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文件名称:细胞增殖一轮复习课件.pptx
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更新时间:2025-08-19
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细胞增殖一轮复习课件

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目录

细胞增殖基础

细胞增殖实验方法

细胞分裂过程

细胞增殖的生物学意义

细胞增殖异常

细胞增殖技术应用

细胞增殖基础

细胞周期概念

细胞周期是指从一个细胞的形成到它分裂成两个新细胞的完整过程,包括间期和有丝分裂期。

细胞周期定义

细胞周期由一系列复杂的调控机制控制,包括周期蛋白依赖性激酶(CDKs)和周期蛋白等。

细胞周期调控

细胞周期分为四个主要阶段:G1期、S期、G2期和M期,每个阶段都有其特定的细胞活动和事件。

细胞周期的阶段

细胞周期检查点确保细胞在进入下一阶段前完成必要的修复和复制,保证遗传信息的准确传递。

细胞周期检查点

01

02

03

04

细胞周期各阶段

01

间期(Interphase)

间期是细胞周期中最长的阶段,包括G1期、S期和G2期,细胞进行生长和DNA复制。

02

有丝分裂期(Mitosis)

有丝分裂是细胞周期的分裂阶段,包括前期、中期、后期、终期和胞质分裂,形成两个遗传信息相同的子细胞。

03

细胞分裂后的静止期(G0期)

G0期是细胞周期的静止阶段,细胞暂时停止分裂,但保持活性,可随时重新进入细胞周期。

控制细胞增殖的因素

细胞周期蛋白和细胞周期依赖性激酶共同作用,控制细胞周期的进程和细胞增殖。

细胞周期调控蛋白

01

生长因子如EGF和PDGF,以及激素如胰岛素,通过信号传导途径促进细胞分裂和增殖。

生长因子和激素

02

细胞接触抑制是细胞间相互作用的一种机制,当细胞密度达到一定程度时,会抑制细胞继续增殖。

细胞接触抑制

03

细胞分裂过程

有丝分裂过程

在有丝分裂的S期,细胞核内的DNA复制,每条染色体形成两个姐妹染色单体。

染色体复制

有丝分裂的后期,姐妹染色单体分离,向细胞两极移动,准备形成两个新的细胞核。

姐妹染色单体分离

在有丝分裂的中期,染色体排列在细胞赤道面,形成清晰可见的染色体排列。

染色体排列

细胞进入有丝分裂的前期,中心体分裂并向细胞两极移动,形成纺锤体结构。

纺锤体形成

有丝分裂的末期,细胞膜在赤道面形成,将细胞质分为两部分,形成两个新的子细胞。

细胞质分裂

无丝分裂特点

无丝分裂是一种细胞分裂方式,不通过染色体的明显分离,而是通过细胞质的直接分裂。

无丝分裂的定义

无丝分裂过程较快,因为它省去了有丝分裂中染色体复制和分离的复杂步骤。

无丝分裂的效率

无丝分裂常见于原核生物和某些真核生物的特定细胞类型,如细菌和红细胞。

无丝分裂的适用性

由于不涉及染色体的精确分配,无丝分裂可能导致遗传信息的不均等分配。

无丝分裂的局限性

细胞分裂的调控

细胞周期检查点确保DNA复制和细胞分裂的正确进行,如G1/S和G2/M检查点。

01

细胞分裂抑制因子如p53蛋白,可防止受损DNA细胞进入分裂,维持基因组稳定性。

02

细胞分裂促进因子如cyclins和CDKs,通过周期性激活促进细胞周期的进展。

03

细胞分裂受多种信号通路调控,如MAPK和PI3K/Akt通路,影响细胞增殖和分化。

04

细胞周期检查点

细胞分裂抑制因子

细胞分裂促进因子

细胞分裂的信号通路

细胞增殖的生物学意义

组织修复与再生

细胞增殖在伤口愈合中起关键作用,如皮肤受损后,成纤维细胞增殖形成新的结缔组织。

伤口愈合过程

肝脏具有强大的再生能力,受损后肝细胞迅速增殖,恢复肝脏的结构和功能。

肝脏再生能力

骨折后,骨细胞增殖和分化形成新的骨组织,逐步修复断裂的骨骼。

骨组织修复

干细胞技术利用细胞增殖原理,通过定向分化为特定细胞类型,用于治疗组织损伤和疾病。

干细胞在组织再生中的应用

生长发育过程

细胞周期的精确调控是生长发育的基础,如胚胎发育中细胞分裂的有序进行。

细胞周期调控

细胞增殖导致组织和器官的形成,例如在胎儿发育过程中,心脏和大脑的细胞快速增殖。

组织和器官形成

细胞增殖伴随着分化,形成具有特定功能的细胞类型,如血细胞的生成保证了血液功能的正常运作。

细胞分化与功能

细胞更新与稳态维持

细胞增殖使得受损组织得以修复,如皮肤划伤后表皮细胞的快速增殖。

组织修复与再生

体内细胞通过增殖与死亡的平衡,维持组织和器官的细胞数量稳定。

维持细胞数量平衡

淋巴细胞的增殖对于免疫反应至关重要,帮助身体抵御外来病原体。

免疫系统功能

细胞增殖异常

癌细胞的形成

癌细胞的形成往往始于DNA复制错误或外部因素导致的基因突变,这些突变可能激活致癌基因或抑制肿瘤抑制基因。

基因突变

正常细胞周期受到严格调控,而癌细胞则因调控机制失常,导致细胞无限增殖,形成肿瘤。

细胞周期失控

癌细胞能够通过改变表面抗原或分泌免疫抑制因子,逃避免疫系统的监视和攻击,从而持续生长和扩散。

免疫逃逸

细胞增殖失控

癌细胞的无限增殖

癌细胞通过不受