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根尖细胞最新视觉报道_根尖细胞有没有液泡和叶绿体(2024年11月全程跟踪)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:热点更新日期:2024-11-28

根尖细胞

中考必知!这些知识点千万别搞混! 初中生物中那些容易混淆和出错的知识点,大家一定要牢记哦!𐟌𑊨ƒ𝩇流动与物质循环 能量在生态系统中是单向流动的,不能循环,而且会逐级递减。而物质是可以循环的,这点要记住哦! 叶绿体与叶绿素 并不是所有植物细胞都有叶绿体,比如根尖细胞和叶表皮细胞就不含叶绿体。叶绿体是光合作用的场所,而叶绿素是叶绿体中的色素,能捕获太阳能。 种子燃烧后的剩余物 种子燃烧后,烧掉的是有机物,剩下的灰烬是无机盐,千万别写成无机物哦! 细胞膜的功能 细胞膜不能控制所有物质的进出,比如水和氧气就不受控制。 新细胞与原细胞的区别 新细胞和原细胞并不完全相同,只有染色体的形态和数目相同,也就是遗传物质相同。人体内同一个体的所有体细胞(除生殖细胞外)的遗传物质都相同。 DNA与染色体 DNA(脱氧核糖核酸)是主要的遗传物质,而染色体是遗传物质的载体,不是遗传物质本身。 动物与植物的保护组织 动物体内有保护作用的组织是上皮组织和结缔组织,而植物体内则是保护组织和机械组织。 肌肉组织的构成 肌肉组织主要由肌细胞构成,不是肌肉细胞哦! 胃和肝脏的组织类型 胃主要由肌肉组织组成,而肝脏则以上皮组织为主。 草履虫的排泄结构 草履虫的排泄结构只有三个:表膜收集管和伸缩泡,这些都是排泄结构,不能叫器官。 草履虫的结构与功能 草履虫没有组织、器官和系统,它的复杂结构是细胞分裂和分化的结果。草履虫能净化污水是因为能够吞食细菌,而不是分解污水中的有机物。 裸子植物与被子植物的器官 裸子植物有四种器官:根、茎、叶和种子。被子植物则有六种器官:根、茎、叶、花、果实和种子。 这些知识点看似简单,但很容易出错,大家一定要认真记忆哦!𐟓š

高一生物必修二:基因指导蛋白质合成的奥秘 𐟎젦ƒ…景导课 想象一下,在电影《侏罗纪公园》中,科学家们从化石中提取出恐龙的DNA,试图复活恐龙的场景。这引发了一个有趣的问题:真的能从DNA中复活恐龙吗? 𐟓š 基因表达概述 基因控制生物性状,通过指导蛋白质的合成来体现。这个过程叫做基因的表达。那么,细胞核中的DNA是如何指导细胞质中蛋白质的合成呢? 𐟔 实验证据 1955年,科学家布拉舍做了一个实验:用RNA酶分解洋葱根尖细胞的RNA,结果蛋白质合成停止了;重新加入RNA后,蛋白质合成又恢复了。这个实验证明了RNA在遗传信息传递中的重要作用。 𐟤” 为什么RNA适合做信使? RNA与DNA的区别在于,RNA是单链且比DNA短,因此能够通过核孔从细胞核转移到细胞质中。此外,RNA与DNA的关系也遵循“碱基互补配对原则”,这使得RNA可以作为信使将遗传信息传递到细胞质中。 𐟓– RNA的结构和功能 RNA(核糖核酸)的基本组成单位是核糖核苷酸,有四种类型:腺嘌呤核糖核苷酸、鸟嘌呤核糖核苷酸、胞嘧啶核糖核苷酸和尿啶核糖核苷酸。RNA分为三种类型:信使RNA(mRNA)、转运RNA(tRNA)和核糖体RNA(rRNA)。 𐟔젦Ž⧩𖩁—传信息的传递途径 科学家们通过实验发现,RNA的合成发生在细胞核中,而细胞核中合成的RNA可以通过核孔进入细胞质。这个实验进一步证明了DNA→RNA→蛋白质的遗传信息传递途径。 𐟒ᠦ€考题 为什么RNA可以作为DNA的信使传递信息呢?因为RNA具备准确传递遗传信息的可能,而且它的单链结构和较短的长度使其能够通过核孔从细胞核转移到细胞质中。此外,RNA与DNA的关系也遵循“碱基互补配对原则”,这使得RNA能够作为信使将遗传信息传递到细胞质中。

草铵膦对油菜种子萌发和根尖细胞遗传毒性的影响是什么? ? 前言 ? 草铵磷由于具有活性高、药效快、非选择性、无土壤活性等优点,越来越被人们接受,并广泛应用。 正是由于草铵膦的非选择性,在杀死杂草的同时也影响了农 作物的正常生长发育,所以草铵膦对作物生长的影响的研究 显的尤为重要。 ? 根尖是萌发种子在土壤中首先接触除草剂的器官,有研究发现新型除草剂丙酯草醚抑制发芽期油菜的苗高、根长、侧根数、干物质积累等,并且抑制根尖细胞的有丝分裂。 ? 化学除草虽然高效,但在实际使用中会对主栽作物产生影响或有药物残留,如何使其对主栽品种的药害降到最低,对农业生产的影响减到最小,成为目前亟待解决的问题。 ? 通过形态学方法研究了微量浓度草铵膦对油菜幼苗根茎长、侧根数等性状的影响,并进一步通过根尖压片法对草铵膦的细胞学毒性进行了观察,研究了草铵膦残留毒性对后茬油菜幼苗生长的影响,旨在为草铵膦在油菜田使用的安全性评估提供理论依据。 ? 草铵膦对油菜幼苗生长发育的影响 ? 草铵膦对油菜幼苗地下和地上部分均有抑制作用,其抑制效果随处理浓度的升高和处理时间的延长而增强;在0.000 01%草铵膦处理下,处理后1 d地上部分下胚轴的长度受到了显著抑制,而0.000 01%草铵膦即使处理5 d后也未能引起地 下部分初生根根长的显著变化,0.000 10%草胺膦处理4 d 后地下部分初生根才受到明显抑制,相比之下,地上部分对草铵膦更敏感。 ? 侧根数从处理1 d后开始就受到了明显抑制, 0.001 00%草胺膦处理4 d后已完全抑制了侧根的发生;下胚轴/初生根长在低浓度(0.000 01%0.001 00%)草铵膦短时间(13 d)处理下与对照无显著差异,表明在试验浓 度和处理时间下,草铵膦对地上部分和地下部分的抑制作用 大致相同。0.000 10%草铵膦处理5 d后,下胚轴/初生根长 达到最大值(2.20),之后随浓度的增加而下降。 ? 草铵膦对油菜根尖细胞遗传毒性的影响 ? 草铵膦处理对油菜幼苗根尖有丝分裂的影响。用不同浓度和不同时间的草铵膦处理油菜幼苗根尖,对其分生组织进行压片观察。结果表明,草甘膦能显著影响根尖细胞的有丝分裂指数,用不同浓度的草铵膦处理后,细胞有丝分裂指数与对照相比均有不同程度的降低,表明有丝分裂活动受到抑制。 ? 当浓度为0.005%时,有丝分裂指数在3.42%- 1.63%;浓度为0.010%时,有丝分裂指数在2.29%0.82%; 浓度为0.050%时,有丝分裂指数在1.40%0.81%;浓度为 0.100%时,有丝分裂指数在0.75%0.29%;浓度为0.500%时,有丝分裂指数在0.30%0.05%;随着处理浓度的增加,有丝分裂指数逐渐下降,也就是说,有丝分裂活动受到 的抑制作用更明显。 ? 草铵膦对油菜根尖细胞毒害作用的异常细胞形态观察。油菜幼苗期根尖经草甘膦处理后,在处理组均检测到了多种异常有丝分裂的细胞,如染色体桥、滞后染色体、微核、断裂染色体、多级、染色体黏连、染色体浓缩等现象,其中 染色体桥是最容易观察到的现象。 ? 桥是由于2条染 色体断裂后融合形成的,当2条染色体的着丝粒已经分别移向相对的两极时,二者的臂仍然黏连在一起,形成后期的桥, 染色体桥可以导致染色体结构的变异,该试验中观察到的染色体桥有单桥、双桥、三桥和多桥等类型。 ? 该研究发现, 0.005%草铵膦处理4 h即可引起染色体畸变,当浓度增大到 1.000%时,各处理时间段均未在分裂期细胞里观察到畸变 染色体,染色体畸变率在015.63%,这些异常有丝分裂的细胞在CK中均未观察到。 ? 结论 ? 草铵膦是广谱、苗后、非选择性除草剂,它通过对GS不可逆抑制,造成植物氮代谢失调,必需氨基酸缺乏,最终导致 细胞内氨的含量过量而中毒,随之叶绿素解体,植物死亡。草铵膦的传导性较差,但草铵膦既可以在植物体内 随蒸腾流在木质部内向上运输,也可以在韧皮部内向地下部 分运输。

重铬酸钾对黑麦的细胞遗传毒性及硅有着怎样的缓解作用? ? 前言 ? 经研究发现,铬对各种作物种子的萌发、生理生化指标、细胞分裂等都产生一定的影响,如降低玉米的发芽率,抑制根伸长,减少物质积累;抑制小麦幼根和幼芽的生长;降低水稻保护酶活性,伤害膜系统,影响幼苗生长;抑制大麦种子的萌发和细胞分裂,诱发染色体畸变等。 ? K2、Cr2、O7对黑麦根尖细胞有丝分裂指数、微核率和染色体畸变率的影响 ? 不同浓度 的 K2Cr2O7 处理对黑麦根尖细胞有丝分裂指数、微核率和染色体畸变率产生不同程度的影响。随着 K2、Cr2、O7浓度的升高,三个指标均先增后降,在 K2、Cr2、O7浓度为40mg ⷯ𜬯𜍯𜑦—𖥝‡达到最大值,其中有丝分裂指数在 K2、Cr2、O7浓度≥100mgⷯ𜬯𜍯𜑥𗲤𝎤𚎥﹧…磀‚ ? 6个 不同浓度 K2、Cr2、O7 处理的三个指标与对照差异显著或极显著。经 K2Cr2O7 处理,黑麦根尖细胞产生的微核、染色体断片、染色体多极 分布、染色体桥、染色体滞后、染色体不同步等现象。 ? 硅对 K2、Cr2、O7 胁迫下黑麦根尖细胞有丝分裂指数的影响 ? 加硅处理后,随硅浓度的增加,40 mgⷯ𜬯𜍯𜑧š„K2、Cr2、O7胁迫下黑麦根尖的有丝分裂指数呈明显下降趋势。 ? 当 Na2SiO3 为 60 和 120 mgⷠL-1时,有丝分裂指数与对照之间差异不显著;当 Na2SiO3 浓度 为180mgⷯ𜬯𜍯𜑦—𖯼Œ有丝 分裂指数显著低于对照。说明适当浓度的Na2SiO3 能有效降低 K2、Cr2、O7对黑麦根尖细胞有丝分裂指数的影响。 ? 硅对 K2、Cr2、O7胁迫下黑麦根尖细胞微核率的影响 ? 加硅处理后,K2、Cr2、O7胁迫下黑麦根尖细胞的微核率随硅浓度的增加呈下降趋势,且显著低于不加硅处理(0+40mgⷯ𜬯𜍯𜑯𜉣€‚ ? 当 Na2SiO3 浓 度为 60 mgⷯ𜬯𜍯𜑦—𖯼Œ微核率明显高于对照;当 Na2SiO3 浓度 为120mgⷯ𜬯𜍯𜑦—𖯼Œ微核率与对照之间差异不显 著。 ? 当Na2SiO3浓度为180 mgⷠL-1时,微核率低于对照,但差 异不显著。说明 Na2SiO3 能显著降低 K2、Cr2、O7胁迫引起的黑麦根尖细胞的高微核率。 ? 硅对K2、Cr2、O7胁迫下黑麦根尖细胞染色体畸变率的影响 ? 随硅浓度的增 加,K2、Cr2、O7胁迫下黑麦根尖细胞染色体畸变率呈下降趋势,且显著低于K2、Cr2、O7单独处理。 ? 当Na2SiO3浓度为60mgⷠL-1时,染色体畸变率显著高于对照;当Na2SiO3浓度为120mgⷯ𜬯𜍯𜑦—𖯼Œ染色体畸变率与对照差 异不显著。 ? 当 Na2SiO3浓度为180mgⷯ𜬯𜍯𜑦—𖯼Œ染色体畸变率显著低于对照。说明 Na2SiO3 能显著降低 K2、Cr2、O7胁迫引起的黑麦根尖细胞的高染色体畸变率。 ? 黑麦根尖细胞有丝分裂指数随K2、Cr2、O7浓度升高呈先升后降的趋势,低浓度的 K2、Cr2、O7处理对细胞有丝分裂具有一定的促进作用,高浓度具有抑制作用。 ? 这可能是由于在低浓度时,K2、Cr2、O7能延长细胞分裂时间,使更多的细胞停 留在分裂期,从而导致有丝分裂指数高于对照;当 浓度高于一定值时,诱变作用超过细胞适应性,强 烈抑制细胞分裂,从而使有丝分裂指数降低。 ? 有研究表明,重金属可以增大植物细胞膜的通透性,从而使重金属更容易进入细胞。当铬渗入细胞后可与细胞核内的大分子物质结合,抑制多种酶的活性,影响正常的有丝分裂,使DNA发生凝集,从而导致多种染色体畸变的发生,如微核、染色体断片、染色体桥、染色体解旋不同步、染色体多极分布等。 ? 结论 ? 综上所述,硅提高植物重金属胁迫抗性机理为:硅与重金属发生沉淀。一方面硅与重金属在介质内 发生沉淀,硅提高介质pH值,促进重金属离子的沉淀及硅酸盐复合物的形成,降低介质中活性重金属离子的浓度及其流动性;另一方面硅 改变作物体内重金属的化学形式,并与其在作物体内发生沉淀。 ? 硅与重金属离子也能在根的外层细胞壁共沉积,限制其从根部向茎部的运输,降低植株中重金属离子的浓度。这也有可能是硅能缓解铬对黑麦的细胞遗传毒性的重要原因。至于其对细胞遗传毒性的缓解机理有待于进一步深入研究。

𐟦𗥏㨅”医学备考指南:极限一百天挑战计划𐟓š 正式开始备考口腔医学的第十天,自习室里依旧是人满为患,大家都非常有定力。以下是一些重要的知识点: 牙本质的组织学结构 𐟦 牙本质间质:管周牙本质(矿化程度最高)、管间牙本质(位于管周之间)、球间牙本质(球形钙化,不良)、生长线、托姆斯突颗粒层(根部,相当于冠部球间牙本质)、前期牙本质(成牙本质细胞与矿化的牙本质之间一层未矿化的牙本质)。 原发性牙本质和继发性牙本质 𐟦𔊧𝩧‰™本质(冠部,相当于根部透明层)。 髓周牙本质(球间牙本质+托姆斯托颗粒层)。 反应性牙本质 𐟌꯸ 修复性牙本质(釉质表面受刺激,成牙本质细胞变性):数目少、与正一条明显线、髓腔侧形成、骨样牙本质。 透明性牙本质(牙本质受到刺激,成牙本质细胞突起发生变形)。 死区(较严重的刺激,成牙本质细胞突起发生变性,分解)。 流体动力学说 𐟌Š 牙髓的分层(牙乏多髓)。 牙髓细胞成分(本县巨化树林)。 牙骨质的分类 𐟦𔊦— 细胞无纤维、无细胞外源性纤维、无细胞固有纤维、有细胞固有纤维、有细胞混合型。无细胞:自牙颈部到近根尖1/3;有细胞:根尖1/3全部以及无细胞表面。 牙龈上皮 𐟌🊥䍥𑂩𓞧Š𖤸Š皮,双有。 龈沟上皮、龈谷上皮(复层鳞状上皮,无角化有钉突)。 结合上皮(复层鳞状上皮,双无)。 牙龈的固有纤维分布特点及功能 𐟌𑊩𞈧‰™组(颈部牙骨质→游离龈附着银的固有层,牵引牙龈,贴合牙面)、牙槽龈组(牙槽嵴→游离银附着银的固有层,稳固)、环形组(游离龈中,游离龈附着牙上)、牙骨膜组(颈部牙骨质→牙槽突、前庭肌、口底,悬吊分散)、越隔组(根方牙骨质→邻牙根方牙骨质,保持接触不分离)。 牙周膜纤维的分布特点及功能 𐟦Ÿ 牙槽嵴组、水平组、斜行组、根尖组、根间组。 牙槽骨的生物学行为及其临床意义 𐟌𑊩똥𚦥率‘性、受压吸收、牵引增生、正畸治疗。 口腔粘膜与皮肤组织学结构上的区别 𐟌𘊨璥Œ–上皮(基棘颗角)、非角化上皮(基棘中表)、非角质细胞(黑色素细胞、朗格汉斯细胞、梅克尔细胞)。 咀嚼粘膜与被腹粘膜的区别 𐟦  部位、上皮、固有层、粘膜下层。 舌背粘膜的组织学特点及临床意义 𐟑… 丝菌轮妆。 肌上皮细胞 𐟔 纯浆液性腺泡(将胃塞住)、纯粘液性腺泡(饿了撵蛇)、混合性(下唇颊舌前和下磨牙,下江河)。 各部分功能 𐟛 ️ 牙髓、牙周膜、口腔粘膜以及唾液腺的功能。 增龄性变化 𐟕𐯸 牙髓、牙周膜、牙槽骨、口腔粘膜和唾液腺的增龄性变化。

叠氮化钠对玉米根尖细胞遗传毒性的的影响是什么? ? 前言 ? 玉米在世界人口粮食组成中有着很重要的地位,由于其有着很高的营养价值,目前以玉米作为 主要粮食的全世界人口约有三分之一,随着人们的生活越来越好,人们对食品安全的关注度越来越高, 叠氮化钠作为除草剂的原料,对农作物进行除草的同时,是否会导致农作物遗传毒性,农作物遗传特性 稳定是食用安全的基础。 ? 不同浓度的叠氮化钠溶液对玉米根尖细胞染色体有丝分裂的影响 ? 有丝分裂指数对体细胞的分裂频率和根尖生长有着非常重要的意义。根据表中得知,对照组的有丝分裂指数最高,与对照组相比,不同浓度、不同处理时间的叠氮化钠实验组的有丝分裂指数差异显著(P<0.05)。 ? 在实验剂量范围内实验组对玉米根尖细胞有丝分裂都会产生影响,且随着叠氮化钠溶 液浓度的增加和染毒的时间的延长有丝分裂指数呈 逐渐下降的趋势。当叠氮化钠溶液浓度为0.2 mmol/L,处理24 h,有丝分裂指数最低为3.34%。 ? 根据图中得知,不同浓度、处理时间的叠氮化钠处 理组与对照组的染色体畸变率相比差异显著(P< 0.05),但当叠氮化钠溶液浓度为0.002 mmol/L处 理时间为8 h和24 h时的差异不显著。 ? 在实验剂量范围内,实验组对玉米根尖细胞染色体畸变都会产生影响,且随着叠氮化钠溶液浓度的增加和染毒的时间的延长染色体畸变率逐渐上升,当叠氮化钠溶 液浓度为0.2 mmol/L处理时间为24 h时,染色体畸 变率最高,最高畸变率为37.05%。 ? 经叠氮化钠溶液处理玉米根尖细胞染色体出现了不同的畸变现象,如多极、成环、桥(单桥和多桥)、 滞后、不均等分裂、断片、微核等,其中出现桥和成环的畸变现象较多。 ? 不同浓度的叠氮化钠溶液对玉米根尖细胞微核率的影响 ? 微核的形成是反映染色体损伤的一种形式。根据表中我们得知,与对照组比较,实验组玉米根尖细胞的微 核率均较高,差异有统计学意义(P<0.05),但当 处理组叠氮化钠溶液浓度为0.002 mmol/L处理时间为8 h和24 h时的差异不显著。 ? 在实验浓度范围内,不同浓度、处理时间的处理组叠氮化钠溶液对玉米根尖细胞微核都会产生影响,且随着叠氮化钠溶 液浓度的增加和染毒的时间的延长微核率逐渐上升,当叠氮化钠溶液浓度为0.2 mmol/L处理时间为 24 h时,细胞染色体的微核率最高为7.8‰。 ? 不同浓度的叠氮化钠溶液对玉米根尖染毒的影响 ? 经叠氮化钠溶液处理过的实验组玉米种子,在后期生长中出现了根尖腐烂的现象。当处理组叠氮化钠浓度相同时,随着处理时间的延长,玉米根尖越容易发黄腐烂。 ? 当染毒处理时间相同时,叠氮 化钠溶液的浓度越高,染毒处理的玉米根尖越容易发黄腐烂,特别在染毒时间为24 h,浓度为0.2 mmol/L的叠氮化钠溶液下玉米根尖腐烂程度最为严重。 ? 同时,经过染毒处理的玉米根尖的生长也受到了影响,随着叠氮化钠浓度的升高和染毒时间的延长,玉米根尖生长缓慢甚至停止,特别在染毒时间为 24 h,浓度为0.2 mmol/L的叠氮化钠溶液下玉米根 尖生长受到严重影响。 ? 叠氮化钠对玉米根尖有丝分裂的影响,可能是 使核酸酶的活性降低,从而影响DNA的合成,使其 合成速率变慢,加长了其合成期 ;也有可能是叠氮化钠影响间期DNA复制所需的触发蛋白,使DNA 的复制不能顺利进行;或是抑制细胞的分裂,随着 叠氮化钠浓度的升高和染毒时间的延长这些现象越 发明显。 ? 结论 ? 微核是典型的遗传损伤指标之一,一般认为引起微核的因素有2种,一种可能是经过诱变 剂处理打断DNA分子从而使染色体产生断片,在随后细胞分裂的过程中这些断片不能进入子细胞,而被滞留在子细胞外形成了微核;另一种是纺锤丝毒 剂抑制纺锤体的形成或破坏已形成的纺锤体,使整 条染色体分裂时滞后,从而形成微核。 ? 一般形成的 微核有单微核、双微核和三微核。从观察中可知,微核只有单微核,同时也观察到了染色体桥、成 环、滞后、不均等分裂、断片等现象,其中出现桥的现象较多,这可能是叠氮化钠处理影响了纺锤丝的正 常运动造成的结果。 ? 并且随着叠氮化钠溶液浓度的 增加和染毒的时间的延长染色体畸变率逐渐上升, 这说明叠氮化钠对玉米根尖细胞具有遗传毒性。

丹酚酸 B对环磷酰胺所致蚕豆根尖细胞遗传毒性有着怎样的拮抗作用? ? 前言 ? 丹酚酸 B( Salvianolic acid B,SalB) 是植物丹参 (Salvia miltiorrhiza Bge)的主要水溶性提取化合物,其结构是由三分子丹参素与一分子咖啡酸缩合而成。 SalB 具有很强的抗氧化作用,体内外实验证明,SalB 通过清除自由基,减少自由基对机体的损伤,从而对机体产生保护作用。 ? 实验数据分析 ? 计算蚕豆根尖细胞微核率 (MNR)、抑制率(IR)、有丝分裂指数(MI)和染色体畸 变率(CAR)。观察染色体断片、落后染色体、染色体 环和染色体桥,有丝分裂中期染色体条数的变化及有丝无极、二级、三级、多极分裂等,统计染色体畸变率。 ? SalB 对CP诱导的蚕豆根尖细胞 MNR的影响 ? 经不同浓度SalB(0. 1 ~ 50  /ml)处理的蚕豆根尖细胞 MNR 均与 CK0 组比较,差异无统计学意义( P > 0. 05,表 1);在 SalB 浓度范围内,MNR 呈剂量-效应关系(r = - 0. 842,P < 0. 05):MNR 具有随剂量增加逐渐下降的趋势;当浓度为 50  /ml 时,MNR 低于 CK0 组为8. 29‰ Ⱡ1. 26‰。上述结果表明 SalB 对蚕豆根 尖细胞微核本底率无影响。 ? 不同浓度的 SalB(方法一、二、三)能使 CP 诱导的蚕豆根尖细胞 MNR 显著下降。除方法二的 0. 1 和 0. 5  /ml 处理组外,与 CK1 组比较差异均具有统计学意义 (P < 0. 01,P < 0. 05)。 ? 每种方法中 SalB 浓度均为 50  /ml 时,MNR 最低(MNR方法一 = 8. 84 Ⱡ1. 42,MNR方法二 = 8. 35 Ⱡ2. 98,MNR方法三 = 6. 39 Ⱡ1. 10),抑制率最高( IR方法一 = 56. 43,IR方法二 = 58. 85, IR方法三 = 68. 51)。 ? 对每种处理方法进行相关性分析,结果显示仅方法三在 SalB 浓度范围内成显著剂量效 应关系(r方法三 = - 0. 880,P < 0. 05)。通过分析表明,SalB 能够有效遏制 CP 对细胞的诱导作用,修复细 胞内的遗传损伤,抑制微核的形成。 ? 不同浓度的 SalB对CP 诱导的蚕豆根尖细胞 CAR 的影响 ? 据图所知,SalB 处理组的蚕豆根尖细胞 CAR 与 CK0 组比较差异无统计学意义(P > 0. 05), 且均低于 CK0 组。在 0. 1 ~ 50  /ml 处理组中 CAR 随 SalB 浓度的升高而降低,当浓度为 50  /ml 时, CAR 最低 5. 11% Ⱡ0. 74% 。 ? SalB 处理组的染色体畸 变多为染色体中期断片,少见染色体桥及多级分裂等 染色体畸变现象。因此通过结果分析可知,SalB 对蚕 豆根尖细胞染色体无致畸变作用。 ? 不同浓度的 SalB(方法一、二、三)均能使 CAR 显 著下降,与 CK1 组比较差异均有统计学意义(P < 0. 01)。方法一中 5  /ml 比 10  /ml 处理组的 CAR 略低。 ? ?SalB 浓 度 均 为 50  /ml 时,CAR 最 低 (CAR方法一 = 5. 42 Ⱡ1. 27,CAR方法二 = 3. 80 Ⱡ1. 98, CAR方法三 = 4. 05 Ⱡ2. 45)。 ? 对 3 种处理方法进行相关 性分析,结果显示仅方法三 CAR 成显著剂量效应关系 (r方法三 = - 0. 895,P < 0. 05),其他方法效应关系不显著。 ? CP 对蚕豆根尖细胞染色体诱变主要表现为染色 体环、染色体断片等,后期的染色体桥、染色体滞后等,而各方法处理组与 CK1 组相比较,染色体断片与交联等染色体畸变现象明显减少。 ? 由此可见,SalB 能够抑 制 CP 对蚕豆根尖细胞的致畸作用,使细胞进行正常 的有丝分裂。 ? 结论 ? 综上所述,SalB 无致突变作用;在诱变剂 CP 作用 的各个细胞阶段,SalB 能够有效抑制微核的形成,促 进细胞有丝分裂,减少染色体畸变;在 50  /ml 浓度 时,SalB 抗突变活性最强,有丝分裂指数最高,微核率 和染色体畸变率最低。

七年级上册生物重点知识点总结,涵盖生物特征、科学探究、生物与环境、生态系统等多个方面。 1.生物特征 生物具有营养、呼吸、排泄、反应、生长繁殖和遗传变异等特征。 2.科学探究 科学探究的基本过程、方法及实验原则,如提出假设、制定计划、实施计划等。 3.生物与环境 生物与环境相互影响,如温度、光等非生物因素和捕食、竞争等生物因素。 4.生态系统 生态系统由生物与环境组成,具有食物链、食物网和自动调节能力。 5.显微镜使用 显微镜是重要的科学工具,包括结构、使用原理和玻片种类等。 6.动植物细胞 动植物细胞具有不同的结构,如细胞壁、叶绿体等,并共同进行物质、能量和信息交换。 7.植物体的结构层次 植物体由细胞、组织、器官组成,如保护组织、输导组织等。 8.绿色植物分类 绿色植物分为藻类、苔藓类、蕨类、种子植物等,具有不同的生活环境和特征。 9.种子的结构及萌发 种子由种皮、胚芽、胚轴等组成,萌发需适宜的环境和自身条件。 10.植株的生长 植株生长需营养、水分和无机盐,根尖和芽是生长的关键部位。 以上内容由AI检索𐟧 生成,你也可以捏合屏幕𐟤生成属于你的专属内容 @捏一下小助手

𐟌𑧻†胞分裂的奥秘:新细胞的诞生𐟔슰ŸŒŸ【教学目标】 生命观念:通过描述细胞分裂的过程及染色体的变化,比较动植物细胞分裂的异同,认同生命是受精卵经过细胞的生长、分裂和分化的过程。 科学思维:理解细胞生长、分裂过程中细胞核、染色体的变化。 探究实践:探究细胞生长的过程,理解细胞不能无限长大的原因。 态度责任:关注癌症治疗与预防,培养养成生活好习惯的责任态度。 𐟓š【教学重难点】 细胞分裂过程中染色体的变化 动植物细胞分裂的区别 𐟌𑣀教学过程】 新课引入 教师活动:引导学生阅读课本p37内容,了解人类个体发育始于一个细胞-受精卵。 学生活动:认真阅读,带着问题开启本节内容学习。 问题引导ⷦŽ⧩𖦖𐧟劦•™师活动:展示树苗由种子长成参天大树,人由受精卵长成成人的过程,强调生物体由小到大与细胞生长、分裂、分化分不开。 学生活动:理解细胞生长、分裂、分化的结果,区分三者的差异。 生物体由小到大的原因 教师活动:展示细胞生长、分裂和分化的过程。 学生活动:做好笔记。 细胞的生长 教师活动:展示细胞生长的过程,总结细胞生长的特点。 学生活动:了解细胞的生长不能无限进行,一部细胞生长到一定大小,就会进行分裂。 观察ⷦ€考 教师活动:展示显微镜下的洋葱根尖细胞分裂切片图,引导讨论:正在分裂的细胞最明显的特征是什么? 学生活动:认真观察,小组讨论,派代表回答问题。 细胞分裂过程中染色体的变化 教师活动:展示细胞在分裂过程中,各阶段染色体的变化。 学生活动:理解细胞分裂过程中,染色体变化的规律和意义,做好笔记。 拓展ⷩ˜…读 教师活动:播放“脱缰之马”癌细胞的科教视频,引导学生思考总结癌细胞的两个主要特点。 学生活动:观看视频,讨论总结癌细胞的特点。 课堂总结 通过本节学习,了解了生物体的生长离不开细胞的生长、分裂,掌握了动植物细胞分裂的基本过程,及分裂过程中染色体的变化规律,还了解了癌细胞的相关知识。

洋葱根尖 𐟌𑠦𔋨‘𑦠𙥰–,这个小小的植物部分,其实包含了许多有趣的知识和实验。今天我就来和大家聊聊洋葱根尖的不同观察区域、有丝分裂的实验以及显微镜下的微观世界。 𐟌🠦𔋨‘𑦠𙥰–的观察区域 洋葱根尖在不同实验中的观察区域有所不同。对于高中常见的判断题,观察洋葱根尖分生区有丝分裂的最佳区域是纽胞。纽胞是根尖分生区的一部分,用于判断有丝分裂的中期非常有效。即使是偶尔被发现的其它细胞,如质壁分离与复实验,主要也是观察壤土细胞的形态变化。这个区域的选择能更清楚地看到细胞的分裂和变化。 𐟌𘠦œ‰丝分裂的洋葱根尖 洋葱根部细胞的分生区在冬天养护非常困难,常常找不到显著的有丝分裂中期细胞。不过,利用显微镜的高倍镜头(如40.100倍镜)可以观察到洋葱根尖在不同实验中的变化趋势。有时需要多次尝试和排除误差,才能真正看到细胞的变化。这个过程虽然有点繁琐,但当你看到那些细小的细胞在镜头下慢慢展现,所有的辛苦都是值得的。 𐟔젦˜𞥾œ下的洋葱根尖 显微镜下的洋葱根茎会暴露其内部结构。虽然有时实验可能会受到天气、设备等条件的影响,但显微镜仍然是观测和研究洋葱根茎微观结构的重要工具。通过显微镜详细描述洋葱根茎的细胞结构和变化,有助于更好地理解和保存这些珍贵的生物材料。对于初次尝试显微镜操作的人来说,需要多加练习和学习技巧。每一步操作都要细心谨慎,这样才能更好地观察和记录细胞的微小变化。 这次的分享就到这里啦!如果你对洋葱根尖或者显微镜下的观察有任何疑问或者想法,欢迎在评论区和我互动哦!期待大家的反馈和交流~𐟌𑰟”쀀

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    【版权声明】内容转摘请注明来源:http://kmpower.cn/0298mt_20241127 本文标题:《根尖细胞最新视觉报道_根尖细胞有没有液泡和叶绿体(2024年11月全程跟踪)》

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