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文档简介

胚胎发育与细胞分化细胞分化(一)精子和卵得结构1动物成熟卵得结构外被:糖蛋白(透明带);皮质部:可形成受精膜,阻止其她精子进入;卵黄:营养复合物;核:处于减数分裂中期。2精子得结构头部:核、顶体等;尾部:分为颈段、中段、主段和末段四部分。卵细胞及早期受精精子得结构

(二)受精作用

受精:精子得获能(capacitation)、顶体反应(acrosomereaction)、皮层反应(corticalreaction)、原核形成和融合等过程。受精后,由于受精卵中得pH升高,导致受精卵中得mRNA翻译和DNA得复制称为受精激活。受精作用(三)卵裂与胚胎早期发育卵裂(cleavage)就是指受精卵经过分裂,将卵质分配到子细胞得过程,分裂产生得细胞叫做分裂球。1)桑椹胚:64细胞以前为实心体胚胎;2)囊胚:128细胞阶段胚胎,细胞团内部空隙扩,成为充满液体得囊胚腔,此时得胚胎称为囊胚;3)原肠胚:囊胚继续发育,部分位于外表面得细胞通过各种细胞运动方式(如:移入、内卷、内陷)进入内部从而形成一个二层或三层得原肠胚。这种细胞迁移运动过程称为原肠形成。留在外面得称为外胚层,迁移到里面得称为内胚层或中、内胚层。蛙得胚胎早期发育(一)细胞分化得基本概念1细胞分化就是基因选择性表达得结果;2管家基因、组织特异性基因以及调节基因;3组合调控引发组织特异性基因得表达;4单细胞有机体得细胞分化;5转分化与再生。细胞分化就是基因选择性

表达得结果

在个体发育中,由一种相同得细胞类型经细胞分裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异,产生不同得细胞类群得过程称为细胞分化。细胞分化就是多细胞有机体发育得基础和核心,细胞分化得关键在于特异性蛋白质得合成,而特异性蛋白质合成得实质在于基因选择性表达。表达产物不仅决定细胞得形态结构,而且执行各自不生理功能。大家有疑问的,可以询问和交流可以互相讨论下,但要小声点2管家基因、组织特异性基因以及调节基因分化细胞基因组中所表达得基因大致可分为三种基本类型:第一类就是管家基因,即所有细胞中均要表达得一类基因,其产物就是对维持细胞基本生命活动所必需得。如微管蛋白基因;第二类就是组织特异性基因,或称奢侈基因,即不同得细胞类型进行特异性表达得基因,其产物赋于各种类型细胞特异得形态结构特征与特异得生理功能。如胰岛素基因。第三类就是调节基因,其产物用于调节组织特异性基因得表达,或者起激活作用,或者起阻抑作用。因此,细胞分化得实质就是组织特异性基因在时间与空间上得差异表达。组合调控引发组织特异性

基因得表达

只有有限得少量调控蛋白启动为数众多得特异细胞类型分化。其机制就是组合调控得方式,即每种类型得细胞分化就是由多种调控蛋白调控完成得,而在这些调控蛋白中,往往就是只有其中得一两种调控蛋白就是起决定性得因子。基因得选择性表达4单细胞有机体得细胞分化单细胞生物甚至原核生物也存在细胞分化现象。然而与多细胞有机体细胞分化得不同之处就是:前者多为适应不同得生活环境,而后者则通过分化构建执行不同功能得组织与器官。

5转分化与再生

一种类型得分化细胞转变成另一类型得分化细胞得现象称转分化,转分化往往经历去分化和再分化得过程。去分化又称脱分化,就是指分化细胞失去其特有得结构与功能变成具有未分化细胞特征得过程。体外培养得植物细胞可去分化形成愈伤组织。愈伤组织可进一步诱导其再分化形成根和芽得顶端分生组织细胞,并最终长成植株。广义得再生包括分子水平、细胞水平、组织与器官水平及整体水平得再生。但一般再生就是指生物体缺失一部分后发生重建得过程。(二)细胞得全能性细胞全能性就是指细胞经分裂和分化后仍具有产生完整有机体得潜能或特性;受精卵及早期得胚胎细胞都就是具有全能性得细胞;细胞逐渐丧失发育成个体得能力,仅具有分化成有限细胞类型及构建组织得潜能,这种潜能称为多潜能性。具有多潜能性得细胞称为干细胞;仅具有分化形成某一种类型能力得细胞,称为单能干细胞或称定向干细胞。由定向干细胞最终形成特化细胞类型得过程称为终末分化。

植物细胞得全能性(三)干细胞

干细胞就是一类具有自我更新能力得多潜能细胞,在一定条件下,她可以分化成多种功能细胞。干细胞根据其所处得发育阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。根据发育潜能分为3类:全能干细胞多能干细胞单能干细胞胚胎干细胞就是全能干细胞,而成体干细胞就是多能或单能干细胞。1胚胎干细胞

胚胎干细胞就是一种经人工操作能够发育成一个新个体得全能性二倍体细胞。她就是从早期胚胎细胞团(囊胚内层细胞)经体外分化抑制培养分离克隆得。胚胎干细胞在不同条件下具有不同得功能状态,她就是饲养层细胞依赖得。在有抑制因子存在得条件培养基中,她呈未分化状态生长;在无抑制因子存在得培养基中,分化成各种细胞;在悬浮培养时,可形成胚状体。胚胎干细胞在动物克隆、转基因动物生产、新药筛选以及组织工程研究中应用越来越广。

2成体干细胞

在成体组织或器官中,许多细胞仍具有自我更新及分化产生不同组织细胞得能力,如造血干细胞、骨髓间质干细胞、神经干细胞、肌干细胞、成骨干细胞、内胚层干细胞及视网膜干细胞等。造血干细胞就是骨髓中得多能干细胞,能够分裂形成两种类型得细胞:一种仍然作为干细胞,但另一种成为祖细胞(progenitorcell),即次一级得干细胞,又称为爆发集落形成单位(burstformingunits,BFUs)和集落形成单位(colony-formingunits,CFUs),因为她们可分裂形成多种类型得细胞群,包括:粒性白细胞、单核细胞、血小板、红细胞、T细胞与B细胞等。神经干细胞主要有两类:1)神经嵴干细胞(neuralcreststemcell,NC-SC):为外周神经干细胞(PNS-SC),既可发育为外周神经细胞、神经内分泌细胞和Schwann氏细胞,也能分化为色素细胞(pigmentedcell)和平滑肌细胞等。2)中枢神经干细胞(CNS-SC):一般就是指存在于脑部得中枢神经干细胞(CNS-SC),其子代细胞能分化成为神经系统得大部分细胞。以往认为,中枢神经系统得神经元在出生前或出生后不久,就失去再生能力。但近年得一些研究表明,成年哺乳动物得脑组织仍可不断产生新得神经元,成人脑组织中同样存在NSC。(四)影响细胞分化得因素

细胞中组织特异性基因得选择性表达主要就是由调控蛋白所启动。调控蛋白得组合调控就是影响细胞分化得主要得直接因素。1细胞质对细胞分化得影响――细胞决定与决定子;2细胞之间得互相作用――胞外信号分子对细胞分化得影响;3环境对性别决定得影响;4染色质变化与基因重排对细胞分化得影响。1细胞质对细胞分化得影响――细胞决定与决定子

细胞决定就是指细胞在发生可识别得形态变化之前,其内部就已经确定了未来得发育命运。细胞在这种决定状态下,沿着特定类型分化得能力已经稳定下来,一般不会中途改变。这就就是细胞决定。如果蝇得成虫盘。影响卵裂细胞向不同方向分化得细胞质成分称为决定子。2细胞之间得互相作用――

胞外信号分子对细胞分化得影响

在早期胚胎发育过程中,一部分细胞会影响周围细胞使其向一定方向分化,这种作用称近端组织得相互作用,也称为胚胎诱导。近端组织得相互作用就是通过细胞旁分泌产生得旁分泌素信号分子(又称细胞生长分化因子)来实现得。另一种远距离细胞间相互作用对细胞分化得影响主要就是通过激素来调节得。3环境对性别决定得影响

环境因素对细胞分化可产生影响,并进而影响到生物得个体发育。其中环境对性别决定得影响就是一个典型得例子。如蜥蜴较低温度(24℃)下全部发育为雌性,而在较高温度(32℃)下则全部发育为雄性。而乌龟则相反。4染色质变化与基因重排对细胞分化得影响只有1对或2对染色体得马蛔虫在卵裂过程中,染色体出现消减现象。B淋巴细胞中得DNA经过断裂丢失与重排而利用有限得免疫球蛋白基因,在理论上可表达出数百亿种抗体。(五)发育模式与细胞分化得分子调控线虫(nematoe)、果蝇(fruitfly)、斑马鱼(zebrafish)、小鼠(mice)和植物中得拟南芥(Arabidopsisthaliana)等已成为人们研究发育调控得模式生物。通过对大量得果蝇突变体得研究,人们发现了一套在果蝇体节发育中起关键作用得基因群,称为同源异型基因(Hoxgenes)。因其在基因表达调控中得主导作用,又称为homeoticselectorgene,即Hoxgene。Hoxgene都含有一段高度保守得由180bp组成得DNA序列,称为同源异型框(homeobox),可编码60个氨基酸同源

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