分子遗传学第二章人类染色体与染色体病分析课件.ppt
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1、1,人类染色体与染色体病,第二章,1人类染色体与染色体病第二章,2,课 程 内 容,染色体的结构与功能染色体畸变常见染色体疾病,2课 程 内 容染色体的结构与功能,3,人类生命的开始,人类生命的最初是从叫作受精卵的一个细胞开始的。受精卵不断重复着分裂,分化为脸、手脚、心脏和血管等等,最终分裂至细胞数达到60兆左右时呈现出人类的样子。,3人类生命的开始人类生命的最初是从叫作受精卵的一个细胞开始的,4,遗传信息的载体染色体,单单一个细胞怎样能顺利分裂成为人类的样子呢,而且我们每个人的头发颜色以及瞳孔颜色等等都是怎样遗传的呢?决定这些的就是遗传信息。遗传信息(gene)存在于人类细胞的染色体(chr
2、omosome)中 。,4遗传信息的载体染色体,5,人类染色体究竟是什么呢?,承载生物体內所有遗传物质的构造称为染色体(chromosome),能够被特定染剂染上顏色。平时細胞核內的染色体延长成丝状,分散于細胞核內,染色亦深浅不一,称为染色质(chromatin)。但在細胞分裂的过程中,染色质不断地浓缩卷曲成粗細一致、染色均勻、但长短不一的紧密物体,是为染色体。,人类染色体,5人类染色体究竟是什么呢? 承载生物体內所有遗传物质的构造称,6,染色体的结构与功能,染色体与染色质,人类细胞在分裂的不同时期, 染色体可呈现不同的状态。,在细胞分裂间期,染色体都是伸展状态,称为染色质(chromatin
3、),它是核内能被碱性染料染色的核蛋白物质。,当细胞进入有丝分裂,染色质纤维盘绕,折叠形成状态不同又各具特色的染色体(chromosome)。,6染色体的结构与功能 染色体与染色质 人类细胞在分裂的,7,染色体的结构与功能,常染色质 位置:常位于核央。 着色:碱性染料着 色浅。 功能:疏松伸展, 螺旋化程度 底,能活跃 地进行转录 复制。,7染色体的结构与功能,8,异染色质 位置:常位于核边缘。着色:碱性染料着色深。 功能:高度折叠浓缩, 螺旋化程度高, 不能活跃地进行 转录复制。,8异染色质,9,常染色质和异染色质,9常染色质和异染色质 间期细胞核状态染色活性常染色质松散染色,10,人类染色体
4、的形态、类型和数目,在人类细胞中,共有46条染色体,它们成对存在,组成23对同源染色体,称为二倍体(diploid),2n=46。,10 人类染色体的形态、类型和数目 在人类细胞中,共有,11,染色体的结构形态在有丝分裂中期最为清晰,染色单体,次级缢痕,短臂(p),长臂(q),随体,常染色质区,端粒(异染色质区),随体柄(次级缢痕),着丝粒(初级缢痕),11染色体的结构形态在有丝分裂中期最为清晰染色单体次级缢痕短,12,着丝粒、短臂和长臂,端 粒,12着丝粒、短臂和长臂端 粒,13,人类染色体根据着丝粒的位置,可分为三类:,中着丝粒染色体(metacentric chromosome),亚中着
5、丝粒染色体(submetacentric chromosome),近端丝粒染色体(acrocentric chromosome),中央着丝粒(M)染色体,亚中着丝粒(SM)染色体,近端着丝粒(ST)染色体,13人类染色体根据着丝粒的位置,可分为三类:中着丝粒染色体(,14,人类染色体的分子结构,14 人类染色体的分子结构,15,人类染色体的包装,15 人类染色体的包装,16,16,17,从染色质到染色体的四级结构模型,17从染色质到染色体的四级结构模型,18,从DNA到染色体的长度压缩过程,18从DNA到染色体的长度压缩过程,19,人类染色体的识别,核型是指将一个体细胞中的全套染色体,根据其相
6、对恒定的形态特征,依次分组排列所形成的图像。,正常女性核型,正常男性核型,19 人类染色体的识别核型是指将一个体细胞中的全套染色体,根,20,(一)非显带染色体核型,非显带核型:染色体呈均一的颜色,不同染色体的区别就是相对长度和着丝粒的相对位置,长短和着丝粒位置相似的染色体难以辨别,染色体微小结构的畸变无法探测。,人类染色体的正常核型,Denver(丹佛)体制:1960年,在美国Denver召开了第一届国际细胞遗传学会议,讨论并确定正常人有丝分裂染色体的标准命名体制。,20(一)非显带染色体核型非显带核型:染色体呈均一的颜色,不,21,丹佛体制(Denver system)根据染色体的形态、大
7、小和着丝粒的位置将染色体分为七组: A组:13,最大 B组:4、5 次大 C组:612+X 中 D组:1315 中 E组:1618 ,小 F组:19、20,次小 G组:21、22 +Y,最小,21丹佛体制(Denver system),22,人类染色体编组和各组染色体的基本特征(Denver 体制),22人类染色体编组和各组染色体的基本特征(Denver 体制,23,非显带染色体核型,23非显带染色体核型,24,24,25,(二)染色体显带技术和带命名的国际体制,1971年,法国巴黎会议确定了国际上通用的四种染色体显带技术:喹吖因荧光法(Q banding) 胰酶吉姆萨法(G banding)
8、逆相吉姆萨法(R banding) 着丝粒区异染色质法(C banding),染色体显带:经不同的方法处理染色体,经染色后使染色体在纵轴上显示明、暗或着色深、浅相间的横纹即显带(Banding)。带型(banding pattern):这种带对每一条染色体来说都是独特的,可以区分和确认每一条染色体。,25(二)染色体显带技术和带命名的国际体制1971年,法国巴,26,喹吖因荧光法(Q banding),26喹吖因荧光法(Q banding),27,G-banding:标本经胰蛋白酶处理后,应用Giemsa染色,镜检、分析,显示深染和浅染相间的带纹。,优点:长期保存、光学显微镜下观察,是目前进行
9、染色体分析的常规带型。,27G-banding:优点:长期保存、光学显微镜下观察,,28,46, XY,46, XX,G-banding核型分析,常规G-banding使每个单倍体都可以显示350550条带,每条带大约代表510610106bp的DNA。,2846, XY46, XXG-banding核型分析 常规,29,逆相吉姆萨法(R banding):标本经盐溶液处理后,应用Giemsa染色,显带与G显带相反,利于观察染色体末端结构变化。,29逆相吉姆萨法(R banding):标本经盐溶液处理后,,30,其它显带技术:T-显带:末端显带C-显带:着丝粒显带NOR:特异显示近端着丝粒染色
10、体的核仁组织区,高分辨显带:对染色体的分析达到了亚带(subband)的水平。使我们能够确认那些更为微小的染色体结构改变。显示550850条带,甚至2000条带以上。,30其它显带技术:高分辨显带:对染色体的分析达到了亚带(su,31,T-bands,NOR,31T-bandsNOR,32,在显带染色体标本上,每条染色体都由一系列连续的带纹构成,没有非带区。 (1)界标(land-mark)界标是每条染色体上稳定的、有显著形态学特征的部位。包括染色体两臂的末端、着丝粒和某些明显的深染带或浅染带。 (2)区 两个相邻界标之间的染色体区域。(3)带 分布于染色体的整个区域,明暗相间、深浅交替。(4
11、)亚带 在带的甚础上,再分出若干细小的带纹叫亚带。高分辨显带技术使对染色体的分析达到了亚带水平。,2. 显带染色体命名的国际体制,32在显带染色体标本上,每条染色体都由一系列连续的带纹构成,,33,描述一特定带时,需要写明四项内容 :染色体序号臂的符号区号该带的序号这些内容按顺序书写,不用间隔,不加标点。如2p23表示第2号染色体,短臂,2区,3带。,33描述一特定带时,需要写明四项内容 :,34,34,35,人类染色体的多态性,在对正常人群进行染色体检查时,常可见染色体的恒定微小变异,包括结构、带纹宽窄和着色强度的差异,这类变异是按孟德尔方式遗传,通常没有明显的表型效应,称为染色体的多态性(
12、chromosomal polymorphism)。,35 人类染色体的多态性 在对正常人群进行染色,36,染色体的多态性的一般特征,按孟德尔方式遗传,在染色体上,某些特定区域容易表现出多态性, 这些区域往往是含有高度重复DNA序列的结构 异染色质所在的部位,如着丝粒附近、随体区、 副缢痕和Y染色体长臂远段等处。,通常那些不具有明显表型效应或病理学意义的 染色体变异才称为染色体的多态性,否则称为 染色体变异。,36 染色体的多态性的一般特征 按孟德尔方式遗传 在染色体,37,常见染色体多态性的类型,长度、随体、副缢痕等。,研究染色体多态性的意义,鉴定所研究的染色体或细胞的来源,染色体的多态性可
13、作为连锁标记进行基因定位 工作,法医中可用以亲权鉴定,37 常见染色体多态性的类型长度、随体、副缢痕等。 研究染色,38,38,39,39,40,40,41,细胞分裂中染色体的行为,有丝分裂,减数分裂,2n,2n,2n,4n,4n,n,n,n,n,41 细胞分裂中染色体的行为有丝分裂减数分裂2n2n2n4n,42,有丝分裂(mitosis)时,姐妹染色单体之间也可能出现染色体片段交叉互换的情况(sister chromatid exchanges, SCEs),但由于这两条染色单体是相同的,这种交换通常没有临床意义。,染色体的交换与重组,42有丝分裂(mitosis)时,姐妹染色单体之间也可能
14、出现,43,减数分裂(meiosis)时,互换常发生在第一次分裂时,发生在交叉的同源染色体之间,然后随着分裂过程的进展进入不同的配子。含有交换片段的染色体称为重组染色体ecombinant),因来源不同而与原来的染色体有所区别。,43减数分裂(meiosis)时,互换常发生在第一次分裂时,,44,染色体的功能,染色体具有很重要的生物功能,它是遗传物质的主要载体。 在个体发育有丝分裂过程中,染色体可以保持遗传物质的稳定性。 在生殖过程减数分裂中,染色体可以通过独立分配和重组有效的混合遗传物质。 在细胞间期,染色质的结构对基因的表达具有重要的调控作用。,44 染色体的功能染色体具有很重要的生物功能
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