6.2 细胞的分化(共26张PPT)-高一生物学(人教版2019必修1)

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名称 6.2 细胞的分化(共26张PPT)-高一生物学(人教版2019必修1)
格式 pptx
文件大小 2.7MB
资源类型 教案
版本资源 人教版(2019)
科目 生物学
更新时间 2023-11-12 22:13:19

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文档简介

(共26张PPT)
她之所以还拼搏在世界体坛上的一个 重要原因是为患有白血病的儿子挣得 医疗费。
白血病是怎样的一种病?如果有人得了白血病 ,大家是如
何伸出援助之手的?
白血病,俗称“血癌 ” ,是造血系统的恶性肿
瘤 , 白血病患者的血液中出现大量的异常白细
胞 , 而正常的血细胞明显减少。 通过骨髓移植
可以有效地治疗白血病。
骨髓与血细胞的形成有什么关系?
骨髓干细胞产生形态、结
构、功能各异的血细胞的 过程就是细胞分化。
细 胞 的 分 化
在个体发育中, 由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态、
结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。
细 胞 分 化
概念
发生时期:开始于胚胎发育早期,发生在生物体的整 个生命进程中,胚胎时期达到最大限度,是一种持久 性变化。
黑色素细胞在体外培养30多代后仍能合成黑色素;离 体培养的上皮细胞,始终保持为上皮细胞,而不会变 成其他类型的细胞。
细胞分化是生物界普遍存在的生命现象,是生物个体 发育的基础
细 胞 分 化
/就一个个体来说,各种细胞具有完全相 ( 同的遗传信息,但形态、结构和功能却 ) 有很大差异,这是怎么回事呢?
蛋 白 质 种 类 不 同
A E
B C
D
A E
B C
D
A E
B C
D
A E
B C
D
A E
B C
D
为细胞中的基因
B
A
E
D
C
E
D
C
A
B
E
C
D
B
A
B
A
E
C
D
分裂
C
B
E
D
A
在个体发育过程中,不同种类的细胞中遗传信息的表达情况
不同,即基因的选择性表达。
细 胞 分 化
原因
红细胞
血红蛋白基因关闭
肌细胞 肌动蛋白基因开启
肌动蛋白基因关闭
血红蛋白基因开启
使细胞产生了 ,从而导致
合成肌动蛋白
(不合成血红蛋白 )
合成血红蛋白
(不合成肌动蛋白)
生物个体发育的基础。
使细胞趋向专门化,有利于提高生物体各种生理功能的 效率。
细 胞 分 化
意义
通过这个实验你能得出
什么结论?
已经高度分化的植物
细胞,仍然具有发育 成完整个体的潜能
分裂成多个细胞
单个细胞
胡萝卜的韧皮部 切片
试管植物
胡萝卜
,如受精卵、动物和人体的早期胚胎细胞、植
物体的分生组织细胞
细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成
其他各种细胞的潜能和特性
为什么无论分化的细胞还是未分化的细胞都 具有全能性啊?
细 胞 的 全 能 性
①离体状态
②需要适宜的水分、无机盐、有机营养和激素等
③适宜的温度等条件
原因 细胞内含有本生物物种全套的遗传信息
细 胞 的 全 能 性
表达的
条件
植物细胞全能性的应用:
快速繁殖花卉、蔬菜
蝴蝶兰的大规模生产
该实验是否能说明
已分化的动物细胞
具有全能性?
不能,只能说明已分化的动物体细胞的细胞核是具有全能性的。
植物细胞全能性 >动物细胞全能性
受精卵>卵细胞>体细胞
注意: 分化程度越高,全能性越低
那动物体内有没有细胞类似植物分生区的细胞, 也具有分裂分化能力呢?
细 胞 的 全 能 性
全能性大
小的比较
干细胞: 动物和人体内仍保留着
少数具有分裂和分化能力的细胞
项目 红细胞
输卵管细胞
ATP合成酶基因 +
+
珠蛋白基因 +
-
鸡卵的清红蛋细 基和因输卵管细 -胞的差异化与基因的
择性表达有关B .
跟踪检测
1 .下表表示鸡的红细胞(有细胞核)和输卵管细胞内部分核基因及部分基因的表达 情况( “+”表示该基因表达, “-”表示该基因未表达)。下列说法错误的是( D)
mRNA有所差异,但细胞核中遗传物质相同D .ATP合成酶基因是否表达是鸡的红细 胞和输卵管细胞分化的标志之一
卵管细胞在同一时间表达的基因也可能相同C .分化后的鸡的红细胞和输卵管细胞中
鸡的红细胞和输
A .
2 .下图所示为来自同一人体的3种细胞,下列叙述不正确的是(C)
A .因为各细胞形态、功能不同,但细胞核中遗传物质是相同的B . 各细胞的生理功能不同,但都是高度分化的细胞C .因为来自同一人 体,所以各细胞中的蛋白质种类相同D .以上细胞形成,都经过了基 因的选择性表达
3 .研究发现,小鼠的某些分泌细胞在特定情况下可转化为成体干细胞,而成体干
细胞又可以分化为组织细胞,这使哺乳动物器官受伤后再生成为可能。下列说法 正确的是( B)A .分泌细胞转化为成体干细胞的过程体现了细胞的全能性B .分 泌细胞转化为成体干细胞后,其蛋白质种类会发生变化C .器官受伤后部分细胞会 死亡,这一过程属于细胞凋亡D .小鼠体内分泌细胞和组织细胞的分化能力均强于 成体干细胞