细胞命运的决定.ppt
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1、第三章 细胞命运的决定,本章教学基本要求,1.理解:细胞定型的概念及与细胞分化的关系。2.掌握:细胞命运决定的两种机制和两种胚胎发育模式。3.熟悉:形态发生决定子的分子机制及与形态发生素的区别。4、了解:果蝇的合胞体特化。课时:2 学时。,细胞分化:从单个全能的受精卵产生各种类型细胞的发育过程叫细胞分化(cell differentiation)。已分化的细胞不但具有一定的形态和特殊的蛋白质,而且行使特异的功能(图3-1)。,第一节 细胞定型,一、定型与分化的概念,图3-1 各种细胞的分化:多细胞生物生长发育过程中,在一些内在机制作用下,细胞在形态、结构、生理功能及生化特征等方面逐渐产生稳定性
2、差异,成为多种不同的细胞类型,以形成不同组织、器官和系统的过程。,细胞定型:分化细胞在表现出明显的形态和功能变化之前,细胞内部会发生一些隐蔽的变化,使细胞命运朝特定方向发展,这一过程称为定型(commitment)。细胞定型分为两个阶段:第一阶段为特化(specification)阶段;第二阶段为决定(determination)阶段。,图3-2a 细胞的发育命运、特化和决定示意图,1)特化(specialized)特化阶段细胞仍处于可变期:即当一个细胞或组织放 在中性环境如培养皿中可以自主分化时,说明这个细 胞或组织的命运已经特化。已特化的细胞或组织的发育命运是可逆的。如果把已特化的细胞或组
3、织移植到胚胎不同的部位,它就会分化成不同的组织(如图3-2a)。,2)决定(determined)当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位仍然可以自主分化时,说明这个细胞或组织的命运已经决定。已决定的细胞或组织的发育命运是不可逆的。如把已经决定的细胞或组织移植到胚胎不同部位,它只会按既定命运发育,不会分化成另外的组织(如图3-2a)。,图3-2b 两栖动物眼区细胞的发育变化,原肠胚中眼区将发育为眼睛。,将原肠胚中眼区细胞移植到神经胚的躯干区,它们将按新部位的命运发育为体节和脊索。,将神经胚中眼区细胞移植到神经胚的躯干区,它们仍将发育为类似于眼的结构。,在动物的胚胎发育过程中,定型和分化是两个相互关联
4、的过程。定型是分化的必要准备,分化是定型发展的必然结果。,二、细胞定型的方式,细胞定型存在三种方式:,1)自主特化(auto-nomous specification);2)有条件特化(conditional specificat-ion);3)合胞体特化(syncytial specification)。动物胚胎一般使用多种方式确定细胞发育命运。,三、思考:细胞定型与动物克隆技术的关系?,一、自主特化与镶嵌型发育原因:卵裂时,受精卵内特定的细胞质分配到不同的分裂球中,进而决定各子裂球的发育命运(胞质隔离),这种定型方式称为自主特化(autonomous specification)。,第二节
5、 细胞的自主特化,实验:在胚胎发育早期,将一个特定裂球从整体上分离下来,就会形成如同在整体胚胎中将会形成的结构一样,而胚胎其余部分正好缺乏分离裂球所能形成的结构,两者互补。这种以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式称为镶嵌型发育(mosaic developm-ent)。,自主特化裂球含有特定的、影响细胞发育命运的分子,称为形态发生决定子(morphogenetic determinants),其化学本质是一些转录因子或它们的mRNA。,二、形态发生决定子与胞质定域,形态发生决定子在卵细胞质中呈一定形式分布,受精时发生运动,被分隔到一定区域,并在卵裂时分配到特定的裂球中,激活或抑制某些基因表达,决
6、定裂球的发育命运。这一现象称为胞质定域(cytoplasmic localization)。,具有镶嵌型发育胚胎的动物包括柄海鞘、栉水母(ctenophor-es)、环节动物(annelids)、线虫(nematodes)、软体动物(molluscs)等,主要是一些无脊椎动物,其中典型代表是海鞘胚胎(图3-3)。,图3-3 海鞘(Phallusia mammillata)受精时胞质定域分离,分子水平研究结果表明,海鞘胚胎属于典型的依据卵内贮存信息进行“自我分化的镶嵌体”。海鞘胚胎卵裂时,不同的细胞接受不同区域的卵细胞质,不同区域的卵细胞质含有不同的形态发生决定子(mRNA或蛋白质),能够使细胞
7、朝一定的方向分化,如何证明?,柄海鞘(Styela partita)受精卵不同区域细胞质具有不同的颜色,可以根据颜色把受精卵分成4个区域:含透明细胞质的是动物极部分(形成幼虫表皮)、含有灰色细胞质的是灰色新月区(分化出脊索和神经管)、含黄色细胞质的是黄色新月区(形成肌细胞)、含卵黄的是植物极部分(形成幼虫的消化道)(图3-4)。,图3-4 海鞘胚胎的发育命运A.海鞘受精卵细胞质不同区域具有不同的发育命运;B.海鞘幼虫器官,A,B,胚胎切割实验进一步证明了海鞘的镶嵌型发育模式:在海鞘胚胎的发育的8细胞期,将胚胎进行切割研究:结果表明,各部分均能发育出独特结构。说明海鞘裂球的发育命运在8细胞期已经
8、定型,分离后能自我分化(图3-5),但都不能形成完整胚胎。,图3-5 8细胞期4对裂球分开后,每对裂球都形成独特的结构,尽管柄海鞘的胚胎发育为镶嵌型,海鞘早期胚胎多数细胞通过自主性定型。但实验发现,不同的卵裂球之间依然存在着相互诱导作用。如外胚层区域直到64细胞期时还没有“神经化”,显然外胚层细胞的发育命运不仅仅是由胞质决定子决定的。这也显示出不同区域细胞定型时期不同。,此外,蝾螈和马蛔虫(Parascaris aequorum)体细胞和生殖细胞的分化也受到形态发生决定子的影响。在胚胎发育过程中,通过染色体消减形成体细胞,而只有一个最靠近植物极的分裂球含有全数染色体(全套基因),将来形成生殖细
9、胞的裂球里(图3-6,7)。,图3-6,图3-7 马蛔虫正常受精卵(A)和经离心处理的受精卵(B)分裂时生殖质的分布。,昆虫卵细胞中也存在着一类决定生殖细胞分化的生殖质,是含有特殊调节因子的局部细胞质,可以促进生殖细胞的成熟。如果蝇卵的后部细胞质(图3-8)。,图3-8 确定生殖细胞决定子定位于卵子后端的示意图,渐进特化指胚胎发育过程中,相邻细胞或组织之间通过相互作用,影响其中一方或双方的分化方向,决定发育的现象。,第三节 细胞的渐进特化,一、渐进特化和调整型发育,初始阶段,即相互作用开始前,细胞可能具有不止一种分化潜能,但随着与邻近细胞或组织的相互作用逐渐限制了它们的发育命运,使它们只能朝一
10、定的方向分化,因此也称为渐进特化(progressive specification)或有条件特化。,对渐进特化的胚胎,如果在胚胎发育的早期将一个分裂球从整体胚胎上分离,那么剩余的胚胎细胞就可以改变发育命运,填补所留下的空缺。这种以细胞有条件特化为特点的胚胎发育模式称为调整型发育(regulative development)。,海胆胚胎的发育是典型的调整型发育。如果在胚胎发育的4细胞期或8细胞期分离卵裂球,分开的细胞也能发育为完整的幼虫,但幼虫体积较小。即每一个卵裂球在被分离后,都能调整自身的发育,以形成一个完整的机体(图3-9)。渐进特化中,一个细胞的发育命运主要取决于其临近细胞所分泌的旁
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