优选第一篇发育生物学基本原理
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1. 生殖干细胞的决定线虫: P颗粒线虫生殖干细胞的决定从受精卵第一次分裂就开始了。
真皮、神经、肌肉肌肉、腺体、体腔肠肌肉线虫生殖干细胞决定26 细胞期果蝇生殖干细胞决定胚盘影响果蝇生殖干细胞发生的基因的相互作用级联关系的研究oskar3’末端非翻译区含定位信息,在微管的作用下可以准确定位。
脊椎动物生殖干细胞的决定脊椎动物生殖干细胞决定的细胞学过程还不十分清楚,但它们都发生在胚胎发育早期特定的部位。
在当前一些发育生物学研究中称这些细胞为原(始)生殖细胞。
爪蟾生殖质是位于植物极附近一团富含mRNA和蛋白质的特殊细胞质。
果蝇生殖干细胞的迁移蛙生殖干细胞的迁移囊胚腔卵裂沟动物极生殖质暗区鸡生殖干细胞的迁移鸡生殖干细胞的迁移生殖腺上皮原始生殖细胞爬行类和鸟类生殖干细胞的迁移通过血液运输的方式实现lag-2 蛋白曲精小管横切面精小管腔精子细胞残留体支持细胞A1型精原细胞B型精原细胞初级精母细胞次级精母细胞精子发生的合胞体克隆现象高尔基体发育为精子的顶体;中心粒定位在精子的颈部;大量的线粒体环绕排列在精子的中段,;从中段到尾部形成长长的鞭毛动物精子形态多样性表明生物进化的多样性和对于环境、生理过程的适应。
精子发生中基因表达的调控精子发生中基因转录主要发生在减数分裂的双线期。
虽然果蝇Y染色体的功能并不涉及性别决定,但来源于Y染色体的转录是控制精子发生所必需的。
果蝇XY型和XO型都是雄性,但是后者却无生育能力。
卵细胞典型结构卵黄膜核线粒体皮质颗粒卵黄颗粒质膜卵黄膜凝胶层皮质颗粒质膜A人卵巢中生殖细胞数量的年龄变化初级卵母细胞可以滞留在第一次减数分裂双线期长达50年卵泡周期性逐一发育成熟果蝇卵细胞的分化与决定12139101467534816121115滋养细胞后端滤泡细胞从滋养细胞向卵细胞的mRNA 的运输爪蟾卵细胞卵黄物质的极性积累。
第一章发育生物学研究内容和发育的基本过程个体发育:受精卵--------成熟个体系统发育:同一起源的生物种群系统发生过程发育生物学:应用现代生物学技术,从细胞水平和分子水平上研究生物发育机制的科学。
主要任务:研究遗传程序和调控机制发育个体发育的基本规律:胚前发育(受精——原肠形成),胚胎发育,胚后发育个体发育具有严格的时空特征主要任务:有机体全部细胞产生并组织成结构保证世代交替和生命的连续亚里士多德提出先成论:生物个体胚胎预先存在于胚胎中,各个部分随着胚胎的发育而长大。
精原论:胚胎预先存在于精子中卵原论:胚胎预先存在于卵子中后成论:胚胎发育过程中,各种结构式逐渐形成的。
比较胚胎学冯贝尔法则:所有脊椎动物在通过一个非常相近的早期胚胎之后,才发生发育途径的分化,胚胎开始依次具有各纲、目属的特征。
Weisman提出了生殖质论,Hertwig提出了受精论实验胚胎学19世纪末到20世纪初,胚胎学发张为用实验手段探索发育原理和细胞之间的相互关系,探索单细胞合子是如何分化产生不同形态功能的组织细胞。
分子胚胎学利用分子生物学的方法,从分子水平阐明发育机制。
模式生物海胆:大量的精子卵子,卵子小且透明,胚胎发育持续时间短,世代周期长果蝇:个体小,易于培养,乱子大,易于观察原位杂交技术:核酸分子杂交技术,通过检测某一特定mRNA在组织或胚胎中的分布胚胎干细胞:早期胚胎分离出来的一类细胞,体外培养无限繁殖,自我更新,多向分化。
第二章生殖质:定位于卵质特殊区域的一类特化的胞质决定因子,主要有RNA和蛋白质组成,决定PGC的形成和发育。
精子形成的任务:单倍体配子,为受精的准备精子变态:①鞭毛形成②顶体形成③细胞质的其他变化④鱼精蛋白代替组蛋白精子与支持细胞:支持、营养生精细胞参与调节精子发生周期胞质运动使精子推向官腔分解吸收精子残余物。
卵子形成:启动维持早期胚胎代谢和发育卵黄的化学组成:蛋白质、磷脂,少量中性脂肪卵黄作用:供应胚胎的能量和物质合成原料于卵细胞质分布、卵细胞极性产生、细胞分化密切均黄卵:文昌鱼、海胆、哺乳类端黄卵:鱼类、鸟类、爬行类中黄卵:昆虫(果蝇)软体动物极体几乎不含细胞质卵子发育同步性:仅限于卵原阶段滤泡细胞作用:为卵母细胞提供营养物质,分泌固醇类激素,参与精子调节,形成卵外卵膜初级卵膜:卵细胞本身分泌的物质形成次级卵膜:滤泡细胞分泌的物质三级卵膜:输卵管和生殖附属器官分泌形成第三章受精:两性生殖细胞结合形成具备双亲遗传潜能的受精卵的过程,是新生命的开端受精时雌性生殖细胞减一前:蛔虫减二中:脊椎类,文昌鱼完成:海胆受精的任务:将父母的基因遗传给后代激活卵子,启动个体发育受精过程:①精子卵子的接触与识别物种特异性精子吸引,精子激活肽(特异性趋化因子)精子附着—物种特异性结合精子顶体中有结合素,卵膜上油结合素手提②精子与卵子的融合③卵的激活④精卵遗传物质的融合顶体反应:受精时,精子与卵外胶膜接触,引起精子顶体发生胞吐作用,释放的蛋白水解酶和产生的顶体突起共同作用,从而使精子穿过卵外胶膜与卵黄膜直接接合。
发育生物学后成论与先成论的持久论争早在公元前4世纪,Aristotle对于动物胚胎的不同部分和成体动物各种结构形成的原因就提出了自己的观点。
在观察鸡、星鲛和一些无脊椎动物胚胎发育的基础上,他首先提出了胚胎是由简单到复杂逐渐发育形成的,这个理论后来称为后成论(theory of epigenesis),也称渐成论。
他的思想在19世纪末之前一直占有主要地位。
直到公元17世纪后期和18世纪,以精源学说和卵源学说为代表的先成论(theory of performation)占据了统治地位。
两种学说的共同点认为胚胎是成体的雏形,是配子中固有的结构,胚胎发育仅仅是原有结构的增大。
这两种学说还认为卵子中含有所有后代的微小胚胎,一个世代包含下一个世代,使种族得以延续。
⏹Mosaic and Regulative Development19世纪80年代,Weismann就提出了关于细胞、染色体和基因与胚胎发育关系的理论。
他认为合子的细胞核含有大量特殊的信息物质——决定子(determinant),在卵裂的过程中这些决定子被不均匀地分配到子细胞中去控制子细胞的发育命运。
细胞的命运实际上是由卵裂时所获得的合子核信息早已预定的,这一类型的发育我们称为嵌合型发育(mosaic development)。
第一篇发育生物学基本原理第一节细胞发育通过形态发生决定子自主特化一、细胞定型和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合成特异的产物,而且行使特异的功能。
细胞在分化之前,将发生一些隐蔽的变化,使细胞朝特定方向发展,这一过程称为定型。
Slack(1991)建议将定型分为特化和决定两个时相。
特化specification:当细胞或组织放在中性环境如培养皿中可以自主分化时,该细胞或组织已经特化。
已特化的细胞或组织的命运是可逆的。
(―签约意向‖)决定determination:当一个细胞或者组织放在胚胎另一部位可以自主分化时,该细胞或组织已经决定。
生命科学中的发育生物学在生命科学中,发育生物学是一个非常重要的研究领域。
发育生物学主要研究从受精卵到成熟个体的整个生命过程中的各种变化和发展规律。
发育生物学不仅涵盖了人类和其他动物的发育过程,还包括了植物、菌类及其他微生物的生命发展及变化规律。
下面详细介绍一下发育生物学的基本原理和发展趋势。
一、基本原理发育生物学的基本原理包括了许多专业术语,比如:细胞分化、细胞增殖、细胞凋亡、基因调控等等。
在发育生物学的研究中,这些术语都具有重要的作用。
细胞分化是指同一受精卵中的细胞分化为不同的类型。
在整个发育过程中,每个细胞的分化状态都不同,它们的任务也是不同的。
此外,发育过程中还存在着许多细胞增殖和凋亡的现象。
细胞增殖是指细胞数量的增加,而细胞凋亡则是指细胞数量的减少。
这些细胞现象的出现,主要是由于基因调控的原因。
基因是控制细胞分化、增殖和凋亡的基本单位。
在发育过程中,基因的不同表达和调控会导致细胞的不同分化状态和数量变化。
因此,基因调控在发育生物学的研究中起到了非常关键的作用。
二、发展趋势随着科技和研究方法的不断发展,发育生物学也在不断地进步和发展。
其中,以下几个方面具有突出的发展趋势。
1. 基因编辑基因编辑技术也是近年来发育生物学领域的一个重要研究方向。
基因编辑技术是一种通过人工干预基因及其表达调控来实现目的的技术。
这种技术的发展可以为从基础研究到临床医学等领域提供更多可能性,并具有广泛的应用前景。
2. 三维生物打印技术三维生物打印技术的出现也为发育生物学领域带来了新的可能性。
通过三维打印技术,可以将生物细胞和细胞外基质构建成特定形态和结构的组织、器官、甚至是整个生物体。
这种技术的发展可以为组织工程学和再生医学等领域带来更多的创新和应用。
3. 微生物基因组学微生物基因组学是发育生物学的一个重要分支领域。
近年来,随着技术的进一步发展,人们对微生物的了解也越来越深刻,这对未来发育生物学的研究会产生非常重要的影响。
《发育生物学》课程笔记第一章:发育生物学的概述一、发育生物学的定义和研究范围1. 定义:发育生物学是生物学的一个分支,它专注于研究生物体从单个细胞(通常是受精卵)开始,经过细胞分裂、分化、形态发生、组织形成和器官发育等过程,最终形成成熟个体的全部生物学过程。
2. 研究范围:- 细胞层面的发育:包括细胞周期、细胞分裂、细胞命运决定、细胞迁移等。
- 分子层面的发育:涉及基因表达调控、信号转导途径、转录因子和网络调控等。
- 形态发生和器官形成:研究生物体的形态变化、轴的形成、器官原基的诱导和分化等。
- 发育过程中的遗传和环境因素:探讨遗传变异、表观遗传学、环境因素如何影响发育过程。
- 发育异常和疾病:研究发育过程中的异常如何导致疾病和畸形。
二、发育生物学的发展历程1. 早期探索(17世纪- 19世纪):- 显微镜的发明使得科学家能够观察胚胎的早期发育。
- 卡尔·冯·林奈(Carl Linnaeus)和卡尔·恩斯特·冯·贝尔(Karl Ernst von Baer)等人的工作奠定了胚胎学的基础。
2. 胚胎学时期(19世纪末- 20世纪初):- 柏拉图生物学假说和重演论(Recapitulation theory)的提出。
- 奥古斯特·魏斯曼(August Weismann)提出了种质论,区分了体细胞和生殖细胞。
3. 细胞和分子生物学时期(20世纪中叶- 至今):- 发现DNA双螺旋结构,开启了分子生物学时代。
- 发育遗传学的发展,如同源框(homeobox)基因的发现。
- 克隆技术的应用,如克隆羊多莉(Dolly)的诞生。
三、发育生物学与其他学科的关系1. 与胚胎学的关系:- 发育生物学是胚胎学的延伸,两者都关注生物体的早期发育,但发育生物学更侧重于分子和细胞机制。
2. 与遗传学的关系:- 遗传学提供了理解发育过程中基因如何传递和表达的基础。
- 发育遗传学领域的研究揭示了基因如何控制发育过程。
发育生物学的基本原理发育生物学是研究生物体从受精卵到成熟个体发育过程的科学。
它关注着生命的起源、个体的形成和细胞的分化等问题。
发育生物学的研究对于了解生命的奥秘以及人类健康和疾病的治疗都具有重要意义。
本文将探讨发育生物学的基本原理,揭示发育过程中的关键事件和机制。
1.细胞增殖和分化在发育过程中,细胞通过增殖和分化来形成各种组织和器官。
细胞增殖指的是细胞数量的增加,而细胞分化则是指细胞逐渐从多能性状态向特定类型细胞的转变。
这一过程受到遗传和环境因素的调控。
细胞增殖和分化的平衡是发育正常进行的基础。
2.体轴的建立体轴建立是发育过程中的重要事件,它决定了生物体的左右对称性和前后分化。
体轴的建立涉及到一系列信号通路和调控因子的作用,在发育早期阶段就开始发挥重要作用。
例如,在果蝇的发育过程中,嵌套于卵母细胞内一系列体轴蛋白相互作用,使得腹部和背部的细胞产生不同的信号,从而导致体轴的建立。
3.基因表达的调控在发育过程中,基因的表达是精确调控的。
通过转录因子、蛋白质激活剂和抑制剂等分子机制,基因的表达可以被启动或者关闭。
这些调控因子的变化导致了细胞发育过程中的转变。
例如,在果蝇的发育过程中,内环境和外界环境通过一系列的信号通路作用于细胞核中的基因,从而控制特定基因的表达。
4.信号通路的作用发育生物学的研究中,信号通路被认为是发育过程中最为重要的调控因素之一。
信号通路可以被定义为一系列的分子事件,通过信号传递分子来传递信息并调控细胞的行为。
例如,衰老信号通路在胚胎发育过程中起到了调控细胞增殖和分化的重要作用。
5.发育的时空调控发育过程中,时空调控对于形成正确的组织和器官结构至关重要。
通过细胞迁移、细胞分化和细胞增殖的时序和空间控制,发育过程中的结构可以得以形成。
例如,在胚胎发育过程中,细胞的分裂和分化会遵循特定的时间和空间规律,从而形成不同的胚层和器官。
总结起来,发育生物学的基本原理包括细胞增殖和分化、体轴的建立、基因表达的调控、信号通路的作用以及发育的时空调控。