最新第1章细胞工程原理PPT文档.ppt
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1、1,第一节 细胞全能性(Totipotency),一、细胞全能性概念的发展,1902年,德国植物学家Haberlandt 发表了著名论文植物细胞离体培养实验,提出了细胞全能性的观点。他认为,作为高等植物的器官和组织基本单位的细胞有可能在离体培养条件下实现分裂分化。并且预言:在未来,人们可以成功地从体细胞培养出人工胚。由于当时的知识和技术水平的局限,他们的实验未能成功,但是却开辟了植物学研究的新领域植物组织和细胞培养。,Haberlandt,2,1934年,White首次给细胞全能性下定义:每个植物活细胞在合适的培养条件下,都有发育成为胚的能力。1958年,Steward等 和Reinert等从
2、胡萝卜细胞培养物中获得了人工胚,进一步形成了完整的植株。Guha等(1964;1966)先后获得了曼陀罗的花粉胚和单倍体植株。Srivastava等(1973)和Sethi等(1976)分别从寄生植物罗氏核实木胚乳和黑种草胚乳三倍体组织获得了胚状体。此后,又有众多植物种类的离体培养获得了胚状体。1960年,Sinnoit等认为:全能性意味着每一个细胞中包含着一个完整有机体的全部基因,在适合的条件下,一个细胞就会形成一个完全新的有机体。1984年,国际组织培养协会:细胞全能性是细胞的某种特性,有这种能力的细胞保留了形成有机体所有细胞类型的能力。,3,细胞全能性:每个植物活细胞具有该物种的生命特征
3、属性,在合适离体培养条件下,可以展现这些特征属性。,注意点:虽然植物细胞都具有全能性,但由于诸多原因(如基因型、分化程度、生理状态等的差异),其再生能力、脱分化能力及再分化能力可能都大不相同,培养难度差别很大甚至无法培养,应采用多种办法克服解决。,4,生命延续的方法,生命存在的基础,二、植物活细胞具有生命特征属性1、生命的基本特征属性,新陈代谢(metabolism)应激性(irritability)自体复制(autoduplication),5,新陈代谢是维持生命各种活动(如生长、繁殖和运动等)过程中的化学变化的总称(或:生物体内全部有序化学变化的总称。它包括物质代谢和能量代谢两个方面)。生
4、物体总是不断地从环境中摄取物质和能量,用以建造和维持自身。与此同时,又有同等数量的能量,以热和其他形式排出体外,并在环境中迅速散布开来,增加环境的紊乱状态,也就是通常所说的使环境的“熵”值增加。一旦新陈代谢停止,生命活动也就停止,生物体就会瓦解。,1)新陈代谢,6,应激性也是非常重要的生命特征属性,因为生命的存在离不开环境条件,而环境条件又是在不断变化的,其中既有日夜交替、四季更迭的规律性变化,也有险敌突临、气候骤变等突发的非规律性变 应激性就是生物体随环境变化的刺激而发生相应反应的特性。生物体具有“某种机制”来感知和正确估计环境的变化,以便在其体内进行校正,保持体内平衡或对环境表现出有利于自
5、身生存的反应。应激性的表现因物种的不同而多种多样,例如,大肠杆菌在以乳糖作唯一碳源时的生存反应;动物对险敌的逃避反应;植物的某些反应,如通过休眠度过不利环境;在受到损伤时,部分器官可以脱落掉并再生成新的个体,保持生命的延续。,2)应激性,7,自体复制是指生物体利用自身作为模板,通过代谢作用,复制出完全相同的结构,或产生具有相同的自体繁殖能力的突变结构。前者,人们称之为“遗传”,后者,则称之为“变异”。自体复制是“生命的最鲜明的特征”,可以看作生命状态的精华。藉此特征属性,生物种群才能繁衍续存不致灭绝。不同生物类群的自体复制方式不尽相同。单细胞生物通过简单的细胞分裂,即可实现自体复制。而高等生物
6、必须经历一个个体发育过程。即从受精卵开始,经细胞分裂分化、组织分化、器官形成、直至性成熟,产生配子,然后精、卵配子结合,形成合子,才能实现自体复制。,3)自体复制,8,2、植物细胞具有生命的基本特征属性 生物体由无生命的分子组成,组成生命的各种分子都服从非生命物质的有关定律。那么,生命的特征属性从何而来?近代细胞生物学研究表明,生命的特征属性来自细胞。虽然构成细胞的最重要的遗传物质核酸,是可以自体复制的物质,但当它单独存在时,并不表现生命的特征属性。只有和蛋白质结合时,才具有生命的特征。最典型的例子是,病毒核酸只有侵入宿主后,依靠宿主的一些机制(酶系统)才能繁殖,如果离开细胞,则会失去生命的属
7、性。由此可见,只有核酸和蛋白质与其他分子组成一定的遗传器(细胞),才能表现完整的生命活动。,9,那么,在一个多细胞植物体中,是不是每一个细胞都具有这些特征属性?这些特征属性都可以表现出来吗?事实上,虽然每一个细胞都从合子得到同样的基因储备,但这些基因并没有全部开放。在某一特定的时间内,只有5-10%的基因发挥作用,也就是说,只有一小部分的基因被转录和翻译,形成特异蛋白质,并导致细胞结构和功能的特化。这样,不同的基因在不同的时空中起作用,导致结构和功能特化的细胞以一定的方式装配成一个完整的个体。每个细胞被固定在特定的时空中,受到所处组织的制约,只表现出一小部分的生命特征属性。,10,3、离体培养
8、条件下的细胞具备相应的生命特征属性 培养细胞的新陈代谢事实证明,细胞只要在培养条件下存活,就具有新陈代谢特性。例如,在合适的条件下,绿色细胞具有光自养能力,固氮植物的细胞具有固氮特性,而药用植物细胞也会具有药物合成的能力,等等。,11,培养细胞的应激性当细胞被切离下来,培养于人工条件下,就会表现出应激性:非绿色细胞脱离了自养的母体之后,应变出对人工的营养配方和环境条件的适应性,以异养方式生存发展;脱离母体时的切割损伤以及应激于培养条件而出现脱分化,并在合适的条件下进行再分化,都是植物应激性的典型表现。所以,培养细胞具备应激性。,12,培养细胞的自体复制 培养细胞的分裂能力在每一个成功的离体培养
9、实验系统中均得到证实。另外,大量的研究表明,比完整细胞略小的细胞结构原生质体,也能培养而再生成新个体,甚至能够通过原生质体之间的融合,创造出新的物种(体细胞杂交)。由此可见,培养的植物细胞完全具有自体复制的特征属性。,13,第三节脱分化与再分化 一、几个基本的名词术语分生(generating)分化(differentiation)脱分化(dedifferentiation):已经分化的细胞(即成熟细胞),在一定条件的刺激下,丧失了原有的结构和功能,回复到无结构的分生组织状态,称为脱分化。,特征:呼吸作用加强,合成代谢变得旺盛,细胞壁由厚变薄,细胞内部结构也发生变化。,14,再分化(redif
10、ferentiation):由脱分化的细胞(如愈伤组织),经 过再一次的分化,形成新的器官甚至完整植株的现象。特征:细胞壁变厚,导管细胞形成,酶水平的变化和明显的机能分化。,再生作用(regeneration):植物的某些器官具有形成新器官甚至新个体的作用。形态发生(morphogenesis):分化或再分化的结果,使培养材料从“不具有固定形态结构的状态”转变为“具有固定形态结构(形成新器官,呈现极性生长)的状态”。简而言之,“形态发生”是指生物在个体发育或再生过程中,形成器官、机体等形态结构的过程。,15,植物组织培养:将植物的任何器官、组织或细胞,在人工预知的控制条件下,放在含有营养物质和
11、植物生长调节物质等组成的培养基上,使其生长、分化形成完整植株的过程。根据培养物的来源及大小不同,可分为6个层次(或水平):,植物培养 器官培养 胚胎培养 组织培养 细胞培养 原生质体培养,易,难,16,二、脱分化植物体是一个具有高度结构的多细胞系统。其中的不同细胞或组织都是高度分化的,它们互相协调而发挥作用,这些分化的体细胞经过分裂后只产生相应的组织或器官,其细胞的全能性不能表达。为了使这样的细胞重新获得分化能力,就需要对其进行一些刺激,帮助其回复到未分化的原始状态(即分生组织状态),这一过程称之为脱分化。脱分化的实质是解除分化,是成熟体细胞返老还童的一种表现。脱分化后,成熟体细胞回到分化前的
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