有丝分裂末期 高中生物细胞结构图手绘清晰
本文阅读简介:
- 1、有丝分裂各时期特点
- 2、有丝分裂分几的阶段
- 3、细胞有丝分裂末期现象?
- 4、有丝分裂后期现象
- 5、表面张力产生的原因是什么?
有丝分裂各时期特点
1、细胞进行有丝分裂具有周期性,连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。细胞分裂的中期,纺锤体清晰可见。
2、有丝分裂各时期特点如下所示:间期:合成大量蛋白质;时间比分裂期长很多;细胞有生长。前期:出现纺锤体;核仁、核膜逐渐消失。中期:赤道板并非细胞结构,而是细胞中央的一个平面;观察染色体的最佳时期。
3、有丝分裂是一个连续的过程按先后顺序划分为间期、前期、中期、后期和末期五个时期,在前期和中期之间有时还划分出一个前中期。前期特点:染色质螺旋缠绕在一起,逐渐缩短变粗,高度螺旋化成染色体。
4、中期 形数清洗赤道齐。 染色体形态 数目清晰 整齐分布在赤道板附近 后期 点裂数增匀两极。 着丝点分裂 染色体均匀分布在细胞两极 末期 两消两现重开始。
5、分裂间期:染色体数目不变,DNA数目加倍。
6、有丝分裂时期特点如下所示:间期:合成大量蛋白质;时间比分裂期长很多;细胞有生长。前期:出现纺锤体;核仁、核膜逐渐消失。中期:赤道板并非细胞结构,而是细胞中央的一个平面;观察染色体的最佳时期。
有丝分裂分几的阶段
细胞有丝分裂过程分为5个时期:间期、前期、中期、后期、末期。有丝分裂间期dna复制,数目加倍。有丝分裂前期,染色质高度螺旋,变粗变短,在着丝点形成两个姐妹染色单体,染色体数目不变,但dna数目已经是原来的两倍。
有丝分裂是一个连续的过程按先后顺序划分为间期、前期、中期、后期和末期五个时期,在前期和中期之间有时还划分出一个前中期。
有丝分裂是一个连续的过程按先后顺序划分为间期、前期、中期、后期和末期五个时期,在前期和中期之间有时还划分出一个前中期。前期特点:染色质螺旋缠绕在一起,逐渐缩短变粗,高度螺旋化成染色体。
有丝分裂的分裂期分为前期、中期、后期和末期。前期 细胞有丝分裂前期是指自分裂期开始到核膜解体为止的时期。
细胞有丝分裂末期现象?
1、染色体到达两极后解螺旋形成染色质丝,细胞一个分裂成两个,纺锤体消失,核膜、核仁重建。
2、当这两套染色体分别到达细胞的两极后,每条染色体的形态发生变化,又逐渐变成细长而盘曲的丝。同时,纺锤丝逐渐消失,出现新的核膜和核仁。
3、有丝分裂后期是着丝点分裂,姐妹染色单体消失,形成新的子染色体,并且染色体数目是所有时期最多的时期。末期是细胞中的染色体又变成染色质的形态。并且细胞中央出现细胞板。细胞质开始分裂。
4、细胞分裂的方式有:有丝分裂、减数分裂、无丝分裂等,一种分裂的特征应该是相对其他分裂方式而言的。减数分裂主要特征:存在同源染色体的联会和分离.遗传物质复制一次而细胞分裂两次.子细胞中遗传物质减半。
5、间期:合成大量蛋白质;时间比分裂期长很多;细胞有生长。前期:出现纺锤体;核仁、核膜逐渐消失。中期:赤道板并非细胞结构,而是细胞中央的一个平面;观察染色体的最佳时期。
6、有丝分裂的分裂期分为前期、中期、后期和末期。前期 细胞有丝分裂前期是指自分裂期开始到核膜解体为止的时期。
有丝分裂后期现象
染色体到达两极后解螺旋形成染色质丝,细胞一个分裂成两个,纺锤体消失,核膜、核仁重建。
有丝分裂后期是着丝点分裂,姐妹染色单体消失,形成新的子染色体,并且染色体数目是所有时期最多的时期。末期是细胞中的染色体又变成染色质的形态。并且细胞中央出现细胞板。细胞质开始分裂。
当这两套染色体分别到达细胞的两极后,每条染色体的形态发生变化,又逐渐变成细长而盘曲的丝。同时,纺锤丝逐渐消失,出现新的核膜和核仁。
表面张力产生的原因是什么?
1、“表面张力是液体内部分子对表面层(分子稀疏)的引力大于气体分子对于表面层的引力,从而合力垂直指向液体内部,使得表面层分子有向内部运动的趋势”这个解释(以下简称简版解释)是粗略含糊且片面的,而且很容易引起误解。
2、表面张力系数随温度的升高而减小,表面张力系数的大小还与相邻物质的化学性质有关,表面张力系数还与杂质有关,加入杂质可促使液体表面张力系数增大或减小。
3、表面张力是液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。通常,由于环境不同,处于界面的分子与处于相本体内的分子所受力是不同的。
4、液体表面分子之间的距离较大,分子之间表现为引力。这些 表面层 分子的引力就使液体表面形成了表面的张力。
5、因为表面粒子朝外的一面没有相邻粒子,这样朝外一面就失去相邻粒子的万有引力,就是去相邻粒子的电磁力,致使表面粒子朝外一面的粒子剩下平衡力的另一半。所以剩下的另一半力,就变成了表面张力现象。
6、液体表面张力:‘水的表面张力’是分子间的引力,这个引力试图使液体的表面积保持最小,而所有形状中,只有球形的表面积最小。所以,失重状态下的液体呈球形。
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