遗传学ppt课件第1章新细胞工程.ppt
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1、第一篇 植物细胞工程,植物细胞工程:细胞全能性与形态发生植物细胞工程基本技术原生质体培养原生质体融合生殖细胞工程离体培养,植物特殊 倍性创造,植物 细胞工程,基因工程的基础,种苗脱毒与 快速繁殖,体细胞杂交,次生产物 生产,基础研究,实 践 意 义:,改善农业生产技术植物品种改良;植物快速繁殖 保护生态环境生物工业避免化学工业污染;名贵药物的细胞生产,保护自然资源 生物医药开发免疫医药工业;基因工程药物生产以生物技术为依托的新型产业具有极大的商业潜力,也是本世纪各国急剧竞争的领域之一,实 践 意 义,改善农业生产技术 动植物品种改良;植物快速繁殖培育植物新品种(“九五”期间细胞工程育种)加倍单
2、倍体技术育成品种 23 个 51.1%无性系变异筛选育成品种 12 个 26.7%染色体工程技术育成品种 8 个 17.8%其它方法育成品种 2 个 4.4%,种苗脱毒与 快速繁殖,草莓试管苗,马铃薯试管苗,心脏病药,22-55(美国),第一章 细胞全能性与形态发生,细胞全能性及其表达,器官发生,体细胞胚胎发生,第一节 细胞全能性及其表达,细胞全能性概述,细胞脱分化,细胞再分化,植物生命特征属性,一、细胞全能性概念的发展,1902年Haberlandt作出了著名的预言在未来,人们可以成功地从体细胞培养出人工胚。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
3、发育为胚的能力。这个定义在一段时间内也被称为“假说”。,1958年,Steward等和Reinert等分别从胡萝卜培养细胞中获得了人工胚首次证实了White所提出的细胞全能性假说;而且两组科学家均使人工胚进一步形成完整植株。,Guha等(1964;1966)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。,Raghavan(1978)概括指出:任何植物活细胞(不管是二倍、单倍、还是三倍的)潜在地产生一个胚状体。至此,White所定义的细胞全能性得到了普遍的证实和承认。,另一方面,由于分
4、子生物学的崛起以及随之而来的它对生物学其他学科的辐射和渗透,使得植物学家能给细胞全能性提出新的定义。全能性意味着:每一个细胞中包含着产生一个完整有机体的全部基因,在适当的条件下,一个细胞就会形成一个完全新的有机体,植物细胞全能性(totipotency):指植物的每个细胞都包含着该物种的全部遗传信息,从而具备发育成完整植株的遗传能力。在适宜条件下,任何一个细胞都可以发育成一个新个体。,迄今为止植物细胞工程学科领域的进展表明,给细胞全能性作下述描述更为合适:每个植物活细胞都具有该物种的生命特征属性,在合适的离体培养条件下,可以展现这些特征属性。,细胞全能性的相对性:不是所有基因型的所有细胞在任何
5、条件下都具有良好的培养反应;即使对于植物细胞而言,细胞全能性也并不意味着任何细胞均可以直接产生植物个体;动、植物细胞全能性的表现程度存在明显的差异。高等动物体细胞的细胞核具有发育全能性干细胞,细胞全能性的相对性:不同基因型的植物的相同组织同一植物的不同组织器官同一株植物的同一组织器官对不同培养条件,细胞全能性的相对性:不同基因型的植物的相同组织(不同物种甚至品种间差异很大,如茄科,景天科植物比较容易再生成功)同一植物的不同组织器官(来源于生长活跃及生长潜力大的组织器官更容易再生,如幼嫩组织、自然繁殖器官等)。同一株植物的同一组织器官对不同培养条件(不同激素浓度与配比、培养基的添加物、温度、湿度
6、 等),植物细胞按照分裂能力分为三类:第一类是始终保持分裂能力,从一个周期进入另一个周期的周期细胞。如茎尖、根尖及形成层细胞;第二类是永久失去分裂能力的细胞,为终端分化细胞。如筛管、导管、气孔保卫细胞等特化细胞;第三类是在通常情况下不分裂,但在受到外界刺激后可重新启动分裂的Go细胞。表皮细胞及各种薄壁细胞。,一个植物细胞向分生状态回复过程所能进行的程度,取决于它在自然部位上所处位置和生理状态。,(引自Gautheret,1966),植物细胞全能性表现根据细胞类型不同从强到弱:营养生长中心 形成层 薄壁细胞 厚壁细胞(木质化细胞)特化细胞(筛管、导管细胞);根据细胞所处的组织不同从强到弱为:顶端
7、分生组织 居间分生组织 侧生分生组织 薄壁组织(基本组织)厚角组织 厚壁组织输导组织。,二、植物活细胞生命特征属性,1.生命特征属性包括:新陈代谢(Metabolism)应激性(Irritability)自体复制(Autoduplication)区别于无生命物质形态的特征属性。,“生命的特征属性究竟从何而来?”,生命的特征属性来自细胞,不是核酸。核酸,可以自体复制的重要物质,但当它单独存在时,就不能表现出生命特征属性。细胞具有生命基本特征属性 所有组成生命的分子均服从无生命的物质运动所遵循的物理、化学定律。生命的基本单位?,首先,细胞具有新陈代谢属性。新陈代谢含义而细胞是生物结构和功能的最基本
8、单位,因此细胞能进行新陈代谢。如:细胞构造中有两个具双层膜的细胞器线粒体和叶绿体(植物中)-“能量转换器”。从理论上说,细胞只要能够在培养条件下存活,就说明它具有新陈代谢特性(活体或离体都适用)。因为“一旦新陈代谢停止,生物体就会瓦解”。,此外,离体培养细胞的以下活动表明其新陈代谢特性:绿色细胞在合适的条件下具有光自养能力;固氮植物的细胞在合适的条件下具有固氮特性;培养细胞也具有该物种的“药物生物合成的能力”。,其次,细胞对环境有应激性细胞膜由磷脂和蛋白质组成,与外界相隔开。质膜、细胞液等组份一起构成了对环境的应激性。例如,质膜上存在的钾钠泵可以在细胞整体的支持下很好地调节细胞渗透性.离体培养
9、细胞表现出脱分化与再分化,这是植物应激性的典型表现。,细胞可自我复制依赖核和细胞质的协调活动既可分裂,实现细胞自体复制;又可融合,实现遗传与变异的统一。对于高等生物来说,细胞的增殖与分化也是个体发育的基础。,最后,离体培养细胞展现自体复制特性培养细胞的分裂能力在每一个成功的离体培养实验系统中均得到证实。细胞既可分裂,又可融合;细胞具有再生完整植株的能力。总之,细胞具有生命基本特征属性。,细胞工程原理的研究任务就在于:以培养细胞展现生命特征为核心内容,揭示培养细胞展现各个生命特征属性的规律性。植物细胞工程基本技术植物细胞工程在花卉上的实践应用,植物细胞工程,主讲:刘娟旭,余义勋联系方式Offic
10、e:院楼823华南农业大学 园艺学院,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状态,重新具有表达全能性的能力。,第三节 细胞脱分化与再分化,几个基本的名词术语分生(generating):旺盛的连续的细胞分裂分生组织(meristem)定义:植物体内能
11、连续或周期性地进行细胞分裂的细胞群。结果能增加细胞的数目,使植物不断生长。它的特征是细胞小,排列紧密,无细胞间隙,细胞壁薄,细胞核大,细胞质浓,无明显的液泡,分生组织按其来源的不同又可分为原生分生组织、初生分生组织、次生分生组织。,细胞分化(differentiation):所谓细胞分化(differentiation),是指导致细胞形成不同结构,引起功能改变或潜在发育方式改变的过程。细胞脱分化(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,形成无组织的细胞团或愈伤组织的过程。细胞再分化(rediff
12、erentiation):由脱分化的细胞(如愈伤组织),在特定的离体条件下,重新恢复细胞分化能力,形成各种不同类型的细胞的过程。,分化:是植物各个部分出现异质性的现象,其本质是基因差别表达的结果。,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。,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,
13、放在含有营养物质和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,胚胎培养,器官培养,组织培养(含胚乳培养),细胞培养,原生质体培养。,再分化的表现:脱分化的细胞在形态发生上具有较大的可塑性,在适当的条件下可分化出不同种类的细胞、组织甚至完整植株:细胞水平:薄壁细胞,分生细胞,管胞细胞,色素细胞,石细胞,纤维细胞等组织水平:如维管组织器官水平:由分化出的不同组织形成各种器官(根茎叶芽等),最常见的方式是先芽后根植株水平:先芽后根,先根后芽,或两者独立发生后贯通成苗。,脱分化(dedifferentiation)
14、:有序 无序,再分化(redifferentiation):无序 有序,再分化成苗有两条途径:器官发生和体细胞胚胎发生,细胞全能性,脱分化,再分化,细胞分裂,个体再生,细胞全能性的表达是通过细胞脱分化和再分化实现的,在大多数情况下,脱分化是细胞全能性表达的前体,再分化是细胞全能性表达的最终体现。,一、脱分化,1.诱导脱分化期间的细胞生物学变化切割损伤本身就会刺激细胞学上的一系列变化:气体交换率的增加DNA随体的合成DNA随体:独立存在的小型DNA 或被切断的大的DNA过氧化物酶的增加蛋白质的活跃合成,酚类物质和乙烯的增加等。总之,损伤刺激对于细胞的脱分化产生重要的影响。,也存在抑制物质这种抑制
15、剂可在生长物质作用下失去其抑制效能,从而使细胞恢复分裂能力。切面上易形成多酚物质沉积的保护层,使表层细胞停止分裂。,若加入2,4-D等生长物质,导致外植体细胞生物学上与细胞分裂有关的更强烈变化,结果进入第一次分裂的细胞百分率更高。加生长素的同时配合以细胞分裂素可能效果更好。,总之,诱导过程涉及细胞内生理代谢急剧变化,导致细胞静止期间溶解酶活性降低的细胞组分恢复功能,细胞结构发生改变,包括核扩大,染色体和核仁改变、核糖体变密集等。细胞分裂的抑制作用也得以去除。使细胞恢复到具分裂能力的状态。,2、愈伤组织的形成 成功的脱分化必然导致细胞分裂菊芋外植体开始7天的细胞数目可增加10倍以上胡萝卜也可以增
16、加近10倍。但是鲜重的增加跟不上细胞数的增加,结果使每个细胞的平均鲜重下降了,细胞的体积减小了。瘤状结构的形成细胞增殖的结果:大多数情况下导致愈伤组织的生长,也可能直接形成胚性细胞,进而分化形成体胚。,在一个细胞群体培养或组织器官培养体系中,有时很难区分细胞脱分化与进入增殖状态的界限。对于单个细胞而言,分化细胞启动分裂显然是发生在细胞完全脱分化之后,脱分化与愈伤组织二者的形成在性质上是不能等同的脱分化是细胞生理状态的改变,而形成愈伤组织是离体培养中的一个阶段。愈伤组织内的细胞并不是均一脱分化的。细胞脱分化后可能形成愈伤组织,也可能直接形成胚性细胞进而形成体细胞胚,或直接分化形成不定芽等器官,进
17、而发育成完整植株,脱分化,再分化,已分化细胞,新类型细胞,黑暗培养下烟草愈伤组织,二、细胞分化和组织分化,细胞分化(Differentiation)导致细胞形成不同结构,引起功能改变或潜在发育方式改变的过程。细胞分化是再分化的第一步是组织分化和器官分化的基础,一个细胞在不同的发育阶段上可以有不同的形态和机能,这是在时间上的分化;同一种细胞后代,由于所处的环境不同而可以有相异的形态和机能,这是在空间上的分化。,从分化的遗传控制角度讲细胞分化是各个处于不同时空条件下的细胞,基因表达与修饰差异的反应;所以,分化也可以说是相同基因型的细胞由于基因选择性表达所反应的各种不同的表现型。,关于细胞分化:(一
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