源染色体分离,只有少数点仍连接,称为连接,称为交叉(交叉(chiasmata)。交叉逐渐移向染色体两端,称为交叉逐渐移向染色体两端,称为端化端化(terminalization)。双线期双线期RNA合成异常活跃,部分染色体解旋:合成异常活跃,部分染色体解旋:如两栖类、爬行类、鸟类等卵母细胞中,如两栖类、爬行类、鸟类等卵母细胞中,RNARNA合成活跃,二阶体解螺旋而形成合成活跃,二阶体解螺旋而形成灯刷染色体灯刷染色体。这一。这一时期是卵黄积累的时期。时期是卵黄积累的时期。
15、许多动物卵细胞在双线期停留的时间非常长。许多动物卵细胞在双线期停留的时间非常长。如人的卵母细胞在五个月胎儿中已达双线期,而一如人的卵母细胞在五个月胎儿中已达双线期,而一直到排卵期(直到排卵期(12-5012-50岁)都停在双线期。岁)都停在双线期。终变期终变期 diakinesis 染色体再凝集,核仁消失。染色体再凝集,核仁消失。四分体交叉端化进一步发展,交叉数目减少,通四分体交叉端化进一步发展,交叉数目减少,通常仅存于端部。常仅存于端部。纺锤体组装形成。纺锤体组装形成。(2)中期)中期 I 核膜消失。核膜消失。每条同源染色体上的姐妹染色单体的动粒融合在每条同源染色体上的姐妹染色单体的动粒融合
16、在一起,二价体的两个动粒分别连接于两极的纺锤一起,二价体的两个动粒分别连接于两极的纺锤体微管。体微管。二价体端部交叉仍结合在一起。二价体端部交叉仍结合在一起。(3)后期)后期 I 同源染色体分开,分别向两极移动。同源染色体分开,分别向两极移动。同源染色体随机分向两极,染色体上带重组成分同源染色体随机分向两极,染色体上带重组成分。姐妹染色单体仍然相连。姐妹染色单体仍然相连。(4)末期)末期 I 染色体到达两极,多数仍保持凝集状态、或去凝染色体到达两极,多数仍保持凝集状态、或去凝集程度很低。集程度很低。少数细胞发生去凝集。少数细胞发生去凝集。产生的两个子细胞只含产生的两个子细胞只含单倍数染色体单倍
17、数染色体,但含,但含二倍二倍数数DNA。2、减数分裂、减数分裂 II 分为前期分为前期 II、中期、中期 II、后期、后期 II、末期、末期 II,过程与,过程与有丝分裂相似。有丝分裂相似。一个精母细胞形成一个精母细胞形成4个精子;一个卵母细胞形成一个精子;一个卵母细胞形成一个卵子及个卵子及2-3个极体。个极体。(二)减数分裂的特征和意义(二)减数分裂的特征和意义1、DNA复制一次细胞分裂两次复制一次细胞分裂两次 保证人类染色体数目稳定。保证人类染色体数目稳定。非同源染色体随机组合,保证物种多样性。非同源染色体随机组合,保证物种多样性。配子种类至少为配子种类至少为 2n。在人类细胞中在人类细胞
18、中 n=23有丝分裂有丝分裂减数分裂减数分裂分裂细胞分裂细胞体细胞体细胞 及及 生殖细胞生殖细胞生殖细胞生殖细胞分裂次数分裂次数一次一次两次两次复制次数复制次数一次一次一次一次DNADNA含量含量不变不变减半减半分裂过程分裂过程无联会、交叉、四无联会、交叉、四分体;着丝粒分裂分体;着丝粒分裂有联会、交叉、四分体;有联会、交叉、四分体;减数分裂减数分裂 I 着丝粒不分着丝粒不分裂裂分裂结果分裂结果产生产生2个子细胞,染个子细胞,染色体数目不变色体数目不变形成形成4个子细胞,染色个子细胞,染色体数目减半体数目减半遗传物质不变,体遗传物质不变,体现遗传的稳定性现遗传的稳定性遗传物质改变,体现遗遗传物
19、质改变,体现遗传的多样性传的多样性减数分裂与有丝分裂比较减数分裂与有丝分裂比较2、同源染色体的配对与分离、同源染色体的配对与分离 使同源染色体间发生遗传重组,极大增加遗传的使同源染色体间发生遗传重组,极大增加遗传的多样性。多样性。保证同源染色体准确分离。保证同源染色体准确分离。3、性染色体配对、性染色体配对 雄性个体雄性个体 X、Y染色体末端存在一个同源的小区染色体末端存在一个同源的小区域,可介导二者产生区域配对并交叉互换。域,可介导二者产生区域配对并交叉互换。(三)异常的减数分裂(三)异常的减数分裂 产生染色体缺失的单倍体细胞或多拷贝细胞。产生染色体缺失的单倍体细胞或多拷贝细胞。融合后产生异
20、常胚胎,多数死亡,或发育成疾融合后产生异常胚胎,多数死亡,或发育成疾病成体,如人类的唐氏综合征。病成体,如人类的唐氏综合征。减数分裂中的分离错误较易发生于雌性个体,减数分裂中的分离错误较易发生于雌性个体,且错误概率随母体年龄增长而增高。且错误概率随母体年龄增长而增高。第二节 细胞周期一、细胞周期一、细胞周期 (cell cycle)(cell cycle)的基本概念的基本概念 一个细胞经过一系列生化事件而复制他的组分,然后一一个细胞经过一系列生化事件而复制他的组分,然后一分为二,这种周期性的复制和分裂过程。分为二,这种周期性的复制和分裂过程。间期间期 M期期G1SG2有丝分裂有丝分裂胞质分裂胞
21、质分裂 细胞生长的主要阶段,物质代谢极为活跃,合成大量的细胞生长的主要阶段,物质代谢极为活跃,合成大量的RNA和蛋白质等。和蛋白质等。G1晚期合成晚期合成DNA复制所需的酶类、以及复制所需的酶类、以及G1 S转变所需的转变所需的各类蛋白(触发蛋白、钙调蛋白和细胞周期蛋白等)。各类蛋白(触发蛋白、钙调蛋白和细胞周期蛋白等)。G1期是决定细胞增殖状态的关键阶段,期是决定细胞增殖状态的关键阶段,G1期进程受多种细期进程受多种细胞内外因素影响。胞内外因素影响。G1期长短在不同细胞中差异较大。期长短在不同细胞中差异较大。1、G1 期期二、细胞周期各时相的动态关系与生物大分子二、细胞周期各时相的动态关系与
22、生物大分子的合成的合成 从增殖的角度来看,可将高等动物的细胞分为三类:从增殖的角度来看,可将高等动物的细胞分为三类:连续分裂细胞连续分裂细胞:如表皮生发层细胞、部分骨髓细胞。如表皮生发层细胞、部分骨髓细胞。不分裂细胞不分裂细胞:指不可逆地脱离细胞周期,不再分裂的指不可逆地脱离细胞周期,不再分裂的细胞,又称终端细胞。如神经、肌肉、多形核细胞等。细胞,又称终端细胞。如神经、肌肉、多形核细胞等。静止静止休眠细胞休眠细胞:暂不分裂、但在适当的刺激下可重暂不分裂、但在适当的刺激下可重新进入细胞周期,称新进入细胞周期,称G0期细胞期细胞。如淋巴细胞、肝、。如淋巴细胞、肝、肾细胞等。肾细胞等。2、S 期期
23、DNA合成的阶段;组蛋白、非组蛋白等染色质组成合成的阶段;组蛋白、非组蛋白等染色质组成蛋白亦在此期合成,并入核与蛋白亦在此期合成,并入核与DNA组装成核小体。组装成核小体。中心粒也在中心粒也在S期复制。期复制。3、G2 期期 合成进入合成进入M期所需的蛋白质,为细胞分裂作准备。期所需的蛋白质,为细胞分裂作准备。G2期合成的期合成的 MPF 对于对于M期进入非常关键。期进入非常关键。成熟促进因子(成熟促进因子(maturation promoting factor,MPF)一种促进一种促进M期启动的期启动的蛋白激蛋白激酶酶,通过促进靶蛋白的磷酸化而,通过促进靶蛋白的磷酸化而改变其生理活性。改变其
24、生理活性。为异二聚体,由一个为异二聚体,由一个催化亚催化亚基基(p34cdc2,具有激酶活性具有激酶活性)和一和一个个调节亚基调节亚基(细胞周期蛋白细胞周期蛋白B,cyclinB)组成。组成。4、M 期期 染色体分离及胞质分裂。染色体分离及胞质分裂。三、细胞周期的调控三、细胞周期的调控(一)研究细胞周期调控的常用真核细胞系统1、裂殖酵母与、裂殖酵母与芽殖酵母芽殖酵母 单细胞真菌,其周期调控过程与人类细胞类似,且增殖迅单细胞真菌,其周期调控过程与人类细胞类似,且增殖迅速,利于研究。速,利于研究。2、爪蟾胚胎细胞、爪蟾胚胎细胞 受精卵与早期胚胎细胞个体大,含大量细胞分裂所需蛋白受精卵与早期胚胎细胞
25、个体大,含大量细胞分裂所需蛋白质,增殖迅速(几乎无质,增殖迅速(几乎无G1与与G2期);且个体大易于操作。期);且个体大易于操作。3、体外培养的哺乳动物细胞、体外培养的哺乳动物细胞 避免动物体实验的复杂与困难。避免动物体实验的复杂与困难。(二)细胞周期调控系统的组成(二)细胞周期调控系统的组成 可将特定蛋白磷酸化,促进细胞周期运行。可将特定蛋白磷酸化,促进细胞周期运行。其活性受到其活性受到 cyclin 的调节,必须与的调节,必须与 cyclin 结合才能结合才能被激活。被激活。Cdk活性的周期性改变,启动或调节活性的周期性改变,启动或调节DNA复制,有丝分裂、胞质分裂等细胞周期主要事件。复制
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