2遗传的细胞学基础101PPT文档资料.ppt
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1、1,第二章遗传的细胞学基础Cytological Foundation of Heredity,第一节 细胞的结构和功能第二节 染色质和染色体第三节 细胞分裂第四节 配子的发生、受精和生活周期本章要点复习思考题,2,第一节 细胞的结构和功能,3,根据构成生物体的基本单位,可以将生物分为:非细胞生物:包括病毒、噬菌体(细菌病毒)、朊病毒(有活性的蛋白质),具有前细胞形态的构成单位。细胞生物:以细胞为基本单位的生物。原核生物(prokaryote)由原核细胞构成的生物体,如细菌、蓝藻(蓝细菌)等。真核生物(eukaryote)由真核细胞构成的生物体,如原生动物、单细胞藻类、真菌、高等植物、动物、人
2、类等。,4,细胞壁:蛋白聚糖;细胞膜:细胞质:核糖体等;核区:DNA、RNA等;,一、原核细胞,5,二、真核细胞,6,原核细胞与真核细胞的比较,7,动物细胞结构 植物细胞结构,8,细菌、动物与植物细胞的比较,9,第二节 染色质和染色体,10,染色质(chromatin):细胞分裂间期核内,对碱性染料着色均匀的网状、丝状的物质。染色体(chromosome):细胞分裂期,核内染色质高度螺旋化,折叠盘曲而成的杆状小体。其形态结构相对稳定。染色质和染色体是同一物质在细胞周期的不同时期不同的形态表现。,11,染色质=蛋白质+DNA组蛋白:H1 2H2A 2H2B 2H3 2H4高度保守进行乙酰化、磷酸
3、化及甲基化等修饰而改变基因的转录活性 非组蛋白:种类多有种属和组织特异性为转录调控因子,一、染色质的构成,、染色质的化学组成,12,组蛋白八聚体(2H2A+2H2B+2H3+2H4)构成核心。核心外缠绕约146bp的DNA片段构成核心颗粒。核心颗粒与DNA连接部(约60bp的DNA片段和H1)构成核小体。核小体(nucleosome)是染色质的基本单位,、染色质的结构:“串珠结构”,13,奥林斯(Olins A.L.,1974,1978)柯恩柏格(Kornberg R.D.,1974,1977)钱朋(Chambon P.,1978)通过电镜观察和研究,提出染色质结构的串珠模型。,14,、染色质
4、的类型,间期核中的染色质,根据其螺旋化程度及染色程度分为常染色质和异染色质两类。,异染色质,15,二、染色体的形态、结构和数目,几乎所有生物细胞中均存在染色体;各物种染色体均各有其特定的形态特征,在细胞分裂的中期和早后期最为明显和典型;中期染色体分散排列在赤道板上,故通常以这个时期进行染色体形态的识别和研究。,16,1、染色体的形态特征,分析染色体形态特征的主要目的是区分、识别染色体。经过染色在普通光学显微镜下能够观察分析并用于染色体识别的特征主要有:染色体的大小(主要是指长度);着丝粒的位置(染色体臂的相对长度);次缢痕和随体的有无及位置;端粒;染色粒等。,17,着丝粒:细胞分裂时,纺锤丝附
5、着(attachment)的区域,又称着丝点、主缢痕(primary constriction)。染色体臂:长臂(q)短臂(p)。随体(satellite):在有些染色体的短臂近末端,有一棒状或球状的结构,称随体。端粒(telomere):是染色体末端的特化部位。,中期染色体形态的示意图1.长臂2.主缢痕3.着丝粒4.短臂5.次缢痕6.随体,18,根据着丝粒在染色体上的位置和两条染色体臂的长度,可将染色体分为4种类型:1、中间着丝点染色体(等臂):V 2、近中着丝点染色体:L3、近端着丝点染色体:近似棒状 4、端着丝点染色体:棒状5、颗粒状染色体:颗粒状,19,从染色质到染色体的四级结构:一级
6、结构二级结构三级结构四级结构,2、染色体的结构,20,染色质组装为染色体,一级结构(7)二级结构(6)三级结构(40)“超螺旋管”四级结构(5),21,3、染色体的数目和大小,生物染色体的一般特点:各种生物细胞内的染色体数目相对恒定(重要的生物学特征)。体细胞(2n)是性细胞(n)的一倍。染色体在体细胞内通常成对存在,即形态、结构、功能相似的染色体都有2条。,22,同源染色体(homologous chromosome)体细胞中形态结构相同、遗传功能相似的一对染色体称为同源染色体。两条同源染色体分别来自生物双亲。非同源染色体(non-homologous chromosome)形态结构上有所不
7、同的染色体间互称为非同源染色体。,23,24,染色体的大小,各物种差异很大,同一物种染色体宽度大致相同。植物:长约0.20-50、宽约0.20-2.00。高等植物中单子叶植物的染色体一般比双子叶植物要大些。单子叶植物中:玉米、小麦、大麦和黑麦 水稻。但双子叶植物中的牡丹属和鬼臼属也具有较大的染色体。,25,巨型染色体(giant chromosome)多线染色体(polytene chromosome)灯刷染色体(lampbrush chromosome)染色体,、特殊类型的染色体,26,单线性与多线性:染色体在通常情况下具有单线性双翅目昆虫(摇蚊、果蝇)的幼虫唾液腺、肠、马氏管等的细胞中存在
8、巨染色体,由具有多达2048条染色质线(多线性)组成。多线染色体产生于内源有丝分裂:染色单体在间期正常进行复制,但未发生着丝粒分裂和染色单体分离,导致一条染色体的染色单体数目成倍增长。,多线染色体,27,细胞分裂间期多线染色体的形态,由于成百上千的染色质线并排,就使染色体由于不同区段的螺旋化程度差异而在间期呈现清晰的带纹。染色体的螺旋化程度体现了染色质遗传活性,因而横纹的深浅和变化也可以作为研究基因活性差异的依据。,28,是在一些动物的初级卵细胞双线期、果蝇属的精细胞的Y染色体、植物花粉细胞的终变期,观察到的另一种巨大染色体。灯刷染色体的主体呈柱状体,其表面伸出许多毛状突起,形似灯刷。,灯刷染
9、色体,29,灯刷染色体的形态,30,灯刷染色体的形成:它是一对同源染色体,这对同源染色体之间由一个或多个交叉的联系起来;螺旋化的染色质构成灯刷染色体的柱状主体;毛状突起是由于部分染色质没有螺旋化,或者螺旋化的程度较低。,31,生物体细胞内具有正常数目的染色体外,还往往会出现额外染色体。A染色体:正常数目的染色体。B染色体:额外染色体统称为染色体,也称超数染色体、附染色体。B染色体的数目在生物世代间及个体间都存在很大差异,并且很不稳定,世代间传递规律也与常染色体不同。,染色体,32,黑麦(S.cereale,2n=14)的B染色体,33,5、染色体组型和组型分析,染色体组型(核型)(karyot
10、ype)指一个个体或一组相关个体特有的染色体组,通常以有丝分裂中期染色体的数目和形态来表示。染色体组型(核型)分析(karyotype analysis)按照染色体的数目、大小和着丝粒位置、臂比、次缢痕、随体等形态特征,对生物体内的染色体进行配对、分组、归类、编号、进行分析的过程称为染色体组型分析或核型分析。,34,核型分析(正常女性),35,核型分析的意义鉴定系统发育过程中物种之间的亲缘关系检查染色体数目和结构的变异。核型模式图(idiogram)在进行核型分析的过程中,可将各染色体根据其特征绘制成图,称为核型模式图。,36,核型模式图,37,染色体的带型(Q、G、R、C、N、T带)通过一系
11、列特殊的处理,使得螺旋化程度和收缩方式不同的染色体区段发生不同的反应,再经过染色,使其呈现不同程度的染色区段(往往是异染色质区段被染色)。据显带特点一般将显带方法分为两类:产生的带纹分布在整条染色体上,如、和等。只在染色体的局部位置显带,如、等。,38,黑麦(Secale cereale,2n=14)染色体Giemsa C-带,39,第三节 细胞分裂,40,一、有丝分裂(mitosis),41,细胞周期从上一次细胞分裂结束到下一次细胞分裂结束所经历的过程称为一个细胞周期。,可分为:间期:G1,S,G2分裂期:前、中、后、末,1、细胞周期(cell cycle),42,S phase=chrom
12、osomes are duplicated,43,两个过程:细胞核分裂,细胞质分裂核分裂分为四个时期:前期(prophase)中期(metaphase)后期(anaphase)末期(telophase),2、有丝分裂的过程,44,植物体细胞有丝分裂,45,动物体细胞有丝分裂,46,、细胞核分裂,前期(prophase)出现染色体,缩短变粗。染色单体已经自我复制,但着丝点还没有分裂。核仁和核膜逐渐模糊;中心体分裂,并向两极分开;前期最后阶段将逐渐形成纺锤丝。,47,、细胞核分裂,中期(metaphase)核仁和核膜消失各个染色体的着丝点均排列在纺锤体中央的赤道面,48,、细胞核分裂,后期(ana
13、phase)着丝点分裂,各条染色单体各成为一个染色体。随着纺锤丝的牵引每个染色体分别向两极移动,49,、细胞核分裂,末期(telophase)出现新的核膜染色体又变得松散细长核仁重新出现,50,、细胞质分裂(Cytokinesis),Two mechanisms:Cell plate formation(plants)Cleavage(animals),51,内源有丝分裂多次有丝分裂体细胞联会,3、有丝分裂的异常现象,芸苔类:绒毡层多核细胞,52,、内源有丝分裂,染色体复制和核分裂正常进行,不发生细胞质分裂,形成具有多个游离细胞核的多核细胞。核内有丝分裂:染色体正常复制、(着丝粒)正常分裂,核
14、、质不分裂。每条染色体复制、分裂产生的两条染色体包含在同一个细胞核内。核内染色体数目成倍增加,形成内源多倍性细胞。染色体正常复制,整个细胞经常性处于间期状态,不发生着丝粒分裂,不进行核、质分裂。复制一次,染色体的染色质线成倍增加,并由一个着丝粒结合在一起,形成多线染色体。,53,时间:多次有丝分裂现象往往发生在减数分裂的产物四分孢子的进一步分裂过程中。过程:不经过染色体的复制,细胞核和细胞质连续发生多次分裂,这个过程中染色体随机分配到子细胞中;结果:子细胞的染色体数目极不完整,还会出现只有一条染色体,甚至没有染色体的小细胞。,、多次有丝分裂,54,一般情况下,有丝分裂过程中各条染色体在细胞内通
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