动物的细胞和组织
动物的细胞和组织·
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动物体结构与功能的基本单位——细胞·
细胞学说与原生质·
- 胡克首先描述软木中的细胞小室;施莱登和施旺据动植物观察建立细胞学说:
一切植物和动物均由细胞组成,细胞是动植物的基本单位。
- 原生质(protoplasm):动、植物细胞的内含物。
- 原生质体(protoplast):由细胞膜包围的原生质,可分化为细胞核和细胞质。
细胞分类、大小与形态·
- 按结构复杂程度,细胞生物分为原核细胞生物和真核细胞生物;真核生物既有单细胞类型,也有多细胞类型。
- 细胞大小差异显著:鸵鸟蛋直径近$10\ \mathrm{cm}$,可独立生活的支原体仅约$0.1\ \mu\mathrm m$;一般细胞直径为$10\sim100\ \mu\mathrm m$。
- 细胞可呈球形、多面体、纺锤形或柱形等;形态由内部结构、表面张力和外部机械压力共同决定,并与功能相适应。
- 去除植物细胞壁后,原生质体因表面张力呈球形。
- 运动神经元的轴突可延伸数米,以传导刺激。
细胞的化学组成·
元素组成·
- C、H、N、O、P、S、Ca约占细胞总重的$99.35%$,其中C、H、N、O超过$96%$,是有机化合物的主要元素。
- Fe、Mn、Cu、Zn、Mo、Mg等虽为微量或痕量元素,仍不可缺少,常作为酶的辅助因子。
- 碳原子可形成4个强共价键,并能彼此连成链或环,是形成多种生物大分子的基础。
分子组成·
- 各类细胞均含核酸、蛋白质、脂质、糖、无机离子和水,但相对含量可显著不同。
| 大肠杆菌成分 | 相对含量 | 教材所列分子种类 |
|---|---|---|
| 水 | $70%$ | 1 |
| 蛋白质 | $15%$ | 3 000 |
| RNA | $6%$ | 1 000 |
| 糖类 | $3%$ | 50 |
| 脂质 | $2%$ | 40 |
| 中间产物 | $2%$ | 500 |
| DNA | $1%$ | 1 |
| 无机盐离子 | $1%$ | 12 |
- 水
- 极性使水分子间形成氢键,产生较强凝聚力和表面张力。
- 高比热容和高蒸发热有利于稳定细胞温度及代谢速率,并可通过蒸发散热。
- 水能溶解电解质和极性分子,是细胞化学反应的介质;非极性脂质不溶于水,其疏水性使生物膜不被水溶解。
- 无机盐:多以离子状态存在,调节渗透压和pH;可作为酶的活化/调节因子或合成有机物的原料。
- 糖类:包括单糖、双糖、三糖等小分子糖及多糖;既是能源和中间代谢物,也是核酸、糖蛋白等大分子的成分。
- 脂质:不溶于水而溶于非极性溶剂;可构成生物膜、贮能、形成保护层和隔热层,部分还是生物活性物质。
- 蛋白质:由氨基酸组成,约占细胞干重的一半;构成细胞和机体,并参与催化、调控、电子传递及多种生命活动。
- 核酸:DNA和RNA均以核苷酸为基本单位;DNA主要携带遗传信息,RNA在蛋白质合成中发挥重要作用。
细胞的基本结构·
原核细胞与真核细胞·
| 项目 | 原核细胞 | 真核细胞 |
|---|---|---|
| 遗传物质区域 | DNA纤丝构成拟核,无核膜、核仁 | 核膜包围细胞核,核内有核仁 |
| 细胞器 | 一般无高尔基体、线粒体、内质网等 | 有内质网、高尔基体、线粒体、溶酶体、微管、微丝等 |
| 共同结构 | 细胞膜、细胞质;教材所述原核细胞一般另有细胞壁 | 细胞膜、细胞质、核糖体等 |
- 原核细胞的细胞膜为磷脂双层与镶嵌蛋白组成的弹性、半透性膜;细胞质是合成代谢的主要部位,拟核负责遗传信息的贮存和复制。
- 真核细胞最显著的特征是核膜把核质与胞质分隔,并具有复杂的内膜系统。
细胞质膜·
- 细胞质膜(plasma membrane)/细胞膜
位于细胞最外层、由脂质和蛋白质组成的薄膜。
- 功能:形成细胞边界和相对稳定的内环境,并控制细胞与环境间的物质、能量交换和信息传递。
- 流动镶嵌模型
- 极性头部朝向水相、非极性尾部相对排列的磷脂双层是膜的基本结构,并可自发形成封闭膜系统。
- 膜脂和膜蛋白可侧向运动;蛋白质以不同方式位于膜表面、嵌入或横跨双层,分布具有不对称性。
- 脂质-蛋白质及蛋白质-蛋白质等相互作用会限制其流动;蛋白质类型、分布及其与脂质的协同赋予各膜特定功能。

细胞质与主要细胞器·
| 结构 | 结构特点 | 主要功能 |
|---|---|---|
| 细胞质基质 | 除可辨细胞器外的胶状物,约占细胞质一半;含代谢酶和细胞骨架 | 进行多种中间代谢,并承担物质运输、能量交换和信息传递 |
| 糙面内质网 | 扁囊状,膜面结合大量核糖体 | 合成分泌蛋白和多种膜蛋白 |
| 光面内质网 | 无核糖体,常呈分支管道 | 合成脂质;可由出芽把内质网产物转运至高尔基体 |
| 核糖体 | 几乎见于一切细胞,线粒体和叶绿体内也有 | 按mRNA指令把氨基酸合成多肽链 |
| 高尔基体 | 常由$4\sim8$个扁平膜囊堆叠,周围有囊泡,具有输入、输出极性 | 加工、分类、包装内质网产物并定向运输;参与糖类合成和蛋白质修饰 |
| 溶酶体 | 单层膜囊泡,含多种酸性水解酶;分初级、次级和残余小体 | 细胞内消化,并参与正常代谢和防御 |
| 过氧化物酶体 | 单层膜包围,含一种或数种氧化酶,具有异质性 | 教材称其与溶酶体不同,确切生理功能尚不清楚 |
| 线粒体 | 真核细胞的重要细胞器,含自身DNA、核糖体及转录翻译组分 | 经氧化磷酸化转换能量,是细胞的“动力站” |
| 细胞核 | 由核被膜、染色质、核仁和核骨架构成 | 贮存遗传信息,进行DNA复制、转录及初级转录产物加工,调控遗传与代谢 |
- 内质网扩大细胞内膜面积,为多酶体系提供结合位点;其封闭腔室还把所合成物质与细胞质基质分隔,利于加工和运输。


- 线粒体数量与细胞类型和代谢状态相关:一般动物细胞有数百至数千个,代谢旺盛的细胞通常更多;哺乳动物成熟红细胞没有线粒体。
- 核被膜使DNA复制、RNA转录和加工与胞质中的蛋白质翻译在时空上分隔,并保护核DNA免受细胞骨架运动产生的机械力损伤。

动物细胞与植物细胞·
- 动、植物细胞具有相同的基本结构与功能体系,如细胞膜、核膜、染色质、核仁、内质网、高尔基体、核糖体和线粒体。
- 植物细胞另有动物细胞缺少的细胞壁、液泡、叶绿体及其他质体。


动物细胞的周期与分化·
细胞周期·
- 细胞周期(cell cycle)
细胞从一次分裂开始到下一次分裂开始所经历的全过程,包括有丝分裂期(M期)和分裂间期。
- 有丝分裂把间期复制的DNA以染色体形式平均分配给两个子细胞,使其获得与母细胞相同的遗传物质;M期一般持续$0.5\sim2\ \mathrm h$。
- 间期并非静止期,而是代谢旺盛、进行物质合成和复制准备的时期。

有丝分裂期·
- 有丝分裂是连续过程,为便于描述分为5期;细胞质分裂通常在后期或末期开始。
| 阶段 | 主要事件 |
|---|---|
| 前期 | 染色质螺旋化为短粗染色体,每条含两条染色单体;核仁消失,中心体移向两极并形成纺锤体 |
| 前中期 | 核膜破碎为小泡;两极中心体发出的动粒微管与染色体动粒连接 |
| 中期 | 两侧动粒微管牵引达到平衡,染色体着丝粒排列在赤道板上 |
| 后期 | 姐妹染色单体分离为独立染色体并移向两极;动粒微管缩短、极微管延长 |
| 末期 | 染色体到达两极并伸展为染色质;核膜、核仁重建,核分裂完成 |

- 细胞质分裂:赤道板处由肌微丝和肌球蛋白形成环带,收缩使质膜内陷成环沟,最终形成两个子细胞。
- 分裂沟偏向一侧会形成大小不同的子细胞,并造成细胞质物质不均等分配,可使子细胞向不同方向分化。
分裂间期·
| 时期 | 主要活动 |
|---|---|
| $\mathrm G_1$期 | 大量合成RNA和蛋白质,细胞及核仁增大;持续时间变动最大 |
| S期 | 完成DNA复制和部分蛋白质合成;末期每条染色体具有两条染色单体,持续时间较恒定 |
| $\mathrm G_2$期 | DNA合成终止,继续合成进入有丝分裂所需的RNA、蛋白质并准备能源 |
动物细胞分化·
- 细胞分化(cell differentiation)
一种类型的细胞在形态结构、生理功能和生物化学特性上稳定转变为另一类型细胞的过程。
- 分化的主要特点:
- 稳定性:分化状态可传递许多细胞世代。
- 一般不可逆:一旦沿特定方向分化,通常不能返回原状态。
- 贯穿生活史,但胚胎期最重要;有些分化早期一次完成,有些细胞则终生更新。
- 决定期(determination):细胞分化方向已经确定,但特异形态特征尚未出现的时期;决定可早于可见差异并延续若干细胞代。
- 随分化程度升高,细胞分裂能力及对环境因子的反应通常下降;有丝分裂指数与分化程度往往呈反比。
- 红细胞分化体现稳定与不可逆:多能造血干细胞$\rightarrow$造血前体$\rightarrow$单能干细胞$\rightarrow$各级幼红细胞$\rightarrow$排核形成红细胞;血红蛋白自早幼红细胞阶段开始合成,人的成熟红细胞约生存120 d。
多细胞动物的组织、器官和系统·
- 组织(tissue)
一群相同或相似的细胞及相关非细胞物质,以一定形式连接,形成特定结构并承担一定功能。
细胞连接·
- 细胞连接(cell junction):动物相邻细胞的质膜分化形成的特定连接;脊椎动物主要有3类。
| 类型 | 结构与功能 |
|---|---|
| 桥粒 | 纽扣状斑块,与胞质中间纤维相连,使相邻细胞骨架连成网;像铆钉一样提供牢固机械连接 |
| 紧密连接 | 相邻质膜紧贴并环绕细胞形成腰带状网络,封闭细胞间通道,使物质必须选择性穿过上皮细胞 |
| 间隙连接 | 两细胞间隙宽$2\sim4\ \mathrm{nm}$,由约$1.5\ \mathrm{nm}$通道沟通细胞质;允许离子和相对分子质量不超过1 000的小分子通过 |

动物的四类基本组织·

上皮组织·
- 上皮组织细胞排列紧密、细胞间质少,细胞间常有紧密连接;按层数分单层上皮和复层上皮。
- 上皮覆盖体表及消化管、各种管腔和囊的内表面,主要承担保护、感觉、分泌和吸收;基部以薄的基膜与结缔组织相连。
- 具有分泌功能的腺上皮可形成单胞腺或多细胞腺:有导管者经开口排出分泌物,无导管者把分泌物直接释放入血液,称内分泌。
- 感觉上皮及生殖上皮均为特化上皮。
结缔组织·
- 结缔组织的细胞分散,细胞间质发达;间质由液态、胶状或固态基质及纤维组成。
- 疏松结缔组织基质中的主要纤维:胶原纤维韧性强而弹性小;弹性纤维形成高弹性网络;网状纤维有分支并交织成网。
| 类型 | 主要结构与功能 |
|---|---|
| 疏松结缔组织 | 纤维排列疏松、细胞和基质丰富;连接、保护、支撑、营养并参与修复 |
| 致密结缔组织 | 基质和细胞少,胶原或弹性纤维多而致密;坚韧,如肌腱、骨膜 |
| 弹性结缔组织 | 平行弹性纤维组成,伸缩性强;见于韧带、大动脉和肺壁 |
| 网状结缔组织 | 网状纤维构成器官网架;见于肝、脾、淋巴结 |
| 脂肪组织 | 脂滴把细胞核和细胞器挤向一侧;皮下、肠系膜中丰富 |
| 血组织 | 血液和淋巴液组成的特殊结缔组织;承担运输、防御及组织间物质传递 |
| 软骨 | 基质坚固而有弹性、胶原纤维发达,无血管和神经,营养靠扩散 |
| 硬骨 | 坚硬基质中无机盐约占骨重$65%$;分疏质骨和由骨板、哈佛氏管构成的密质骨 |
肌组织·
| 类型 | 结构与收缩特点 | 主要分布 |
|---|---|---|
| 平滑肌 | 梭形、单核;收缩慢而持久,不受意志支配 | 胃肠、血管、子宫等内脏壁 |
| 横纹肌 | 多核;收缩迅速有力但持久性差,通常受意志支配 | 一般附着于骨骼 |
| 心肌 | 纤维分支成网,以闰盘相连;有较不规整的横纹 | 心脏;教材称为脊椎动物特有 |
- 横纹肌和心肌均有明带、暗带;收缩时暗带宽度不变,明带变窄,反映肌动蛋白丝与肌球蛋白丝的相互关系。
神经组织·
- 神经组织由神经元和神经胶质细胞组成。
- 神经元包括细胞体、多条接受刺激的树突和一条输出冲动的轴突,能感受刺激并传导兴奋。
- 神经胶质细胞承担支持、保护和营养功能。
器官与系统·
- 器官(organ):多种组织共同完成一定生理功能,并形成具有特定形态和结构的功能单位。
- 系统:若干器官共同完成一项生命功能而构成的更高层级;不同系统协调实现动物的生殖、发育、生长和代谢等生命活动。
本章名词·
桥粒|desmosome ⭐真题
桥粒是动物上皮细胞(如皮肤、子宫颈)之间一种非常牢固的细胞连接,呈纽扣状的斑块结构。它在胞质侧与中间纤维相连,从而间接地将相邻细胞的细胞骨架连接成网。桥粒的功能主要是机械性的,类似于建筑上的铆钉或焊接点,能增强组织的抗牵拉能力。
真核细胞|eukaryotic cell
真核细胞是生物细胞的两大类型之一,其最显著特征是具有由核膜包围的细胞核,以及线粒体、内质网、高尔基体等多种膜性细胞器。真核细胞的结构较原核细胞复杂,包括原生生物、真菌、植物和动物在内的生物均由真核细胞构成。真核细胞约在17亿年前由原核细胞通过膜内折和内共生等过程进化而来。
分裂间期|interphase
分裂间期是细胞周期中从一次分裂结束到下一次分裂开始之间的时期,占细胞周期绝大部分时间。此期细胞形态无明显变化,但代谢活动旺盛,进行DNA复制、蛋白质合成和能量蓄积,为分裂做物质准备。间期依次分为G1期、S期和G2期:G1期主要合成RNA和蛋白质,细胞体积增大;S期完成DNA复制和部分蛋白质合成,每个染色体形成两个染色单体;G2期为有丝分裂做准备。
间细胞|interstitial cell
间细胞是腔肠动物外胚层中一类未分化的细胞,体积较小,呈圆形,常成堆或零散分布于皮肌细胞的基部,在胃层中数量很少。这类细胞具有分化潜能,可分化成皮肌细胞、刺细胞和性细胞等。
间隙连接|gap junction
间隙连接是动物细胞间一种重要的通讯连接方式,相邻细胞间存在2~4 nm的狭窄间隙,贯穿间隙的通道直径约1.5 nm,允许离子和相对分子质量不大于1000的小分子物质直接通过,从而实现细胞间的代谢耦联和电耦联。
结缔组织|connective tissue
结缔组织是动物体内四种基本组织之一,其特点是有发达的细胞间质,细胞分散于细胞间质中。细胞间质由液态、胶体状或固态的基质和纤维(如弹性纤维、胶原纤维、网状纤维)组成。结缔组织类型多样,包括疏松结缔组织、致密结缔组织、弹性结缔组织、网状结缔组织、血组织、脂肪组织、软骨和硬骨等,具有支持、连接、保护、运输等功能。
紧密连接|tight junctions
紧密连接是相邻细胞间质膜紧密靠拢、不留空隙的一种细胞连接结构。在上皮组织中,紧密连接环绕细胞一周呈腰带状,并相互组合成网状,完全封闭细胞间隙,形成连续的膜屏障。其功能是阻止物质经细胞旁路通过,迫使物质必须穿过细胞膜进行跨细胞转运,如肠上皮的紧密连接可防止肠内容物自由扩散,并维持上皮的选择通透性。
疏松结缔组织|loose connective tissue
疏松结缔组织是一种由排列疏松的纤维(弹性纤维、胶原纤维、网状纤维)与分散在纤维间的多种细胞构成的结缔组织,纤维和细胞埋在无定形基质中,广泛分布于器官内部间隙和组织之间。其细胞种类丰富,包括成纤维细胞、巨噬细胞、外膜细胞、肥大细胞、浆细胞以及白细胞和淋巴细胞等,巨噬细胞可吞噬细菌和异物参与免疫,肥大细胞分泌物可防止血液凝结。该组织具有联络和固定器官与组织的作用。
细胞连接|cell junction
细胞连接是动物细胞间相邻质膜分化形成的特定连接结构,广泛存在于上皮等紧密靠拢的组织中。主要包括桥粒、紧密连接和间隙连接三种类型,其中桥粒提供牢固的机械连接,紧密连接封闭细胞间隙形成屏障,间隙连接则通过狭窄间隙中的蛋白质通道允许小分子和离子直接交换。
成纤维细胞|fibroblast
成纤维细胞是疏松结缔组织中的一种主要细胞,分散于纤维之间,是结缔组织的重要组成成分。
分化|differentiation
细胞分化是指在个体发育过程中,一种类型的细胞在形态结构、生理功能和生物化学特性方面稳定地转变成另一类型细胞的过程。其关键特点是分化状态的稳定性,即分化一旦确立,其状态可稳定维持并传递给子细胞。
肌组织|muscular tissue
肌组织是由肌细胞(又称肌纤维)构成的组织,具有收缩功能,是动物体内四大基本组织之一。根据肌纤维的结构和机能特点,可分为平滑肌、横纹肌和心肌三类:平滑肌细胞梭形、单核,不受意识支配,收缩缓慢而持久,分布于内脏器官;横纹肌细胞多核、有横纹,受意识支配,收缩迅速有力但不持久,多附着于骨骼;心肌细胞分支连接成网,有闰盘,构成心脏,为脊椎动物特有。肌组织通过收缩产生运动,并参与维持体温。
间充质细胞|mesenchyme cell
间充质细胞是胚胎发育早期中胚层分化形成的未分化细胞,具有多向分化潜能,可分化为成纤维细胞、脂肪细胞、软骨细胞等多种结缔组织细胞,是疏松结缔组织等结缔组织的主要细胞来源。
决定期|determination
决定期是指细胞在分化过程中逐渐限定其发育命运、丧失可塑性而定向发展的关键阶段。此时细胞已决定其未来分化方向,但在形态和功能上尚未表现出明显特征。这一过程通常发生在形态分化之前,是细胞分化稳定性的重要基础。
上皮|epithelium
上皮是由紧密排列的上皮细胞构成的片状组织,细胞间质极少,细胞间通过紧密连接形成连续的屏障。上皮覆盖于动物体表及体内管、腔、囊的内表面,基底面有基膜与结缔组织分隔。细胞以单层或复层方式排列,主要功能为保护、感觉、分泌和吸收。部分上皮细胞表面分化出纤毛或形成角质层,有些上皮特化为具有分泌功能的腺上皮。
丝粒|contromere
着丝粒是染色体主缢痕处的特殊染色质结构,由DNA分子中一段特殊的重复序列组成。它是染色体最后复制的部分,位置恒定,可将染色体分为两臂。在高等生物中,着丝粒外侧还有动粒结构,与纺锤体微管相连,参与有丝分裂时染色体的分离。
网状结缔组织|reticular connectine tissue
网状结缔组织是一种结缔组织类型,主要由网状细胞和分支成网的网状纤维构成,形成网状支架,常见于淋巴器官等部位,起支持作用。
细胞分化|cell differentiation
细胞分化是个体发育过程中,新生的细胞在形态结构、生理功能和生物化学特性方面产生稳定性差异,形成不同类型细胞的过程。其显著特点是分化状态的稳定性,一旦确立便稳定保持并可传递。多细胞生物通过细胞分裂增殖后,子细胞发生分化,特化为执行特定功能的细胞,进而构成各种组织和器官。
水孔蛋白|aquaporin
水孔蛋白是存在于动物、植物细胞膜上的一类通道蛋白,为水分子提供亲水通道,使其能够顺浓度梯度快速通过脂双层膜,属于被动转运中的易化扩散。例如,肾小管细胞膜上富含水孔蛋白,可大量重吸收水分,对维持机体水平衡起关键作用。
G0期细胞|G0 phase cell
G0期细胞是指脱离细胞周期、不再进行分裂的细胞,它们已退出细胞周期的轮回,处于静止状态。这类细胞通常已停止增殖,但可在特定条件下被刺激重新进入细胞周期。
G1期|G1 phase
G1期是细胞周期分裂间期的第一个阶段,指从有丝分裂结束到DNA合成开始之前的间隙期。此期细胞代谢活跃,大量合成RNA和蛋白质,细胞体积增大,核仁也增大。细胞为进入S期进行DNA复制做物质和能量准备,各种与DNA复制有关的酶增多,中心粒复制并分离,细胞器如线粒体、核糖体等数量增加。
G2期|G2 phase
G2期是细胞周期分裂间期的最后一个阶段,位于DNA合成期(S期)之后、有丝分裂期(M期)之前。此期细胞不进行DNA合成,但可修复损伤的DNA分子。细胞在G2期主要合成有丝分裂所必需的蛋白质和RNA,为随后染色体分离和细胞分裂进行物质准备。
缝隙连接|gap junction
缝隙连接是动物细胞间最普遍的一种细胞连接方式。两细胞间存在宽2~4 nm的间隙,贯穿有直径约1.5 nm的蛋白质通道,使相邻细胞的细胞质直接相通。这种连接只允许离子和相对分子质量不大于1000的小分子物质通过,介导细胞间代谢和电信号的耦联交流。
胡克|Hooke
罗伯特·胡克(Robert Hooke)是17世纪英国物理学家,于1665年用自己设计制造的复式显微镜观察软木薄片,发现其由许多蜂房状小室组成,首次描述了植物细胞构造,并借用拉丁文“cellar”(小室)将这种结构命名为细胞(cell),其实观察到的是细胞壁。他的发现开启了细胞研究,为后续细胞学说的建立奠定了基础。
合成期|S phase
合成期(S期)是细胞周期中专门进行DNA复制的时期。在此期间,细胞完成DNA的复制,并合成染色体中的组蛋白等部分蛋白质,至S期末期,每个染色体复制成为两个染色单体。S期介于G1期和G2期之间,其持续时间较为恒定,而G1、G2期则不进行DNA合成。
列文虎克|Leeuwenhoek
列文虎克是17世纪荷兰科学家,他使用自制的高倍显微镜首次发现了细菌和原生动物等微生物,观察了多种动植物的活细胞,并于1674年在鱼的红细胞中描述了细胞核的结构,这些开创性工作为细胞学说的建立提供了重要基础。
上皮肌细胞|epitheliomuscular cell
上皮肌细胞是腔肠动物等低等动物体壁中的一种特殊细胞,兼具上皮细胞和肌细胞的特点。细胞基部含肌原纤维,可收缩,参与运动,与体表的上皮细胞共同构成皮肌囊结构。
细胞分化区|differentiation zone
细胞分化区是根尖生长区中位于细胞伸长区之后的区域,与细胞分裂区和细胞伸长区连续排列且无明显界线。在该区域,细胞发生分化,形态结构和生理功能出现稳定差异,逐步形成根的皮组织、维管组织和基本组织等成熟组织。
细胞学说|Cell theory
细胞学说是由德国植物学家施莱登和动物学家施旺在19世纪30年代提出的重要生物学理论。该学说提出,细胞是所有植物和动物体组织结构的基本单位,即各种生物体均由细胞构成。它确立了细胞作为生命活动基本单位的地位,奠定了细胞生物学的基础。
星体|aster
星体是有丝分裂前期由中心体及其外围放射状排列的微管(星丝)共同组成的复合结构,属纺锤体微管系统,参与纺锤体的装配与染色体向两极的移动。
增生期|proliferative phase
增生期又称卵泡期,是卵巢和子宫周期性变化的起始阶段,指从卵泡开始发育到排卵前的一段时期。此期在FSH和LH作用下,卵泡细胞增生并形成颗粒细胞,卵泡分泌雌激素逐渐增多,促使子宫内膜增生修复。增生期的最后发生排卵。
组织系统|tissue system
组织系统是植物体内由几种组织构成、连续贯穿整个植株的结构功能单位。植物体包含三种组织系统:皮组织系统覆盖并保护器官,表面常有角质层;维管组织系统由木质部和韧皮部组成,承担输导与支持功能;基本组织系统填充于皮与维管系统之间,主要由薄壁组织构成,执行光合、贮藏和支持等作用。
同化组织|chlorenchyma
同化组织是植物薄壁组织的一种类型,由含有大量叶绿体的活薄壁细胞构成,主要功能是进行光合作用,合成有机养分。它分布于植物体的绿色部位,如叶肉、幼茎皮层等,细胞排列常较疏松,有利于气体交换。同化组织分化程度低,保持潜在的分裂能力,可在一定条件下脱分化转化为其他组织。