中心体发出星射线的时期?
来源:admin 查看次数: 0 时间:2023-11-22 16:52:57
动物细胞或者低等植物细胞在有丝分裂的前期由中心体发出星状射线形成纺锤体,高等植物没有中心体,是由细胞两极直接发出的星状射线形成纺锤体。
分裂前期主要变化是:已经复制的染色质缩短变粗,高度螺旋化变成染色体,此时:染色体是由两条并列的姐妹染色单体组成的.核膜解体,核仁消失.细胞两极发出纺锤丝(动物细胞由两组相对的中心体发出星射线),形成梭形的纺锤体,而上面所说的染色体就散乱的分布在纺锤体的中央.
所以星射线、纺锤体形成时期都是分裂前期。
中心粒分开在有丝分裂的前期(这个时期要形成纺锤体,复制好的两组中心粒向细胞两极移动,同时发出星射线)中心粒复制在间期(这个时期进行有丝分裂的准备工作,合成大量的蛋白质、复制DNA以及相应的一些与有丝分裂有关的结构---如中心粒)
不会星射线和纺锤丝本质上没有什么区别,星射线是两极发出,纺锤丝是中心粒发出,最后形成的都是纺锤体,有中心粒发出的就不叫纺锤丝了
纺锤体
动物细胞或者低等植物细胞在有丝分裂的前期由中心体发出星状射线形成纺锤体,高等植物没有中心体,是由细胞两极直接发出的星状射线形成纺锤体。
星射线就是肌微管蛋白组成的微管。在动物细胞中,中心粒随细胞周期完成其本身的发育周期,g1晚期,两个中心粒稍微分开,于s期,在每个母中心粒旁与其垂直的方向长出一个子中心粒,子中心粒不断延长,在g2期,每个中心体内含有两对中心粒,在有丝分裂早期,中心体分成两部分,各自形成两个中心体,并从其周围发出微管形成星状体, 星状体不断向 两极移动,形成纺锤体的两极。经过有丝分裂期,每个 子细胞的中心体各获得一对中心粒。
原理,星体(包括星状丝也就是星射线和中心体)。 细胞分裂分为两个时期 分裂间期和有丝分裂期。在分裂间期中心体(有两个中心粒)发生了复制即中心体变成了四个中心粒。
在有丝分裂期的前期中分裂极出现也就是每两个中心粒组成中心体各自移向细胞的两极,两个中心体到达细胞的两极之后开始向四周发射。
就是植物细胞两极直接发出纺锤丝构成纺锤体。植物细胞由细胞两极的原生质发出纺锤丝形成纺锤体(即为无星纺锤体);动物细胞有丝分裂前期形成的星射线等同于星体微管(星体丝)
高等植物细胞无中心体,但可由细胞两级发出星射线形成纺锤体。
x射线不是原子核发出的。
x射线是一种波长范围在0.01纳米到10纳米之间(对应频率范围30 PHz到30EHz)的电磁辐射形式。
波长短于0.2-0.1nm的叫做硬X射线,波长略大者被称作软X射线[2]。硬X射线与伽马射线中波长较长的部分有重叠范围,二者的区别在于辐射源,而不是波长:X射线光子产生于高能电子加速,伽马射线则来源于原子核衰变。
产生X射线的最简单方法是用加速后的电子撞击金属靶。撞击过程中,电子突然减速,其损失的动能会以光子形式放出,形成X射线光谱的连续部分,称之为制动辐射。
答案:γ射线是α衰变和β衰变中,伴随释放出来的。
α粒子是原子核中的两个质子和两个中子一起出来,β粒子是电子,它是原子核中的一个中子变成质子和一个电子,γ射线是衰变后的原子核处于高能级,跃迁到低能级,放出的光子,频率很高。
不能。
伽马射线其实是原子核能级跃迁蜕变释放出来的一种射线。中子星是仅次于黑洞的致密体。
天文学家所观测到的太空产生的伽马射线,其实是恒星核心的核聚变引发的,不过我们现在在地球表面是无法探测到这种伽马射线的,主要是因为伽马射线无法穿透地球的大气层,所以要探测这种射线,就只能到太空之中。而1967年的太空人造卫星首次观测到了伽马射线,其后到90年代,通过人造卫星观测到了很多超新星以及年轻星团之类的地方,都存在着这种伽马射线。