遗传的细胞学基础模板课件.ppt
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1、遗传的细胞学基础_()遗传学与细胞学(Cytology)细胞学中与遗传学细胞学中与遗传学紧密相关的内容:紧密相关的内容:细胞的结构与功能。细胞的结构与功能。尤其是细胞核、染尤其是细胞核、染色质色质(染色体染色体)的结的结构与功能;构与功能;细胞分裂与生物繁细胞分裂与生物繁殖行为。包括细胞殖行为。包括细胞有丝分裂、减数分有丝分裂、减数分裂、配子裂、配子(体体)形成形成以及细胞以及细胞(配子配子)融融合过程和机制。合过程和机制。掌握:掌握:细胞核的结构与功能及细胞核的结构与功能及染色体的形态、数目和染色体的形态、数目和结构;结构;细胞有丝分裂、减数分细胞有丝分裂、减数分裂、融合裂、融合(受精受精)
2、过程及过程及其染色体的行为;其染色体的行为;有丝分裂、减数分裂及有丝分裂、减数分裂及受精的遗传学意义。受精的遗传学意义。内容 第一节 细胞的结构和功能 第二节 染色体的形态、数目和结构 第三节节 细胞的有丝分裂细胞的有丝分裂 第四节第四节 细胞的细胞的减数分裂 第五节 配子的形成和受精 第六节 生活周期第一节 细胞的结构与功能 根据构成生物体的基本单位,可以将生物分为 非细胞生物:包括病毒、噬菌体(细菌病毒),具有前细胞形态的构成单位;细胞生物:以细胞为基本单位的生物;根据细胞核和遗传物质的存在方式不同又可以分为:真核生物(eukaryote):(真核细胞)原生动物、单细胞藻类、真菌、高等植物
3、、动物、人类 原核生物(prokaryote):(原核细胞)细菌、蓝藻(蓝细菌)二、真核细胞二、真核细胞(eukaryotic cell)的结构的结构动物细胞的组成:细胞膜、细胞动物细胞的组成:细胞膜、细胞质和细胞核三部分组成质和细胞核三部分组成 植物细胞的组成:细胞壁、植物细胞的组成:细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核四部分组细胞膜、细胞质和细胞核四部分组成成 细胞核是遗传物质集聚的场所,对细胞发育和性状遗传起着控制作用。细胞核由四个部分组成:1.核膜;2.核液;3.核仁;4.染色质和染色体。四.染色质(chromatin)和染色体(chromosome)采用碱性染料对未进行分裂的细胞核(间期核
4、)染色,会发现其中具有染色较深的、纤细的网状物,称为染色质。在细胞分裂过程,核内的染色质便卷缩而呈现为一定数目和形态的染色体。染色质和染色体是同一物质在细胞分裂过程中所表现的不同形态。染色体:是遗传信息的主要载体;具有稳定的、特定的形态结构和数目;具有自我复制能力;在细胞分裂过程中数目与结构呈连续而有规律性的变化。第二节第二节 染色体的形态、数目和结构染色体的形态、数目和结构各物种染色体都具有特各物种染色体都具有特定的数目与形态特征。定的数目与形态特征。染色体是所有生物细胞染色体是所有生物细胞都具有的结构。都具有的结构。中期染色体分散排列在中期染色体分散排列在赤道板上,故通常以这赤道板上,故通
5、常以这个时期进行染色体形态个时期进行染色体形态的识别和研究。的识别和研究。通常采用细胞质着色少的碱性、酸性染料染色。在普通光学显微镜下观察一、一、染色体的形态特征染色体的形态特征 染色体形态特征只有经过染色在普通光学显微染色体形态特征只有经过染色在普通光学显微镜下观察分析并用于染色体识别镜下观察分析并用于染色体识别.主要有:主要有:染色体的大小染色体的大小(主要是指长度主要是指长度);着丝粒的位置着丝粒的位置(染色体臂的相对长度染色体臂的相对长度);次缢痕和随体的有无及位置;等。次缢痕和随体的有无及位置;等。(一)、染色体的大小 不同物种间染色体的大小差异很大,长度的变幅为(0.20-50 m
6、),宽度的变幅为(0.20-2.00 m)。同一物种不同染色体宽度大致相同,其染色体大同一物种不同染色体宽度大致相同,其染色体大小主要对长度而言。小主要对长度而言。(一)、雌雄配子的形成另一方面,非姊妹染色单体间的交叉导致同源染色体间的片段交换(exchange of segment),使子细胞的遗传组成更加多样化,为生物变异提供更为重要的物质基础(染色体片断重组,recombination of segment)。两次分裂的中间时期称为间期蛋白质:DNA-binding protein,小分子、富于带正电荷氨基酸,与核酸分子结合以保持其结构的稳定性。有丝分裂过程可分为四个时期,即:前期、中期
7、、后期、末期黑麦体细胞中具有14条染色体(2n=14),即7对同源染色体;1、形成核小体(Nuclearsome)保持DNA复制过程中的完整性。二、无丝分裂(amitosis);非同源染色体在性细胞中可能有22=4种组合。(一)、染色体的大小细胞核由四个部分组成:另外,可能存在少量的RNA 小麦茎节部分和番茄叶腋发生新枝处;一些肿瘤和愈伤组织常发生无丝分裂。(二二)、着丝粒、着丝粒(centromere)和染色体臂和染色体臂(arm)(p11)着丝粒是细胞分裂时,纺锤丝附着的区域,又称为着着丝粒是细胞分裂时,纺锤丝附着的区域,又称为着丝点。丝点。对于细胞分裂时染色体向两极牵引具有决定对于细胞分
8、裂时染色体向两极牵引具有决定性作用;性作用;着丝粒不会被染料染色,在光学显微镜下表现为染色着丝粒不会被染料染色,在光学显微镜下表现为染色体上一缢缩部位体上一缢缩部位(无色间隔点无色间隔点),所以又称为主缢痕,所以又称为主缢痕(primary constriction)。着丝粒所连接的两部分称为染色体臂。着丝粒所连接的两部分称为染色体臂。染色体臂长度和着丝粒的位置是染色体识别与编号的另一个重要特征。染色体的形态染色体的形态(三)、染色单体(chromatid)在有丝分裂中期所观察到在有丝分裂中期所观察到的染色体是经过间期复制的染色体是经过间期复制的染色体,均包含有两条的染色体,均包含有两条成分、
9、结构和形态一致的成分、结构和形态一致的染色单体。染色单体。一条染色体的两个染色单一条染色体的两个染色单体互称为姊妹染色单体体互称为姊妹染色单体(sister chromatid)。(四四)、次缢痕次缢痕(secondary constriction)和随体和随体(satellite)某些染色体的一个或两个臂上往往还某些染色体的一个或两个臂上往往还具有另一个染色较淡的缢缩部位,称具有另一个染色较淡的缢缩部位,称为次缢痕,通常在染色体短臂上。为次缢痕,通常在染色体短臂上。次缢痕末端所带有的圆形或略呈长形次缢痕末端所带有的圆形或略呈长形的突出体称为随体。的突出体称为随体。次缢痕、随体的位置、大小也相
10、对恒次缢痕、随体的位置、大小也相对恒定,是识别特定染色体的重要标志。定,是识别特定染色体的重要标志。次缢痕在细胞分裂时,紧密地与核仁次缢痕在细胞分裂时,紧密地与核仁相联系。可能与核仁的形成有关,因相联系。可能与核仁的形成有关,因此也称为核仁组织中心此也称为核仁组织中心(nucleolus organizer).*染色体组型分析与带型分析 染色体组型分析染色体组型分析(genome analysis),又称核型分析,又称核型分析(analysis of karyotype):在细胞学制片在细胞学制片(光学光学)显微观察基础上,显微观察基础上,统计细胞内染色体数目、并根据染色统计细胞内染色体数目、
11、并根据染色体的长度、着丝粒的位置、次缢痕和体的长度、着丝粒的位置、次缢痕和随体等特征区分、识别物种全部染色随体等特征区分、识别物种全部染色体的研究。体的研究。genome 染色体组染色体组 基因组基因组 一个物种细胞一个物种细胞核内全部遗传核内全部遗传物质物质(染色体染色体/基因基因)的总和的总和 1.1.按染色体的长度进行排列按染色体的长度进行排列(分组分组);2.2.按长臂长度进行与着丝点按长臂长度进行与着丝点位置排列位置排列(M(M,SMSM,STST,T)T);3.3.按随体的有无与大小按随体的有无与大小(通通常将带随体的染色体排在最常将带随体的染色体排在最前面前面)。人类染色体的编号
12、 同源染色体和异源染色体同源染色体和异源染色体 (homologous chr.chr.)生物染色体形态结构不仅是相对稳定的,而生物染色体形态结构不仅是相对稳定的,而且数目一般是成对存在的,且数目一般是成对存在的,体细胞中形态结体细胞中形态结构相同、遗传功能相似的一对染色体称为同构相同、遗传功能相似的一对染色体称为同源染色体,两条同源染色体分别来自生物双源染色体,两条同源染色体分别来自生物双亲。亲。形态结构上有所不同的染色体间互称为非形态结构上有所不同的染色体间互称为非同源染色体同源染色体当这些特征仍然不足以区分、识别物种各对同源染色体的时候,常常需要运用染色体显带资料。染色体带形:染色体带形
13、:通过一系列特殊的处理,通过一系列特殊的处理,使得螺旋化程度和收缩使得螺旋化程度和收缩方式不同的染色体区段方式不同的染色体区段发生不同的反应,再经发生不同的反应,再经过染色,使其呈现不同过染色,使其呈现不同程度的染色区段程度的染色区段(往往往往是异染色质区段被染是异染色质区段被染色色)。带型分析利用带型分析利用细胞内各染色细胞内各染色体带形进一步体带形进一步区分、识别染区分、识别染色体的工作。色体的工作。*黑麦(Secale cereale,2n=14)染色体Giemsa C-带染色体形态特征只有经过染色在普通光学显微镜下观察分析并用于染色体识别.(1)首先若干个核小体形成念珠状结构生物染色体
14、形态结构不仅是相对稳定的,而且数目一般是成对存在的,体细胞中形态结构相同、遗传功能相似的一对染色体称为同源染色体,两条同源染色体分别来自生物双亲。细胞有丝分裂、减数分裂、融合(受精)过程及其染色体的行为;高等植物配子(体)形成过程的核心内容是减数分裂。如果某生物有两对同源染色体:AA和BB,产生的性细胞具有AA中的一条和BB中的一条。(三)、中间期 (interkinesis)高等植物配子(体)形成过程的核心内容是减数分裂。有丝分裂过程中染色体形态图(四)、次缢痕(secondary constriction)和随体(satellite)因此后代个体与亲本在遗传上一致。细胞生物:以细胞为基本单
15、位的生物;植物有雌雄同花(绝大部分)、雌雄同株异花(如玉米)、雌雄异株等类型。每个核小体单位包括:200bp左右的DNA、一个组蛋白八聚体、一分子H1有性生殖是生物最普遍而重要的生殖方式,大多数动、植物都是有性生殖的。二、染色体的数目 1.1.染色体的数目特点染色体的数目特点 恒定性,同一种生物染色体恒定性,同一种生物染色体数目是恒定的。数目是恒定的。在体细胞中是成对的,以在体细胞中是成对的,以2n2n表示;在性细胞中总是成单的,表示;在性细胞中总是成单的,以以n n表示。表示。不同种染色体数目差异很大,不同种染色体数目差异很大,从最少从最少1 1对至对至600600多对不等多对不等。与生物进
16、化的关系:无关。可用于物种间的分类。黑麦体细胞中具黑麦体细胞中具有有1414条染色体条染色体(2n=14)(2n=14),即,即7 7对对同源染色体;配同源染色体;配子中则有子中则有7 7条染色条染色体体(n=7)(n=7),这,这7 7条条染色体间就互称染色体间就互称为非同源染色体。为非同源染色体。三、三、染色体的结构染色体的结构(一一)、原核生物染色体、原核生物染色体(二二)、染色质的基本结构染色质的基本结构(三三)、染色体的结构模型染色体的结构模型(四四)、着丝粒和端体着丝粒和端体(一)、原核生物染色体 化学组成:化学组成:核酸分子:通常只有一个核酸分子:通常只有一个DNA或或RNA分子
17、,是遗分子,是遗传信息的载体。传信息的载体。裸露的裸露的DNADNA分子分子 蛋白质:蛋白质:DNA-binding protein,小分子、富于带,小分子、富于带正电荷氨基酸,与核酸分子结合以保持其结构的稳正电荷氨基酸,与核酸分子结合以保持其结构的稳定性。定性。形态结构:形态结构:单链单链/双链;双链;环状环状/线性;线性;在在DNA结合蛋白及染色体外结合蛋白及染色体外RNA的共同作用下以的共同作用下以负超螺旋的方式装配成染色体。负超螺旋的方式装配成染色体。细菌染色体多为双链环状DNA分子线粒体和叶绿体的DNA呈环状(一)、原核生物染色体(二二)、染色质的基本结构染色质的基本结构(真核细胞真
18、核细胞)染色质是染色体在细胞分裂间期所表现的形态,呈纤染色质是染色体在细胞分裂间期所表现的形态,呈纤细的丝状结构,也称为染色质线细的丝状结构,也称为染色质线(chromatin fiber)1.1.化学组成化学组成(1).DNA(1).DNA:约占:约占30%30%,每条染色体一个双链,每条染色体一个双链DNADNA分子分子(2).(2).蛋白质蛋白质 组蛋白组蛋白(histone)(histone):呈碱性,结构稳定;与:呈碱性,结构稳定;与DNADNA结合结合形成、维持染色质结构,与形成、维持染色质结构,与DNADNA含量呈一定的比例含量呈一定的比例 非组蛋白:呈酸性,种类和含量不稳定;作
19、用还不非组蛋白:呈酸性,种类和含量不稳定;作用还不完全清楚,可能与染色质结构调节有关,在完全清楚,可能与染色质结构调节有关,在DNADNA遗遗传信息的表达中有重要作用传信息的表达中有重要作用(3).(3).另外,可能存在少量的另外,可能存在少量的RNARNA染色体的组装染色体的组装 两个两个H3H3、H4H4先形成四聚体先形成四聚体 结合两个结合两个H2AH2A和和H2BH2B的异二聚体的异二聚体 组蛋白八聚体组蛋白八聚体 146bpDNA 146bpDNA 核小体的核心颗粒核小体的核心颗粒(直径约(直径约10nm10nm)1、形成核小体(、形成核小体(Nuclearsome)染色质的基本结构
20、单位染色质的基本结构单位 连接连接 DNADNA 100 bp平均平均 55 bp 2 2、染色体结构的形成、染色体结构的形成 (1 1)首先若干个核小体形成念珠状结构首先若干个核小体形成念珠状结构 每个核小体单位包括:每个核小体单位包括:200bp200bp左右的左右的DNADNA、一个组蛋白八聚体、一个组蛋白八聚体、一分子一分子H1H1 高度有序高度有序 左手螺旋左手螺旋 每圈包括六个核小体每圈包括六个核小体 30 nm fiber(直径直径30nm)Solenoid(螺线管)螺线管)(2 2)螺线管螺线管的构成的构成 染染色质结构的第二层次色质结构的第二层次中期I(metaphase I
21、,MI)细胞生物:以细胞为基本单位的生物;无性生殖虽然也可以产生与母本完全一致的后代,但用以繁殖的各种组织、器官往往不便于运输和贮藏。第三节 细胞的有丝分裂体细胞分裂的方式可以分为无丝分裂和有丝分裂两种。(2)螺线管的构成 染色质结构的第二层次DNA:约占30%,每条染色体一个双链DNA分子第一节 细胞的结构与功能细胞生物:以细胞为基本单位的生物;每圈包括六个核小体有性生殖:精卵受精结合胚按长臂长度进行与着丝点位置排列(M,SM,ST,T);整个分裂过程中不出现纺锤体。第二节 染色体的形态、数目和结构(四)、减数第二分裂(meiosis)从从DNA到染到染色体的过程色体的过程Compactio
22、n ratio=8000(三)、端体 端体端体/端粒端粒(telomere)(telomere):染色体的自然:染色体的自然末端。末端。对染色体对染色体DNADNA分子末端起封闭、保护分子末端起封闭、保护作用;作用;防止防止DNADNA酶酶切;酶酶切;防止发生防止发生DNADNA分子间融合;分子间融合;保持保持DNADNA复制过程中的完整性。复制过程中的完整性。*端粒长度可能与细胞寿命有关。端粒长度可能与细胞寿命有关。第三节第三节 细胞的细胞的有丝有丝分裂分裂 生物的繁殖以细胞分裂为基础;对多细胞生物生物的繁殖以细胞分裂为基础;对多细胞生物而言,其生长发育也通过细胞分裂实现。而言,其生长发育也
23、通过细胞分裂实现。体细胞分裂的方式可以分为无丝分裂和有丝分体细胞分裂的方式可以分为无丝分裂和有丝分裂两种。关于这两种分裂方式的过程、特征和裂两种。关于这两种分裂方式的过程、特征和异同已学过,在此作一简单回顾:异同已学过,在此作一简单回顾:一、一、细胞周期细胞周期(cell cycle)。二、二、无丝分裂无丝分裂(amitosis);三、三、有丝分裂有丝分裂(mitosis);一、一、细胞周期细胞周期(cell cycle)(一一)、概念:概念:一次细胞分裂结束后到下一次细胞分裂结束所一次细胞分裂结束后到下一次细胞分裂结束所经历的过程称为细胞周期经历的过程称为细胞周期(cell cycle)。细
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