子细胞是单亲细胞分裂产生的细胞。它们是由有丝分裂和减数分裂过程产生的。细胞分裂是生物体生长、发育和产生后代的生殖机制。
在有丝分裂细胞周期结束时,单个细胞分裂形成两个子细胞。母细胞减数分裂产生四个子细胞。有丝分裂发生在原核生物和真核生物中,减数分裂发生在真核动物细胞、植物细胞和真菌中。
有丝分裂是细胞周期中涉及细胞核分裂和染色体分离的阶段。分裂过程直到细胞质分裂并形成两个不同的子细胞后才完成。在有丝分裂之前,细胞通过复制其DNA并增加其质量和细胞器数量为分裂做准备。染色体移动发生在有丝分裂的不同阶段:
在这些阶段,染色体被分离,移动到细胞的两极,并包含在新形成的细胞核内。在分裂过程结束时,重复的染色体在两个细胞之间平均分裂。这些子细胞是遗传上相同的二倍体细胞,具有相同的染色体数目和染色体类型。
体细胞是通过有丝分裂进行分裂的细胞的例子。体细胞包括所有身体细胞类型,不包括性细胞。人类的体细胞染色体数目是46,而性细胞的染色体数目是23。
在能够有性生殖的生物体中,子细胞是通过减数分裂产生的。减数分裂是产生配子的两部分分裂过程。分裂细胞经历前期、中期、后期和末期两次。减数分裂和胞质分裂结束时,单个二倍体细胞产生四个单倍体细胞。这些单倍体子细胞的染色体数量只有母细胞的一半,并且在遗传上与母细胞不同。
在有性生殖中,单倍体配子在受精过程中结合成为二倍体合子。合子通过有丝分裂继续分裂,并发育成一个功能完整的新个体。
在细胞分裂后,子细胞如何最终拥有适当数量的染色体?这个问题的答案涉及主轴装置。纺锤体由微管和蛋白质组成,在细胞分裂过程中操纵染色体。纺锤体纤维附着在复制的染色体上,在适当的时候移动和分离它们。有丝分裂纺锤体和减数分裂纺锤体将染色体移动到相反的细胞极,确保每个子细胞获得正确数量的染色体。主轴还确定了中期板的位置。这个中心定位的部位成为细胞最终分裂的平面。
细胞分裂过程的最后一步是胞质分裂。这一过程在有丝分裂的后期开始,在末期结束。在胞质分裂中,分裂细胞在纺锤体的帮助下分裂成两个子细胞。
在动物细胞中,纺锤体决定细胞分裂过程中一个重要结构的位置,称为收缩环。收缩环由肌动蛋白微管丝和蛋白质形成,包括运动蛋白肌球蛋白。肌球蛋白收缩肌动蛋白丝环,形成一个深槽,称为卵裂沟。当收缩环继续收缩时,它分裂细胞质并沿着分裂沟将细胞一分为二。
植物细胞不包含星型纺锤体微管,这有助于确定动物细胞分裂沟的位置。事实上,在植物细胞胞质分裂中没有形成分裂沟。相反,子细胞由高尔基体细胞器释放的小泡形成的细胞板分离。细胞板横向扩展并与植物细胞壁融合,在新分裂的子细胞之间形成隔板。随着细胞板的成熟,它最终发育成细胞壁。
子细胞内的染色体称为子染色体。子染色体是姐妹染色单体分离的结果,发生在有丝分裂后期和减数分裂后期II。子染色体是在细胞周期的合成阶段(S期)由单链染色体的复制发展而来。DNA复制后,单链染色体变成双链染色体,在一个称为着丝粒的区域结合在一起。双链染色体被称为姐妹染色单体。姐妹染色单体最终在分裂过程中分离,并平均分布在新形成的子细胞中。每个分离的染色单体称为子染色体。
有丝分裂细胞的分裂受到细胞的严格控制,以确保任何错误都得到纠正,并且细胞以正确的染色体数目正确分裂。如果单元错误检查系统中出现错误,则产生的子单元可能会不均匀地分裂。正常细胞通过有丝分裂产生两个子细胞,而癌细胞因其产生两个以上子细胞的能力而与众不同。
三个或更多的子细胞可能由分裂的癌细胞发育而来,这些细胞的产生速度比正常细胞快。由于癌细胞的不规则分裂,子细胞也可能最终拥有过多或不足的染色体。癌细胞通常是由于控制正常细胞生长或抑制癌细胞形成的基因突变而产生的。这些细胞无法控制地生长,耗尽周围区域的营养。一些癌细胞甚至通过循环系统或淋巴系统转移到身体的其他部位。
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