植物细胞的分裂概述

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植物的细胞分裂过程

植物的细胞分裂过程

细胞分裂是生物体生长与发育过程中最基本、最重要的一环。

植物细胞的分裂过程包括有丝分裂和无丝分裂两种类型,通过细胞分裂,植物可以生长新的组织与器官。

有丝分裂是植物细胞最常见的分裂方式,也被称为有丝分裂。

它包括有丝分裂的四个阶段:前期、中期、后期和末期。

有丝分裂的第一个阶段是前期。

在这个阶段,一个受体细胞将会经历复制DNA 的过程,一份原始染色体在细胞核中被复制成两份。

然后,每一份复制的染色体被称为姐妹染色体,它们通过着丝粒连接在一起的中心粒形成染色体。

细胞核中的核膜也会逐渐分解。

接下来是中期,该阶段通过形成纺锤体来确保正确分配染色体。

纺锤体由纺锤纤维和着丝粒组成。

纺锤纤维由中心粒向细胞两端伸出,形成纺锤状,着丝粒各自连接着对应的姐妹染色体。

通过纺锤体的支持,姐妹染色体会在纺锤体的拉力下移动,并排列在细胞的中央,形成一个称为中央板的结构。

这是有丝分裂的后期,也被称为中期。

在中期,细胞准备进行分裂,姐妹染色体被释放并分为两组。

接下来是末期,该阶段是有丝分裂的最后一个阶段。

在这个阶段,中央板逐渐分裂成两个细胞,每个细胞得到一组姐妹染色体。

之后,新的核膜会在每个细胞中形成,核膜中央的核仁也会变成两个。

除了有丝分裂,还有无丝分裂也在植物细胞中发生。

无丝分裂通常发生在一些低等植物、藻类和霉菌中。

与有丝分裂不同,无丝分裂没有纺锤体的形成,也没有明显的染色体结构变化。

在无丝分裂中,细胞核会直接分裂成两个细胞核。

先是细胞核内原生质分裂为两份,然后每一份会重新包围形成两个细胞核。

细胞膜紧密地随着细胞核的分裂,将细胞分为两个细胞。

细胞分裂是植物生长与发育过程中必不可少的一环。

通过细胞分裂,植物可以增加其组织与器官的数量,并形成新的植物。

有丝分裂和无丝分裂是植物细胞分裂的两种主要方式,每一种方式都具有特定的分裂过程和特征。

了解这些分裂过程对我们理解植物的生长与发育具有重要意义。

初中生物知识讲解:细胞的分裂

初中生物知识讲解:细胞的分裂

细胞的分裂知识精讲1.细胞体积较小的原因:细胞可以生长,但不能无限生长。

因为较小细胞的表面积相对较大,更易于保证细胞与外界进行物质交换,从而保证细胞正常的生命活动。

2.细胞分裂:当细胞生长到一定大小时就会停止生长,有些细胞一分为二,成为两个相似的新细胞,这就是细胞分裂。

3.细胞分裂的基本过程:(1)遗传物质复制:细胞核中的遗传物质进行复制,数量倍增。

(2)遗传物质均分:数量倍增的遗传物质平均分为两份,并分别移向细胞的两极,形成两个独立的细胞核。

(3)细胞质分裂:植物细胞在细胞中央出现新的细胞壁,把细胞质一分为二;动物细胞细胞膜向中间凹陷,最终缢断成两个细胞。

4.细胞分裂的结果:细胞一分为二,体积减小,遗传物质不变。

5.细胞分裂的意义:细胞分裂是一切生物体生长、发育和繁殖的基础,是细胞增殖的方式,保证了新细胞与亲代细胞具有相同的遗传物质。

单细胞生物通过分裂实现个体的增殖;多细胞生物的细胞分裂不仅与繁殖新个体有关,而且能促使新个体由小变大,使生物体不断更新衰老死亡的细胞,从而保证生物体的正常生命活动。

考点分析细胞的分裂是初高中生物知识联系比较紧密的一个内容,也是考试中常见的一个难点,主要考查细胞分裂的具体过程、动植物细胞分裂的不同点,以及分裂时染色体的变化等内容。

名师点睛细胞分裂过程中,染色体的变化十分明显,在细胞分裂的不同时期其形态不同。

细胞分裂时,染色体会先进行复制,使数目加倍。

在细胞分裂过程中,染色体均分成完全相同的两份,分别进入两个新细胞中,使每个子细胞中的染色体数目与原细胞染色体数目相同。

易错易误点不是只有细胞分裂才是生物体生长的原因,生物体由小长大是细胞分裂和细胞生长共同作用的结果,细胞分裂使细胞数目增多,细胞生长使细胞体积增大。

典型例题下图为植物细胞分裂过程中不同时期的图像,按发生分裂的先后顺序,正确的是()。

A.a→b→c→d B.a→c→d→bC.a→d→b→c D.d→a→b→c解析:此题考查的知识点是植物细胞的分裂过程:先是细胞核内的遗传物质复制,接着是细胞核一分为二,然后是细胞质的分裂,最后是形成新的细胞壁,从而形成两个新细胞,故B正确。

植物细胞的分裂概述-V1

植物细胞的分裂概述-V1

植物细胞的分裂概述-V1植物细胞的分裂是指植物细胞自身复制并产生两个子细胞的过程。

它是所有生物细胞增长和组织发育的关键过程之一。

植物细胞的分裂可分为两种类型:有丝分裂和减数分裂。

下面将对这两种分裂方式进行详细的介绍。

一、有丝分裂1.前期(Interphase):植物细胞在正常代谢情况下,位于细胞核中的染色质呈现出一条长线状,称为染色单体。

在有丝分裂的前期,染色单体开始缩合成可见的染色体。

同时,胞质中也开始形成细胞器和其他细胞成分的重复体,为细胞分裂做准备。

2.纺锤体形成(Prophase):在纺锤体形成期,染色体的形态变化开始显现出来,染色质开始逐渐缩短和加厚,染色体开始变得可见。

核膜也开始分解,胞质中开始出现命名为中心体的物质,最终这些物质成为了分裂纺锤体的中央体。

纺锤体是一种由纤维组成的细胞器,负责将染色体移动到正确的位置。

3.中期(Metaphase):在有丝分裂的中期,纺锤体将染色体推到了细胞的中央区域,染色体在这里排列成为中央部位十字形状的等距柱状体。

此时,分裂纺锤体的纤维会与染色体上相对应的部分连接起来。

4.分裂(Anaphase):在有丝分裂的后期(分裂期),纺锤体开始收缩并慢慢拉开,染色体也开始分离。

此时,纺锤体较长的纤维伸长并向细胞两端移动,拉伸后的染色体便顺着纤维向两端移动,最终靠近细胞两端。

5.细胞分裂(Telophase):在有丝分裂最后一个阶段,细胞开始分化成两个新的细胞。

此时,核膜开始重新形成,在两个新核的周围形成特殊的双倍体核质。

而细胞膜,则开始缩分,并且分裂。

二、减数分裂减数分裂是一种生物细胞分裂过程,这种分裂只不过产生了四个单倍体的永生细胞。

和有丝分裂一样,减数分裂也经历了四个主要阶段:1.前期I(Prophase I):减数分裂的前期I阶段和有丝分裂非常相似,只是它在所有顶体内复制该细胞的染色体并添加新的遗传信息。

2.中期I(Metaphase I):在减数分裂的中期I,染色体逐渐排列成一排,每一对染色体也是一对着丝粒。

植物细胞分裂的类型_概述说明以及解释

植物细胞分裂的类型_概述说明以及解释

植物细胞分裂的类型概述说明以及解释1. 引言1.1 概述细胞分裂是生物体生长和发育的基本过程之一。

在植物中,细胞分裂起着至关重要的作用,使得植物可以增加其细胞数量,并促进组织生长和器官形成。

植物细胞分裂包括有丝分裂和减数分裂两种类型,每种类型的分裂都具有特定的特征和机制。

1.2 文章结构本文将对植物细胞分裂的类型进行详细介绍和解释。

首先,在第2部分中将介绍有丝分裂、减数分裂以及其他类型的分裂方式,探讨它们之间的差异和特点。

然后,在第3部分中将对植物细胞分裂的整体过程进行概述,包括细胞周期与细胞分裂关系、重要事件以及影响细胞分裂的因素等内容。

最后,在第4部分中将深入解释植物细胞核变化与染色体行为、分裂机制和调控以及分裂后的后续发展和功能特点等方面。

1.3 目的本文旨在全面了解并展示植物细胞分裂的类型、特征以及机制。

通过深入研究和解释,可以增进我们对于植物生长和发育过程中细胞分裂的理解,对于提高农作物产量、改良植物品种以及探索生态系统中植物生命活动的规律具有重要意义。

此外,本文也可为相关科学领域的研究者和学习者提供一份系统而全面的参考资料。

2. 植物细胞分裂的类型植物细胞分裂是指在植物体内发生的细胞分裂过程,根据细胞核和染色体的行为特点可以将其分为不同类型。

2.1 有丝分裂:有丝分裂是植物细胞最常见的一种类型,也被称为正常细胞分裂。

它包括一系列复杂的阶段,如前期、中期和后期。

在前期,染色体逐渐凝聚成形;在中期,染色体对半分离,每个子染色单体称为姊妹染色单体,并以纺锤体纤维相连;在后期,姊妹染色单体进一步被分离成两组,并移向极板。

最后,原核质重新划分成两个新的植物细胞。

2.2 减数分裂:减数分裂也被称为配子形成或生殖细胞减数分裂。

这种类型的细胞分裂产生性游离单倍体细胞(配子),它们具有一半数量的染色体与母亲细胞相比。

减数分裂发生在生殖器官的特定区域,如花药和孢子囊。

分裂的过程中,染色体数量减半,并通过精确的两个分裂相继进行。

1植物细胞分裂

1植物细胞分裂

植物细胞分裂植物细胞分裂是植物生长发育不可或缺的过程之一,其复杂性远超想象。

植物细胞分裂是指一个细胞分裂成两个细胞的过程,在植物的整个生命周期中都会出现。

这一过程在细胞增殖、器官发育和植物生长中扮演着关键角色。

1. 细胞周期细胞周期是指细胞在生长、分裂和再生等过程中的一系列变化。

在细胞周期中,细胞不断经历着分裂和非分裂两个阶段。

细胞周期主要分为有丝分裂和无丝分裂两种类型,而植物细胞通常采用有丝分裂的方式进行分裂。

2. 有丝分裂的四个阶段有丝分裂一般包括纺织期、前期、中期和后期四个阶段。

在纺织期,细胞核的染色体开始准备分裂。

在前期,染色体开始有序地排列,而且在这个阶段发生了重组,从而增加了染色体的多样性。

在中期,染色体逐渐被分为两组,每一组被运至细胞的两端。

最后,在后期,染色体被分离,形成两个新的细胞核,随后细胞质也分裂成两个细胞。

3. 细胞分裂的调控细胞分裂的过程是受到多种内在和外界条件的调控的。

其中细胞分裂素是一种植物激素,在细胞分裂过程中扮演着至关重要的角色。

细胞分裂素可以刺激细胞分裂,促进细胞壁的合成和扩张,从而形成新的细胞。

此外,一些关键蛋白质也会参与到细胞分裂的调控中,调节细胞分裂的有序进行。

4. 细胞器官分裂在植物细胞分裂的过程中,细胞器官的分裂也至关重要。

例如,负责能量供应的叶绿体、负责合成细胞壁的高尔基体等细胞器官在细胞分裂时都需要分裂复制以确保新细胞的正常功能。

植物细胞分裂不仅仅是简单的细胞分裂过程,更是一个复杂的调控、合作和演变的过程。

只有在这一过程中,每一个环节都能顺利进行,植物细胞才能正常生长发育,以适应不同环境的要求。

植物细胞的有丝分裂过程及各期的特点

植物细胞的有丝分裂过程及各期的特点

特征:亲代细胞的染色体复制后,平均分配到两个子细胞中去
意义:保持了生物的亲代与子代之间遗传形状的稳定性,对遗传有重要意义
二、动植物细胞有丝分裂的比较:
上面我们学习了植物细胞有丝分裂的过程,那么,动物细胞有丝分裂的过程是怎样的呢?原来动物细胞有丝分裂的过程和染色体的规律性变化与植物细胞的有丝分裂基本上是一致的,但也有不同的地方。

下面介绍其不同之处。

第一,动物细胞有中心体。

中心体是一对互相垂直的中心粒及其周围物质组成,位于邻近核膜的细胞质中。

在细胞分裂的前期,中心体内的两个中心粒已经过复制,形成两组中心粒,移向细胞两极,周围发出星射线,形成纺锤体。

第二,动物细胞到了分裂末期,细胞的中部并不形成细胞板(因为动物细胞没有细胞壁),而是细胞膜从细胞的中部向内凹陷,最后把细胞缢裂成两部分,每部分都含有一个细胞核。

这样,一个细胞就分裂成了两个子细胞。

由此可见,动物细胞与植物细胞的有丝分裂过程既有相同之处,又有差别。

现将它们的异同点归纳如下:
动物细胞与植物细胞有丝分裂的比较。

植物的细胞分裂

植物的细胞分裂植物是地球上最早出现的生物之一,细胞是构成植物体的基本单位。

植物的生长和发育依赖于细胞的分裂过程,而细胞分裂又可以分为有丝分裂和无丝分裂两种类型。

本文将深入探讨植物细胞分裂的过程和重要性。

一、有丝分裂有丝分裂是植物细胞分裂中最常见的一种方式。

它包括五个连续的阶段:前期、中期、后期、末期和间期。

在有丝分裂的过程中,细胞核和细胞质会进行一系列的变化和重组,最终形成两个完全相同的细胞。

首先是有丝分裂的前期。

在这个阶段,细胞核质团逐渐解体,染色体开始凝缩。

同时,纺锤体的形成也开始,纺锤体是由纤维蛋白构成的细胞骨架,它的主要作用是将染色体分离。

接下来是有丝分裂的中期。

在这个阶段,染色体被均匀地分配到细胞的两侧,纺锤体的纤维通过纤维蛋白将染色体牵引到相应的位置。

同时,核仁消失,核膜也开始解体。

然后是有丝分裂的后期。

在这个阶段,染色体逐渐变得更加紧密和短小,最终变成两条相同的染色体。

纺锤体的纤维进一步向细胞核两侧收缩,准备进行染色体的分离。

接着是有丝分裂的末期。

在这个阶段,染色体完全分离,并向相反的细胞极移动。

同时,纺锤体收缩,将染色体牵引到相应的位置。

此时,细胞开始准备进行质体分裂。

最后是有丝分裂的间期。

在这个阶段,细胞核膜重新形成,染色质解缠成染色体。

细胞质也分裂成两个完全相同的细胞,从而完成细胞的有丝分裂。

二、无丝分裂除了有丝分裂之外,植物细胞还可以通过无丝分裂进行分裂,尤其是某些植物的生殖细胞。

无丝分裂不需要纺锤体的参与,通过染色体的不对称分离,形成两个非常不完全相同的细胞。

在无丝分裂中,染色体在分裂过程中并不凝聚和解缠,细胞核也不会解体。

相反,染色体会在细胞核内自行分离,然后两个细胞核再分别分裂。

无丝分裂的过程通常比有丝分裂要快速,但由于染色体分离并不完全,形成的细胞在遗传信息上存在差异。

三、细胞分裂的重要性细胞分裂是植物生长和发育的基础,也是植物繁殖的关键过程。

通过细胞分裂,植物能够增加自身的细胞数量,并在其中生成各种不同的细胞类型,从而形成完整的组织和器官。

植物的细胞—植物细胞的分裂(药用植物识别)

续的有丝分裂过程
三、减数分裂
减数分裂的意义: ❖通过减数分裂导致有性生殖细胞的染色体数目减半,以后在有性生殖中通 过配子的结合,合子的染色体重新恢复到亲代的数目。使有性生殖的后代始 终保持亲本固有的染色体数目和类型,保持了物种的稳定性。 ❖ 在减数分裂的过程中,由于同源染色体发生联会、交叉和片段互换,使同 源染色体上父母本的基因发生重组,从而产生了新类型的单倍体细胞,扩大 子代的变异性。
细胞分裂的方向
切向分裂 又称平周分裂,细胞分 裂后所生成的新细胞壁 在横切面上与植物体或 植物器官的半径线垂直 的分裂,其结果是植物 体或植物器官的增粗。
径向分裂 细胞分裂后所生成的新 细胞壁在横切面上与植 物体或植物器官的半径 线平行的分裂,结果是 增加了植物体或植物器
官的周圆。
横分裂 细胞分裂后所生成的新 细胞壁横切面上与植物 体或植物器官纵轴垂直 的分裂,其结果是增加 了植物体或植物器官的
目录
1
植物细胞的基本构造
2
植物细胞的分裂
2
植物细胞的分裂
2.1 有丝分裂 2.2 无丝分裂 2.3 减数分裂
植物细胞的分裂
植物生长是细胞数量的增加和细胞体积的增大以及功能的分化来实现。植 物细胞以分裂方式进行繁殖,体细胞数量的增加,使植物生长;形成生殖细 胞,繁殖后代。 ❖分裂周期: 持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次分裂完成为 止的整个过程,称为细胞周期,即分裂周期。
二、无丝分裂
又称直接分裂,其过程十分简单,无染色体和纺锤丝的出现与变化。 为一些低等植物常见的分裂方式。高等植物中也普遍存在,尤其是生长 迅速的地方:愈伤组织和薄壁组织的形成、表皮和叶柄、不定芽和不定根、 胚乳的发育过程中,也常进行无丝分裂。

植物的细胞分裂与植物生长

代谢速率
温度的变化还会影响植物整体的代谢速率。在适宜的温度范围内,植物的生长 和发育较为迅速;而温度过高或过透压平衡和膨压调节作用
渗透压平衡
植物细胞内的水分状况对于维持渗透压平衡至关重要。当细 胞缺水时,渗透压会升高,影响细胞的正常功能;而水分过 多则可能导致细胞膨胀甚至破裂。
配子体形成
雌雄配子体通过减数分裂形成,涉及染色体复制 和分离等过程。
3
受精作用与胚胎发育
雌雄配子结合形成受精卵,启动新一轮胚胎发育 过程。
逆境条件下植物适应性调整机制
逆境响应机制
植物在遭受干旱、高温、 盐碱等逆境时,通过调整 细胞分裂等生理过程适应 环境变化。
细胞周期调控
逆境条件下,植物通过调 整细胞周期相关基因表达 ,控制细胞分裂速度和进 程。
电子显微镜观察亚细胞结构和 超微结构
激光共聚焦显微镜进行三维重 建和动态监测
流式细胞仪测定DNA含量及倍性水平
01
测定细胞周期各时相 DNA含量
02
鉴别细胞倍性水平,如 二倍体、多倍体等
03
分析细胞增殖活性和凋 亡情况
04
结合分选技术,对特定 细胞群体进行分离和纯 化
分子生物学技术检测基因表达水平变化
调控果实脱落
乙烯还参与调控果实的脱落过程,使果实与植物体分离。
与其他激素协同作 用
乙烯与其他植物激素协同作用,共同调控植物的生长发育 和果实成熟过程。
04
遗传因素对植物细胞分裂和生长调控
基因组学在解析调控网络中应用
基因组测序技术
通过全基因组测序,揭示植物基因组结构和功能,为解析细胞分裂 和生长调控网络提供基础。
凋亡与自噬作用
在严重逆境条件下,植物 通过细胞凋亡和自噬作用 清除受损细胞器或无用细 胞,维持机体稳态。

植物细胞分裂了解植物细胞的分裂过程和遗传物质的传递

植物细胞分裂了解植物细胞的分裂过程和遗传物质的传递植物细胞分裂:了解植物细胞的分裂过程和遗传物质的传递植物细胞分裂是一种重要的生物学过程,它在植物的生长和繁殖中起着关键作用。

通过细胞分裂,植物能够增加细胞数量、修复受损细胞以及生成新的生物体。

本文将详细介绍植物细胞分裂的过程以及遗传物质的传递。

一、植物细胞分裂的过程植物细胞分裂主要包括两个主要阶段:有丝分裂和无丝分裂。

有丝分裂是植物中最常见的一种细胞分裂方式,它又可以分为核分裂和细胞质分裂两个阶段。

核分裂是有丝分裂的第一个阶段,包括前期、中期、后期和末期四个子阶段。

在前期,细胞核逐渐变大,染色体开始凝聚并变为可见的条状结构。

在中期,核膜逐渐消失,纺锤体形成,染色体被纺锤体的纤维束连结住。

在后期,染色体被纺锤体拉向细胞的两极。

最后,在末期,染色体变得充分伸展,形成两个新的细胞核。

细胞质分裂是有丝分裂的第二个阶段,主要包括质体分裂和胞质分裂。

质体分裂是质体在细胞中均等分布的过程,胞质分裂是细胞质分裂为两个子细胞的过程。

通过细胞质分裂,可以形成两个完全独立的子细胞。

无丝分裂是一种特殊的细胞分裂方式,相对于有丝分裂来说较为少见。

无丝分裂的特点是没有显著的纺锤体形成和染色体分裂。

细胞核直接分裂为两个子细胞,然后细胞质也随之分裂,形成两个新的细胞。

二、遗传物质的传递在植物细胞分裂过程中,遗传物质通过不同的方式进行传递。

核分裂过程中,染色体是遗传物质的主要载体。

染色体由DNA和蛋白质组成,其中DNA携带着遗传信息。

在有丝分裂的前期,染色体开始凝聚,可以通过显微镜观察到条状结构。

每一条染色体由两个完全相同的染色单体组成,称为姐妹染色单体。

在有丝分裂的中期,染色体被纺锤体的纤维束连结住,并在纺锤体的引导下移动到细胞的两极。

在有丝分裂的后期,染色体逐渐伸展,并形成两个新的细胞核。

每一个新的细胞核中,都包含有细胞分裂前的完整染色体组。

除了染色体,质体也在细胞分裂过程中起着重要作用。

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洋 葱 根 ห้องสมุดไป่ตู้ 的 有 丝 分 裂
有丝分裂的特点和意义
特点
• 1、核分裂和胞质分裂两个阶段中,细胞核的变 化最大
• 2、每次核分裂必须进行一次染色体的复制
意义
由于染色体复制,子细胞与母细胞具有相同 的遗传物质,保持了细胞遗传的稳定性
三、无丝分裂
无丝分裂也称直接分裂。分裂时,细胞核的
变化没有像有丝分裂过程中所看到的那样复 杂的变化。无丝分裂有许多方式,如横缢、 纵裂、出芽等。 最常见的是横缢,现以此为例加以说明。分 裂开始时,核仁先分裂为二,接着细胞核伸 长,然后在核的中部一面或两面向内凹进横 缢,使核成肾形或“8”字形,接着中间分开, 形成两个子细胞核,尔后在细胞中部产生新 壁,形成两个子细胞。因其间不经过染色体 的复杂变化。故称无丝分裂。
第五节 植物细胞的分裂
植物的生长,主要是植物体内细胞的繁殖、增大和 分化的结果。细胞的繁殖是以分裂的方式进行的。 单细胞植物,每经一次分裂,就增多了一个新个体。 而多细胞植物,细胞分裂为植物体的组建提供了所 需细胞。所以细胞分裂对植物的生活和后代繁衍有 重大意义。 植物细胞分裂的方式有四种:最常见的是有丝分裂, 例如植物根尖、茎尖的细胞分裂;另一种是无丝分 裂,发生在某些区域;还有细胞的自由形成,最后 是减数分裂,与有性生殖有关,在以后的章节内叙 述。

一、细胞周期
持续分裂的细胞,从结束一次分裂开始,到下一次 分裂完成为止的整个过程,称为细胞周期。 DNA合成前期(G1期) 间期 DNA合成期(S期) DNA合成后期(G2期) 分裂期(M期) 核分裂 胞质分裂 植物细胞的一个细胞周期所需的时间,一般在十几 小时至几十小时之间,与细胞核内DNA的含量及 生长条件有关。DNA多,周期长。 各期中以S期最长,M期最短,G1和G2期变化最大。



细 胞 周 期
二、有丝分裂 复制前期(G1期)
间期 复制期(S期) (interphase) 复制后期(G2期) 核分裂 前期(prophase) 有 (karyokinesis) 丝 中期(metaphase)
分 裂 的 过 程
后期(anaphase) 末期(anaphase) 胞质分裂(cytokinesis)
三、无丝分裂
特点: 细胞分裂时,核内不出现染色体 分裂方式: 横缢式分裂最为常见,还有出芽、碎裂、核 膨大形成突起,然后分离等。
意义:普遍存在的一种细胞分裂方式,分裂 过程简单,速度快。但遗传物质不是平均分 配,所以子细胞的遗传性可能不稳定。
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