第十五章细胞分化与胚胎发育

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细胞生物学-第15章-细胞分化与胚胎发育

细胞生物学-第15章-细胞分化与胚胎发育
分子杂交技术检测基因及其mRNA 的表达
卵清蛋白 基因探针 β-珠蛋白 基因探针 胰岛素基 因探针 实验方法
输卵管 细胞
成红细胞 胰岛β细胞
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Southern杂交
输卵管 细胞
成红细胞 胰岛β细胞
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Northern杂交
翟中和 王喜忠 丁明孝 主编 细胞生物学(第4版)© 高等教育出版社 2011
(七) Regeneration
Regeneration (再生) 广义再生涉及细胞,组
织,器官以及个体水平。一 般指生物体缺失部分后重建 过程。
蝾螈肢体的切除再生
翟中和 王喜忠 丁明孝 主编 细胞生物学(第4版)© 高等教育出版社 2011
Main content
• Cell differentiation
翟中和 王喜忠 丁明孝 主编 细胞生物学(第4版)© 高等教育出版社 2011
Main content
• Cell differentiation
– Basic conception – Cell tortipotency – Stem cell – The facors affecting
cell differentiation
/bls/stemcells/types-of-stem-cells.shtml
翟中和 王喜忠 丁明孝 主编 细胞生物学(第4版)© 高等教育出版社 2011
Category of stem cell

第十五章细胞分化与胚胎发育概况课件

第十五章细胞分化与胚胎发育概况课件

细胞特化
后代细胞会通过基因选择性表 达,获得特定的形态、结构和
功能。
细胞分化的调节
细胞分化受到多种因素的调节 ,包括遗传因素、表观遗传因
素和环境因素等。
02 细胞分化的分子机制
CHAPTER
基因表达与细胞分化
基因表达的调控
基因表达的调控是细胞分化的基 础,通过调控特定基因的表达, 细胞能够获得新的功能和形态。
在个体发育过程中,由原始组织细 胞分化形成各种特化细胞的过程。
肿瘤细胞分化
肿瘤细胞在形态、结构和功能上与 正常细胞相似,但存在异常的分化 过程。
细胞分化的过程01ຫໍສະໝຸດ 020304
细胞决定
在胚胎发育过程中,某些细胞 会根据遗传信息和环境信号被
决定为特定类型的细胞。
细胞增殖
被决定的细胞会进行有丝分裂 ,产生更多的后代细胞。
转录因子
转录因子是调控基因表达的关键 因子,它们能够与特定的DNA序 列结合,促进或抑制相关基因的
转录。
染色质重塑
染色质重塑是基因表达调控的重 要机制之一,它通过改变染色质
的结构,影响基因的表达。
细胞信号转导与细胞分化
信号转导通路
G蛋白偶联受体
细胞信号转导通路是指细胞在接受外 界信号刺激后,通过一系列的化学反 应,将信号传递到细胞内部的过程。
细胞信号转导的调控
生长因子信号
生长因子与受体结合后,通过信号转导通路激活或抑制相关基因的表达,影响胚 胎细胞的增殖、分化和迁移。
激素信号
激素与受体结合后,通过信号转导通路对胚胎发育进行调节,如甲状腺激素、肾 上腺皮质激素等。
表观遗传学的调控
DNA甲基化
通过DNA甲基化对基因的表达进行调 控,影响胚胎发育过程中基因的沉默 或激活。

细胞分化与胚胎发育《细胞生物学》知识点总结

细胞分化与胚胎发育《细胞生物学》知识点总结

细胞分化与胚胎发育《细胞生物学》知识点总结●第一节细胞分化●一.细胞分化的基本概念●(一)定义及实质●1.细胞分化(cell differentiation):在个体发育中,由一种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,产生不同细胞类群的过程。

●2.细胞分化的实质:组织特异性基因在时间与空间上的差异表达(differentialexpress)。

●这种差异表达不仅涉及到基因转录水平和转录后加工水平上的精确调控,而且还涉及染色体和DNA水平(如DNA与组蛋白修饰),蛋白质翻译和翻译后加工与修饰水平上的复杂而严格的调控过程。

细胞分化的关键在于特异性蛋白质的合成,其实质在于基因选择性表达。

●(二)细胞分化是基因选择性表达的结果●1.实验证据(分子杂交)●●2.实验结果●不同类型的细胞各自表达一套特异的基因,其产物不仅决定细胞的形态结构,而且执行特定的生理功能。

●3.实验方法●(1)基因表达谱——RNA测序(RNA sequence,RNAseq); ATACseq。

●(2)蛋白表达谱——Mass spectrometry●(三)管家基因与组织特异性基因●1.管家基因(house-keeping genes)●是指几乎所有细胞中均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所必需的;如微管蛋白基因、糖酵解酶系基因与核糖体蛋白基因等。

持续失活的基因甲基化程度一般较高,持续表达的管家基因甲基化程度一般较低。

●2.组织特异性基因(tissue-specific genes),或称奢侈基因(luxury genes)●是指不同细胞类型中进行特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的形态结构特征与特定的功能;如卵清蛋白基因、上皮细胞的角质蛋白基因和胰岛素基因等。

●(四)组合调控引发组织特异性基因的表达●1.组合调控 (combinational control)●有限的少量调控蛋白启动为数众多的特异细胞类型基因表达。

15章细胞分化与胚胎发育

15章细胞分化与胚胎发育



脊椎动物胚胎发育过程中,细胞的分化命运大 部分由其所处环境决定,细胞附近的组织对细 胞分化发挥了巨大作用,这就是调整型发育。 大部分无脊椎动物发育时,其细胞分化命运大 部分是由细胞本身所决定的,对细胞所处环境 依赖较小,这称为镶嵌型发育。

眼的发生
视泡诱导晶状体 的形成
视杯与晶状体共同 诱导角膜的形成
第十五章 细胞分化与胚胎发育
细胞分化(cell differentiation)概念:P318
在个体发育中,由一种相同的细胞类型经细胞分 裂后逐渐在形态、结构和功能上形成稳定性差异, 产生不同的细胞类型的过程称之为细胞分化。
◆ 细胞分化的关键在于特异性蛋白质合成。
◆ 合成特异性蛋白质实质在于基因的选择性表达。
◆细胞分化的实质是奢侈基因在时间与空间上的差异表达
(三)组合调控引发组织特异性基因的表达
(三)组合调控引发组织特异性基因的表达
组合调控(combinational control)概念:
每种类型的细胞分化是由多种调控蛋白共同参与完成 的。 意义:有限的少量调控蛋白启动为数众多的特异细胞 类 型的分化 的调控机制。
dpc:days postcoitum
PGC迁入生殖嵴 后的分裂方式, 主要取决于生殖 嵴的体细胞人。
图 PGC进入生殖嵴后的细胞分裂
PGC向生殖细胞的分化
生殖嵴的PGC
中肾分泌视黄酸(RA)
XY生殖嵴支持细胞 分泌降解RA的Cyp26b1
XX生殖嵴PGC 接受RA信号作用 卵原细胞有丝分裂并进行减数分裂 停留于减Ⅰ前期的双线期
植物组织 (已分化)
愈伤组织 (脱分化)
根或芽 (再分化)
●生物界普遍存在再生现象。

第十五章 细胞分化与胚胎发育

第十五章 细胞分化与胚胎发育

TDF终于水落石出,就是SRY了。
2.SRY与性腺细胞的分化
• 性腺是生殖细胞生存和分化成熟的地方。哺乳动物的性
腺原基在胚胎发育早期(人类为第4周时)由体腔上皮和
间充质细胞形成。而生殖细胞的前体—原生殖细胞(PGC) 则由胚外的尿囊组织逐渐迁移进入生殖嵴原基(人第6周 ) 。但直到第7周,男女两性的生殖嵴等结构也未显示出 任何差别。人类的SRY基因的表达最初出现于胚胎发育 第41天的部分生殖嵴细胞中,与PGC到达生殖嵴的时间 相符。表达SRY基因的细胞最终分化为睾丸中最主要的
• 干细胞增殖表现为2种方式,对称性分裂和不对称性
分裂。前者多用于干细胞自身数目的增加,而后者除 了自身更新外,还产生了分化细胞。
三 影响细胞分化的因素及特点
• (一)受精卵细胞质的不均一性对细胞分化的影响
• 在卵母细胞的细胞质中除了储存有营养物质和各种蛋白质外,
还含有多种mRNA,其中多数mRNA与蛋白质结合处于非活性状
第十五章 细胞分化与 胚胎发育
内容提要
• 第一节 细胞分化(Cell differentiation) • 第二节 胚胎发育中的细胞分化
• 第一节 细胞分化(Cell differentiation)
一、细胞分化的基本概念:
细胞分化是指在个体发育
过程中,由一种细胞类型
经分裂后逐渐形成在形态、
结构和功能上有稳定性差
• 再生现象从另一个方面反应了细胞的全能性。
二、细胞的全能性与 多功能干细胞
(一)细胞全能性(totipotent)是指细胞经过分裂和分
化后仍具有产生完整有机体的潜能或特性。一个细胞能 够分化出各种细胞、组织,形成一个完整个体,所以把 这个细胞的分化潜能称为全能性。 随着分化发育的进程,细胞逐渐丧失其分化潜能。从全

细胞分化与发育过程

细胞分化与发育过程

细胞分化与发育过程细胞分化与发育是生物学中重要的研究领域之一,涉及到生物体从受精卵到成熟个体的生长和发育过程。

在这个过程中,细胞经历一系列变化和特化,逐渐形成组织、器官和系统,最终构成完整的生物体。

本文将探讨细胞分化与发育的基本概念、生理机制以及未来研究的潜力。

一、细胞分化的基本概念细胞分化是指细胞从“未分化状态”转变为“分化状态”的过程。

在受精卵发育的早期阶段,所有细胞都具有相同的遗传物质,但随着发育的进行,细胞会逐渐发生差异化,变得特化,并形成不同的细胞类型。

这些特化细胞会按照一定的顺序组织起来,最终形成组织和器官。

二、细胞分化的生理机制细胞分化的生理机制非常复杂,涉及到基因表达调控、信号通路传导以及环境因素等多个层面的调控作用。

以下是几个重要的生理机制:1. 转录调控:转录调控是指通过一系列转录因子的作用,控制特定基因的转录活性。

在细胞分化过程中,一些基因会被特定转录因子的结合所调控,使其转录活性发生改变,从而导致细胞特化。

2. 表观遗传学:表观遗传学是指通过化学修饰改变染色体DNA和蛋白质的结构及功能,从而影响基因的表达。

在细胞分化过程中,表观遗传学修饰可以使得某些基因的表达被启动或抑制,进而促进细胞特化。

3. 信号通路:细胞分化过程中,各种细胞间的相互作用和信号通路起着关键的调控作用。

例如,封闭的细胞之间可以通过细胞外信号分子的作用,触发细胞内信号通路的激活,进而调控细胞的分化和发育。

三、发育过程的阶段细胞分化与发育过程包括一系列阶段,每个阶段都具有特定的特征和生理变化。

以下是常见的发育阶段:1. 受精和胚胎发育:受精卵在受精后会发生细胞分裂,逐渐形成多细胞胚胎。

这个阶段包括原初胚胎、囊胚和胚胎植入等。

2. 器官形成:在胚胎发育的过程中,细胞会逐渐特化为各种细胞类型,形成不同的组织和器官。

例如,在动物中,胚胎发育会逐渐形成神经系统、心脏、肺等重要器官。

3. 成熟个体:经过一系列发育阶段,胚胎最终发育为成熟个体。

细胞分化与胚胎发育优秀课件

细胞分化与胚胎发育优秀课件
“返老还童”
二、重要的问题
1、分化细胞的特点?
① 个体中所有不同种类的细胞的遗传背景完全一 样;
② 分化细胞彼此之间在形态、结构、功能方面的 不同是由于其拥有不同的蛋白质所致;
③ 细胞分化中最显著的特点是分化状态的稳定性; ④ 虽然细胞分化是一种相对稳定和持久的过程, 但
是在一定的条件下, 细胞分化又是可逆的。
优点:有潜力在体内发育成任何细胞类型。 缺点:
(l)供体卵母细胞的来源困难, ES细胞建系效率 低;
(2)免疫排斥反应; (3)ES细胞具有成瘤性; (4)体外保持ES细胞全能性的条件非常复杂; (5)伦理学争论。
诱导多能干细胞(iPS)
通过基因转染技术(gene transfection)将某些转录 因子导入动物或人的体细胞, 使体细胞直接重构成 为胚胎干细胞(embryonic stem cell, ESC)细胞 样的多潜能细胞。
植物细胞的全能性
干细胞(stem cell )
定义:具有无限制自我更新能力、同时也可分化成特定 组织的细胞,在细胞发育过程中处于较原始阶段。 包括:
胚胎干细胞 成体干细胞: 上皮干细胞
造血干细胞 神经干细胞 肌肉干细胞
细胞重编程(Reprogrammingv Cells)
• 指分化的细胞在特定的条件下被逆转后恢复到全能性状态, 或者形成胚胎干细胞系, 或者进一步发育成一个新的个体 的过程。
人类治疗性克隆与再生医学的设想
人的胚胎干细胞诱导分化成胰岛β细 胞
5、影响细胞分化的因素?
受精卵细胞质的不均一性; 胞外信号分子; 胞间相互作用与位置效应; 细胞记忆与决定; 环境; 染色质变化与基因重组。
第二节 胚胎发育中的细胞分化

细胞分化与发育

细胞分化与发育

细胞分化与发育细胞,这个构成生命的基本单位,宛如一个神秘而精妙的微观世界。

在这个世界里,细胞分化与发育是生命进程中至关重要的环节,它们如同神奇的魔法,塑造着生物体从一个简单的受精卵逐渐演变成复杂多样的个体。

让我们先从细胞分化说起。

细胞分化指的是同一来源的细胞逐渐发生形态结构、生理功能和蛋白质合成上的稳定性差异。

想象一下,最初的受精卵就像一个拥有无限可能的“魔法种子”,它具有全能性,可以发育成任何类型的细胞。

然而,随着胚胎的发育,这些细胞开始踏上各自不同的“命运之路”。

为什么细胞会分化呢?这背后有着多种因素的调控。

其中,基因的选择性表达是关键。

就好像一个庞大的图书馆,每个细胞只会选择读取和使用其中的一部分基因,从而产生特定的蛋白质,执行特定的功能。

比如,肌肉细胞会大量表达与肌肉收缩相关的基因,形成肌肉特有的结构和功能;而神经细胞则会重点表达与神经信号传导相关的基因,构建出复杂的神经网络。

细胞外的信号分子也在细胞分化中发挥着重要作用。

这些信号分子如同细胞之间的“信使”,传递着各种指令。

例如,生长因子可以刺激细胞的生长和分化;激素则能够在远距离对细胞的分化进行调控。

细胞分化的过程是一个极其精细且有序的过程。

它保证了不同类型的细胞能够在正确的时间和位置出现,从而构建出一个完整、协调的生物体。

比如在胚胎发育过程中,外胚层、中胚层和内胚层分别分化出不同的组织和器官。

外胚层最终发育成神经系统、表皮等;中胚层形成骨骼、肌肉、心血管系统等;内胚层则产生消化管、呼吸道上皮等。

与细胞分化紧密相连的是细胞发育。

细胞发育涵盖了细胞从诞生到成熟的整个过程,包括细胞的增殖、分化、迁移和死亡等。

细胞增殖是细胞数量增加的过程,它为细胞分化和生物体的生长提供了“原材料”。

在这个过程中,细胞会经历有丝分裂,确保遗传物质的精确复制和分配。

细胞迁移则像是一场精心编排的“舞蹈”。

在胚胎发育中,许多细胞需要迁移到特定的位置,才能形成正确的组织结构。

胚胎发育与细胞分化张文举

胚胎发育与细胞分化张文举

卵子发生3
随着卵母细胞不断增大,细胞质成分也逐渐不对 称化,形成一些特化的结构;
卵母细胞停滞在前期I,直到有适当的激素刺激;
哺乳动物中,由固醇类激素刺激进一步分裂,激活 MPF,刺激其进入中期I;
卵母细胞的分裂不对称,形成一个成熟的卵细胞 和3个极体
精子 发生
支持细胞提供营养和保护; 成年雄性精原细胞在生命过程中持续发生; 精子发生过程
这种诱导机制包括
细胞间的接触 细胞基质的接触 信号分子扩散等
初级诱导:诱导新胚胎的生成
形态的发生
形态发生
将一些细胞组成、功能和形态不同的组织和器官,最后形成一个 具有表型特征的个体
发育中位置信息的获取 形态发生素假说:
在胚胎特定的位置合成,扩散到周围组织,形成浓度递减的梯度, 细胞根据这种梯度来感知自身部位的形态发生素的浓度
在原肠胚中形成了新的细胞关系,激发了细胞-细胞的相 互作用、一系列变化,最终形成组织和器官。
细胞的分化、决定和形态发生
细胞分化
胚胎细胞分裂后,未定型的细胞在形态和生化组成上向 专一性或特异性方向发展的过程;
细胞决定
在细胞发生可识别的变化之前,细胞内部已发生了变化, 决定了未来细胞发育的命运;
减数分裂
储存物质,体积增大; 这些物质一部分来自自身(内质网,高尔基体等),
大多靠其他组织合成,如肝,滤泡细胞(卵母细胞周 围的细胞),抚育细胞等
卵子发生2
不对称性
动物极
营养储备少,含细胞核,核糖体,内质网,线粒体 等
植物极
大量卵黄小体和储存营养物质
微管控制一些mRNA定位于特定的区域; 肌动蛋白纤维维持卵母细胞的不对称性
软体动物的极页
卵裂后,细胞质决定子的位置固定下来, 分配到不同的细胞中,影响不同类型细胞 的分化;
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(六) 染色质变化与基因重排对细胞分化的影响
染色体丢失 (马蛔虫、原生动物纤毛虫的营养核) 基因重排(B淋巴细胞分化为浆细胞并表达抗体)
(二)胞外信号分子对细胞分化的影响 近旁组织相互作用(proximate tissue interaction), 也称胚胎诱导(embryonic induction) - 主要通过细胞旁分泌产生的信号分子来实现(FGF、TGF、Wnt等)
远距离细胞间相互作用 - 主要是通过激素来调节的(甲状腺分泌甲状腺素和三碘甲状腺原氨酸)
Lineage Potential
已分化的细胞特别是细胞核中的染色质如何重新“编程”回到初始未分化的细胞状态?
Gene delivery methods for generating iPSCs [Retroviral or Lentiviral Transduction (A), Adenoviral Transduction (B), Plasmid Transfection (C), Transposon-based Transfection (D)].
(五)环境对性别决定的影响
短吻鳄及锦龟就是由温度决定性别。产下的卵还没有所谓的性别之分,等到发 育期中的某个关键时刻,这些卵才会因为巢中的温度而产生雌雄之别。若温度 高于特定温度,卵会孕育出雌龟,而较冷的温度则会使胚胎变成雄性。
许多热带鱼,例如小丑鱼,在生命后期才有性别之分。所有的小丑鱼在出生时 都是雄性,逐渐长大成熟时会变成雌性。另外,鱼群中只有最优势、最大只的 雌鱼,与最优势的小雄鱼能交配,若这只雌鱼死去,那么方才那只鱼群中体型 大、最具优势的雄鱼就会立刻转而变成雌鱼。
海胆卵不同卵块发育成不同幼虫,是由于分得的卵细胞质不同。在正常发育中不同 性质卵质通过细胞分裂被分配到不同子细胞中,进而不同细胞分化出了不同组织。

卵母细胞中含有多种mRNA,与蛋白质结合处于非活性状态(隐蔽RNA) 卵母细胞→卵细胞,mRNA在卵细胞质中呈不均匀分布 受精后,部分母体mRNA被激活,合成早期胚胎发育所需要的蛋白质 随着受精卵早期细胞分裂,隐蔽RNA不均一地分配到子细胞中,从而决 定未来细胞分化的方向
性别也可以因为幼体所处的地点而有所不同。绿蠕虫的性别决定于幼虫掉落的 地点:若幼虫掉到海底上,它便会成为雌性;若幼虫掉落到雌性身上,它则自 动变成雄性。
人们对于环境影响性别的机制还不清楚,但是它无疑表明,环境因素对 细胞分化可产生影响,并进而影响到生物的个体发育。但是,这些影响 因素又都是通过细胞自身的遗传机构发挥作用的。
细胞均表达的一类基因,其产物是维持细胞基本生命活动所必需的。 糖酵解酶系基因等,细胞基础代谢所需酶类,核糖体蛋白,膜转运蛋 白等
② 组织特异性基因(tissue-specific gene)
不同类型细胞中特异性表达的基因,其产物赋予各种类型细胞特异的 形态结构特征与特异的功能。 卵清蛋白基因、上皮细胞的角质蛋白基因和胰岛素基因等。 与细胞分化相关的基因在时间与空间上的差异表达,不仅涉及基因转录水平 和转录后加工水平上的调控,而且涉及染色体和DNA水平(如DNA与组蛋白 的修饰)以及蛋白质翻译和翻译后加工与修饰等复杂而严格的调控过程。
去分化→再分化
去分化:指分化细胞失去其特有的结构与功能变成具有未分化细胞特 征的过程。 【重编程(reprogramming)】 再生(regeneration):指生物体缺失部分后重建的过程。 - 再生现象从另一个侧面反映了细胞的全能性。 - 在不同物种中,细胞分化状态的可塑性有很大不同。 - DNA复制有利于重新编程和获得新的分化状态 - 在再生过程中,有些细胞不涉及转分化 (肝细胞) - 再生过程往往需要干细胞的参与并涉及细胞的凋亡
三、影响细胞分化的因素 刺激
胞外信号系统
细胞信号转导调控网络
调节蛋白的组合
基因的选择性表达
细胞分化
(一) 受精卵细胞质的不均一性对细胞分化的影响
Wi1son(1904)对软体动物角贝(Dentalium)的研究,当极叶在第一次卵裂前伸出时, 将其切除,所形成的幼虫缺少中胚层衍生物,如肌肉、口、壳腺、足等。由此可 见,极叶物质含有诱导细胞分化为中胚层的因子。
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Southern杂交
+ + +
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+ Northern 杂交
+
分子杂交技术检测基因及其mRNA的表达
不同类型的细胞各自表达一套特异的基因,其产物不仅决定细胞的形态结构, 而且执行特定的生理功能。
基因芯片:检测mRNA及其丰度 双向电泳和质谱技术等:分析蛋白质表达谱
(二) 管家基因与组织特异性基因 分化细胞基因组所表达的基因大致分为两种基因类型: ① 管家基因(house-keeping gene)
Weismann(1904)提出了决定子(determinant)这一假想概念,主张细胞中不 同的物质颗粒各代表机体不同的结构部分。能决定细胞分化方向的细胞物 质称为形态发生决定子(morphogenetic determinant)。不同性质的决定 子影响细胞向不同方向分化。决定生殖细胞分化的细胞质成分称为生殖质 (germ plasm)。
第十五章 细胞分化
多细胞有机体是由各种不同类型的细胞组成的。
在个体发育中,由一种相同的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,产生不同的细胞类群的过程称为细胞分化 (cell differentiation)
细胞分化的关键在与不同类型细胞中特异性蛋白质的合成
基因在特定的时间和 空间中选择性的表达
(二)胞外信号分子对细胞分化的影响 近旁组织相互作用(proximate tissue interaction), 也称胚胎诱导(embryonic induction) - 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。 早期视泡诱导与之接触的外胚层上皮细胞发育为晶状体,在视泡和晶状体 的共同诱导下,外侧表皮细胞形成角膜。
(三) 组合调控引发组织特异性基因的表达
组合调控 (combinational control)
有限的少量调控蛋白启动了为数众多的特异细胞类型的分化程序。
在启动细胞分化的各类调节蛋白中,存在一两种起决定作用的调控蛋白, 编码这种蛋白的基因称为主导基因(master gene)。
Fibroblasts
细胞分化是多细胞有机体发育的基础,也是目前干细胞(stem cell)研究 中所面临的核心问题。
第一节 细胞分化
一、细胞分化的基本概念
(一) 细胞分化是基因选择性表达的结果
细胞总DNA 输卵管细胞 成红细胞 胰岛β细胞 输卵管细胞 细胞总RNA 成红细胞 胰岛β细胞
卵清蛋白基因探针 Β-珠蛋白基因探化
与多细胞有机体细胞分化的不同之处是:前者多为适应不同的生活环境, 而后者则通过细胞分化构建执行不同功能的组织与器官。
(五) 转分化与再生
转分化(transdifferentiation):一种类型的分化细胞转变成另一种类型 的分化细胞的现象 如水母横纹肌细胞经转分化可形成神经细胞、平滑肌细胞、上皮细胞, 甚至可形成刺细胞。
对称性分裂
非对称性分裂
(三)胚胎干细胞
(around 140 cells)
治疗性克隆(therapeutic cloning)
胰岛细胞 血细胞 心肌细胞 神经细胞 肝细胞 。。。。。。
体外定向分化
再生医学(Regenerative Medicine) 旨在将治疗性克隆技术与人胚胎干细胞的制备相结合,利用体外构 建的自身组织与器官来使患者得以康复。
(三)细胞间的相互作用与位置效应
细胞所处的位置不同对细胞分化的命运有明显的影响 位置效应(position effect):改变细胞所处的位置可导致细胞分化方向的改变。 鸡胚发育的原肠胚期,在由脊索细胞分泌的由Sonic hedgehog的基因编码的信 号蛋白的作用下,靠近脊索的细胞分化形成底板(floor plate),而远离脊索的细胞 分化成运动神经元;如将另一个脊索植入鸡胚中线一侧,则会以同样方式诱导底 板和运动神经元的发育。如果shh的基因发生突变,则会导致中枢神经系统发育 异常,甚至可出现面部仅有一眼和一个鼻孔的畸胎。同样,shh蛋白也通过位置 效应调节肢体的发育,趾的长度、形态和内部结构,取决于shh蛋白的浓度或某 些由它调控的其他因子的浓度赋予肢芽分化的位置信息,最终发育形成由骨、软 骨和皮肤等构成的不同的趾。 细胞分化与3个胚层发生这一复杂的过程,不仅依赖于各种信号分子的组合, 而且与其浓度也就是细胞相互作用的位置密切相关 (微环境)
(四)细胞记忆与决定
信号分子的有效作用时间是短暂的,然而细胞可以将这种短暂的作用储存起来 并形成长时间的记忆,逐渐向特定方向分化。
果蝇幼虫(成虫盘)
细胞的决定:指一个细胞接受了某种指令,在发育中这一细胞及其子代细胞将 区别于其他细胞而分化成某种特定的细胞类型,或者说在形态、结构与功能等 分化特征尚未显现之前就已确定了细胞的分化命运。 细胞决定与细胞的记忆有关,细胞记忆可能通过两种方式实现: - 正反馈途径(positive feedback loop),即细胞接受信号刺激后,激活转录调节因子, 该因子不仅诱导自身基因的表达,还诱导其他组织特异性基因的表达 - 染色体结构变化(DNA与蛋白质相互作用及其修饰)的信息传到子代细胞,如同 两条X染色体中,其中一条始终保持凝集失活状态并可在细胞世代间稳定遗传一样。
Characterization of IPSCs
(二)干细胞
干细胞是机体内能进行自我更新(产生与自身相同的子代细胞)和多向分化潜 能(分化形成不同细胞类型)并具有形成克隆能力的一类细胞。 在细胞分化和个体发育中,起着关键和决定性的作用。
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