生物技术专业多细胞动物胚胎发育

合集下载

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育
4
一、个体发育和系统发育——系统发育
系统发育也可指 一个类群(如某个科、 属、种)的发生和发 展历史。
例如 :马的系统发生:经 历了六千万年的演变:
5
二、多细胞动物胚胎发育的一般规律
受精卵 囊胚
卵裂
原肠胚
中胚层和体腔形成
神经胚
幼体
6
二、多细胞动物胚胎发育的一般规律 1、卵裂期 1)卵的结构 植物极:卵黄多
囊胚
外胚层
原肠胚
内胚层
消化道的上皮
表皮及其 附属结构
(毛发、指 甲)
脑和神经系 统(感受器)
胚胎肠道 腺体(肝和脾)
其他:尿道和 呼吸道的上皮
膀胱的上皮
(气管、支气管、 肺上皮)
脊索
真皮(皮肤) 的内层
中胚层
循环系统(心脏、
血管淋巴系统等)
肌肉(骨骼肌、平滑肌)
内脏器官的外膜
排泄系统(肾、输尿管)
生殖系统(睾丸、卵巢、 输卵管、子宫)
蛙受精卵的特点: 动物半球:卵黄少、比重小、颜色深 植物半球:卵黄多、比重大、颜色浅
卵裂:辐射卵裂 原肠胚特点:从新月区的中心开始 胚的发育:受精卵经细胞分裂、组织分化、器官形
成,形成幼体的过程 胚后发育:幼体从卵膜里孵化出来或从母体里生出
来,并发育成成体(性成熟的个体)的过程
34
二、两栖动物的胚胎发育——蛙受精卵分裂的过程
动物 半球 囊胚腔 植物 半球
外胚层
中胚层 原肠腔 内胚层
37
动物的个体发育总结
受精卵
卵裂

囊胚 (具囊胚腔)

动物半球细胞外包

植物半球细胞内陷

原肠胚 (具原肠腔、三个胚

动物生物学-02

动物生物学-02

• 进化分类学方法: 达尔文在《物种起源》一书中提出: 进化论观点为分类学提供了自然基础。 进化分类学的目的是使每一类群的分类 地位反映出它的进化历史即系统发生, 各个分类单元可以通过进化联系起来。 进化分类学通过决定同源特征或同功特 征、原始特征或衍生特征以及估计两个 类群中的特征之间进化差异度来分类, 分类结果以进化树来表示。进化分类学 注重的是各类群的进化水平和进化地位。
前三次卵裂图示
1. 卵细胞形成
卵 裂 过 程 图 解
2. 受精卵形成
3. 前三次卵裂
4. 囊胚形成
海胆卵裂过程
• 完全卵裂按卵裂的取向分为两种模式。 • 辐射型卵裂的分裂轴(即纺锤体轴线) 与卵轴(受精卵动、植物极连线)垂直 或平行,卵裂球呈辐射状对称排列。见 于腔肠动物和后口动物类群。 • 螺旋型卵裂从第三次分裂开始,分裂轴 与卵轴之间形成约45°倾角,卵裂球围 绕卵轴螺旋状排列。见于多数原口动物 类群。
中胚层和体腔的形成方式图解
• 端细胞法:植物极的一个细胞即中胚层 的端细胞分裂成两个原始中胚层细胞, 对称排列在胚孔两侧。这两个细胞不断 分裂,在内外胚层之间形成中胚层条。 中胚层条的细胞之间出现成对空隙,就 是体腔囊。 • 由于体腔是在中胚层细胞之间裂开形成 的,这种方式又叫裂体腔法。原口动物 都是以这一方式形成中胚层和体腔的。 高等脊索动物也是由这一方式来形成中 胚层和体腔的,但具体过程更复杂。
3.1 动物的分类和系统发生
• 人类对动物界物种多样性的认识是伴随 着生产和生活不断深入进行的。首先是 对动物的物种进行识别、鉴定、描述、 命名,并归类和建立分类系统,把各个 已知物种放在该系统中的合适位置上, 这是分类学(taxonomy)的任务。 • 现在全世界已知大约有174万种动物,而 每年大约有15000个新种被命名和描述。

第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学

第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学

第⼆章多细胞动物的胚胎发育_动物⽣物学⼀、动物的个体发育和系统发育的概念1、个体发育(ontogeny)是指多细胞动物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟的全过程。

⾼等动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育两个阶段。

2、系统发育(phylogeny)也称系统发展,是与个体发育相对⽽⾔的,它是指某⼀个类群的形成和发展过程。

⼆、卵细胞的极性、卵裂的形式(⼀)卵细胞的极性卵细胞的极性(图2-1-1 卵细胞的极性)是指卵细胞的内部结构是⾮均向性的即细胞核的位置和细胞质分布的不对称性。

通常将卵黄多的⼀端称为植物极,另⼀端称为动物极。

(⼆)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进⾏分裂。

根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进⾏分裂。

完全卵裂⼜包括等裂和不等裂。

①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球⼤⼩相等,如⽂昌鱼、海胆等。

②不等裂:是指卵黄分布不均匀,形成的分裂球⼤⼩不等,如多孔动物、蛙类等。

2、不完全卵裂:多见于多黄卵。

由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进⾏分裂。

不完全卵裂⼜包括盘裂和表裂两种:①盘裂:指分裂区只限于胚盘处的分裂。

如乌贼、鸡卵等。

这是由于卵黄物质多,细胞核和细胞质集中于卵⼀端的缘故。

②表⾯卵裂:分裂区只限于卵的表⾯的分裂。

如昆⾍卵。

这是由于⼤量卵黄集中在卵的中央所致(图2-1-3 龙虾的表⾯卵裂)。

(⼆)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进⾏分裂。

根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进⾏分裂。

完全卵裂⼜包括等裂和不等裂。

①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球⼤⼩相等,如⽂昌鱼、海胆等。

②不等裂:是指卵黄分布不均匀,形成的分裂球⼤⼩不等,如多孔动物、蛙类等。

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育

2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
4
精子发生(spermatogenesis)
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
5
2021/7/25
个体小,能活动 人类精子-结构示意图
湖北师范学院 生物系 支立峰
6
卵子发生
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
7
细胞较大,内含大 量卵 支立峰
15
二核融合开始分裂(卵裂)
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
16
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
17
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
18
• 2、卵裂方式
• 每个物种的卵裂方式是由两个因素决定的: –卵质中卵黄的含量及其分布情况; –卵质中影响纺锤体方位角度和形成时间的一些因子。
以分为4种:
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
23
2021/7/25
湖北师范学院 生物系 支立峰
24
• 1、腔囊胚
–凡全裂又等裂的类型,都形成腔囊胚。
• 2、实心囊胚
–有些全裂卵,由于分裂球排列紧密,中间没有 腔,水螅、水母,某些环节动物和软体动物的 囊胚属此类型。
• 3、表面囊胚
–中黄卵进行表面卵裂,到囊胚期由一层分裂球 包在一团实体的卵黄外面,没有囊胚腔。如昆 虫的囊胚。
第4章 多细胞动物的胚胎发育
• 什么是发育(development)?发育的实质 是什么?
• 动物个体发育分几个明显的阶段,如何 划分?
• 动物胚胎发育的一般规律。
– 胚胎发育的几个重要阶段 – 各个阶段的重要特征

发育生物学复习资料

发育生物学复习资料

一、名词解释1、发育动物学:应用现代生物学的技术研究生物发育机制的科学,主要研究多细胞生物体从生殖细胞的发生、受精到胚胎发育、生长、衰老和死亡。

2、发育:指生命现象的发展、生物有机体的自我构建和自我组织。

3、定型:细胞分化在表现出明显形态和功能变化之前,发生隐性变化,使细胞命运朝特定方向发展的过程。

4、镶嵌型发育:以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式。

5、调整型发育:以细胞渐进特化为特点的胚胎发育模式。

6、形态发生决定子:自主特化裂球含有特定的细胞质,其中具有影响细胞发育命运的分子。

7、细胞分化:多细胞有机体的细胞从简单、原始的状态到复杂和异样化的方向发展的过程。

8、信号转导:靶细胞通过特异性受体识别细胞外信号9、生殖质:是卵中有一定形态结构和特殊定位的细胞分子,并把细胞外信号分子转变为细胞内信号,引起细胞发生反应的过程。

质,主要由蛋白质和RNA 构成。

10、精子获能:指射出的精子在若干生殖道获能因子作用下,精子膜发生一系列变化,进而产生生化和运动方式的改变。

11、顶体反应:是指精子获能后,与卵相遇时,顶体开始产生的一系列改变。

12、透明带反应:哺乳动物不形成受精膜,但皮质颗粒中释放的酶对透明带中的精子受体分子进行修饰,使之丧失与精子结合的能力,因此,称为透明带反应。

13、精子发生:是指由前体原生殖细胞发育到精原细胞,再到成熟精子并排出体外的过程。

发生过程在支持细胞的深凹处。

14、卵子发生:是指由原始生殖细胞发育成卵原细胞,再由卵原细胞发育为成熟卵子的整个过程。

15、卵裂:受精卵经过一系列的细胞分裂将体积极大的卵子细胞质分割成许多较小的、有核的细胞,形成一个多细胞生物体的过程称为卵裂。

处于卵裂期的细胞叫做卵裂球。

16、促成熟因子(MPF):由孕酮刺激产生并诱导恢复减数分裂的因子,是由两个亚单位(Cdc2和CyclinB)构成。

17、原肠作用:是指动物胚胎发育到囊胚后期开始进行的一系列细胞运动和细胞重排的形态发生运动。

第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学

第二章多细胞动物的胚胎发育_动物生物学

一、动物的个体发育和系统发育的概念1、个体发育(ontogeny)是指多细胞动物体从受精卵开始,经过细胞分裂、组织分化、器官形成,直到性成熟的全过程。

高等动物的个体发育包括胚胎发育和胚后发育两个阶段。

2、系统发育(phylogeny)也称系统发展,是与个体发育相对而言的,它是指某一个类群的形成和发展过程。

二、卵细胞的极性、卵裂的形式(一)卵细胞的极性卵细胞的极性(图2-1-1 卵细胞的极性)是指卵细胞的内部结构是非均向性的即细胞核的位置和细胞质分布的不对称性。

通常将卵黄多的一端称为植物极,另一端称为动物极。

(二)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进行分裂。

根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进行分裂。

完全卵裂又包括等裂和不等裂。

①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等,如文昌鱼、海胆等。

②不等裂:是指卵黄分布不均匀,形成的分裂球大小不等,如多孔动物、蛙类等。

2、不完全卵裂:多见于多黄卵。

由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。

不完全卵裂又包括盘裂和表裂两种:①盘裂:指分裂区只限于胚盘处的分裂。

如乌贼、鸡卵等。

这是由于卵黄物质多,细胞核和细胞质集中于卵一端的缘故。

②表面卵裂:分裂区只限于卵的表面的分裂。

如昆虫卵。

这是由于大量卵黄集中在卵的中央所致(图2-1-3 龙虾的表面卵裂)。

(二)卵裂的形式卵裂(cleavage)(图2-1-2 卵裂)即是受精卵进行分裂。

根据不同类动物卵内卵黄多少及分布情况的不同,将受精卵的卵裂分为:1、完全卵裂:多见于少黄卵,整个卵细胞都进行分裂。

完全卵裂又包括等裂和不等裂。

①等裂:是指卵黄少、分布均匀、形成的分裂球大小相等,如文昌鱼、海胆等。

②不等裂:是指卵黄分布不均匀,形成的分裂球大小不等,如多孔动物、蛙类等。

2、不完全卵裂:多见于多黄卵。

由于卵黄多,分裂受阻,受精卵只在不含卵黄的部位进行分裂。

动物生物学章多细胞动物的胚胎发育

动物生物学章多细胞动物的胚胎发育
卵 轴
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
2.不完全卵裂(partial cleavage)
多见于多黄卵。卵黄多,分裂受阻, 受精卵只在不含卵黄的部位进行 分裂。
i. 盘裂——分裂区只限于胚盘处的 称为盘裂(discal leavage), 如乌贼、鸡卵。
ii. 表面卵裂——分裂区只限于卵表 面的称为表面卵裂(peripheral cleavage),如昆虫卵。
一般卵细胞是一个有极性的结构,即细胞质的分布不均匀,细 胞核的位置也不对称。
配子形成过程中要进行减数分 裂。即细胞分裂2次,染色 体只分裂一次,结果染色体 的数目减少一半。
初级卵母细胞(2n)分裂两 次,产生一个卵母细胞和3 个微小的极体。那么:
卵细胞释放极体的位点就称 为——动物极,相对的一端 称为——植物极。
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
(二)卵裂(cleavag分裂之后,新的细胞未
长大,又继续进行分裂,因此分裂成的细胞越来越小。 这些细胞也叫分裂球(blas- tomere)。 由于不同类动物卵细胞内卵黄多少及其在卵内分布情况的 不同,卵裂的方式也不同:分为2种: 1.完全卵裂(total cleavage) 2.不完全卵裂(partial cleavage)
以上原肠胚形成的几种类型 常常综合出现,最常见的是 内陷与外包同时进行,分层 与内移相伴而行。
外包
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
什么是原口动物和后口动物?
胚孔
卵裂的方式主要依赖于卵子的空间结 构及卵黄的含量。一般还有如下 的规律和模式:
资料仅供参考,不当之处,请联系改正。
经裂:卵细胞前两次卵裂 通过动植物轴,沿着经线 进行。
纬裂:第三次卵裂沿赤道 方向进行,垂直于动植物 轴。以后的分裂形成不同 的分裂球,产生囊胚腔。

实验二多细胞动物的早期胚胎发育

实验二多细胞动物的早期胚胎发育
实验讨论
尽管实验取得了一些重要的发现,但仍有许多问题需要进一 步探讨。例如,如何更深入地揭示胚胎发育过程中的分子机 制?如何更好地干预和控制胚胎发育异常?未来的研究可以 从这些方面展开。
05
实验总结与展望
实验收获与体会
实验收获
通过观察多细胞动物的早期胚胎发育 过程,深入了解了胚胎发育的规律和 机制,掌握了相关实验技术和方法。
胚胎培养
将早期胚胎放入准备好 的胚胎培养液中进行培 养,观察胚胎的发育过
程。
胚胎操作
根据实验需要,进行胚 胎的显微操作,如胚胎
切片、显微注射等。
数据记录
详细记录胚胎发育过程 中的形态变化、生长速
度等数据。
数据记录与分析
数据整理
将实验过程中记录的数据进行整理,建立数 据库或表格。
数据分析
运用统计学方法对数据进行分析,得出结论。
实验二多细胞动物的早期胚 胎发育
目录
• 实验目的 • 实验原理 • 实验步骤 • 结果与讨论 • 实验总结与展望
01
实验目的
理解多细胞动物的早期胚胎发育过程
观察多细胞动物早期胚胎发育的 形态变化,了解胚胎细胞分化的
过程和特点。
学习胚胎发育的基本理论,理解 遗传信息在胚胎发育中的调控作
用。
掌握多细胞动物早期胚胎发育的 阶段划分和特征。
03
实验步骤
实验材料准备
01
02
03
实验动物
选择适合的多细胞动物, 如小鼠、兔子等,确保动 物健康无病。
实验器材
准备显微镜、培养皿、吸 管、离心管等必要的实验 器材,并进行消毒处理。
试剂
准备胚胎培养液、胰蛋白 酶、胶原酶等必要的试剂, 确保质量可靠。

动物胚胎工程与生物技术

动物胚胎工程与生物技术

动物胚胎工程与生物技术动物胚胎工程是生物技术的一个重要分支,主要涉及胚胎采集、人工受精、胚胎移植、胚胎体外培养、性别鉴定与胚胎选择、基因编辑与转基因动物、克隆技术与核移植以及干细胞与再生医学等方面。

1.胚胎采集与人工受精胚胎采集是指从母体中收集胚胎的过程,通常在母体自然发情后的一段时间内进行。

人工受精则是通过人工方式将精子引入母体子宫,使其与卵子结合受精。

这些技术的运用,使得优良性状的基因得以传递和利用。

2.胚胎移植胚胎移植是指将早期胚胎从一个母体移植到另一个母体子宫内,使其继续发育的技术。

这种技术可以用于扩大优良性状的基因,增加优良品种的数量。

3.胚胎体外培养胚胎体外培养是指将早期胚胎在人工模拟的体内环境中继续发育的技术。

这种技术可以用于研究胚胎发育过程中的规律和影响因素,为胚胎移植成功率提供更好的保障。

4.性别鉴定与胚胎选择性别鉴定是指对胚胎进行基因检测,确定其性别的技术。

这种技术可以用于实现性别比例的控制,以满足某些特定需求。

同时,根据性别的不同,人们可以选择性地淘汰某些不良的胚胎,提高整体品质。

基因编辑和转基因动物技术是近年来发展迅速的前沿技术,它们为人类提供了改变和优化生物遗传信息的能力。

基因编辑技术,如CRISPR-Cas9系统,可以精确地编辑生物基因组,消除有害基因或引入有益的基因变异。

转基因动物技术则是将外源基因导入动物受精卵或早期胚胎细胞中,产生含有该基因的新的遗传物质的动物。

这些技术的应用为疾病治疗、药物研发、农业生产和生物科学研究等领域带来了巨大的潜力。

6.克隆技术与核移植克隆技术是一种无性繁殖的技术,通过将一个细胞的核移植到另一个去核的细胞中,产生出一个基因型完全相同的后代。

这种技术可以用于拯救濒危物种、生产克隆动物以及为人类提供治疗性克隆组织等。

核移植则是将一个早期胚胎细胞核移植到一个去核的卵母细胞中,使其重新编程并发育成一个新的胚胎的技术。

这种技术可以用于生产转基因动物和人类疾病模型的建模等。

实验二 多细胞动物早期胚胎发育及水螅

实验二 多细胞动物早期胚胎发育及水螅

惠州学院生命科学系实验报告课题:实验二多细胞动物早期胚胎发育及水螅姓名:朱方斌专业:生物科学班级:09级3班学号:091301341一、实验目的(一)通过观察海星早期胚胎发育的各个时期,了解多细胞动物早期发育的一般过程,从而加深对多细胞动物起源的理解。

(二)通过对水螅及其他腔肠动物的观察,了解腔肠动物门的主要特征。

二、实验内容(一) 海星早期胚胎发育的各个时期:受精卵、卵裂、囊胚期、原肠胚期。

(二) 水螅及其他腔肠动物。

三、实验材料和用具海星早期胚胎装片,活水螅,水螅横切片、纵切片,水螅过精、卵巢切片,水螅神经网装片,薮枝螅浸制标本及装片,海月水母、海葵和海蛰的浸制标本,石芝,红珊瑚等。

显微镜、放大镜、盖玻片、载玻片、。

培养皿、解剖针、50%的醋酸。

四、实验操作及观察观察海星早期胚胎装片,宜在低倍镜下观察,观察处于不同平面的胚胎细胞时,必须及时转动细调焦器,切不可用粗调焦器。

将水螅置于培养皿中,必须静置,待其完全伸展,方可进行各种观察。

(一)观察海星早期胚胎装片:1.取海星卵裂装片,在低倍镜下观察,分别认识下列各期:单细胞期只有一个大细胞,其中有2种情况,一种是可看到大而清晰的细胞核受精卵;另一种则看不到细胞核,这是受精后待分裂的卵。

受精卵进行第一次分裂后,形成两个连在一起的较小的细胞,这是,2细胞时期。

再进行一次分裂则成为4细胞时期。

第三次分裂就进入8细胞时期。

但在显微镜下并非一下就能看清8个细胞。

因为4细胞后,细胞排列不在同一平面上,所以必须及时转动细调焦器才能看清。

再进行分裂就进入16细胞时期、32细胞时期。

2.取海星囊胚装片观察:囊胚期是由一层细胞构成的空球状物。

由于观察的是装片,所以细胞界线不明显。

中央的空腔叫囊胚腔(或卵裂腔)。

3.取海星原肠胚装片观察:囊胚一端的细胞内陷,形成具有两层细胞的胚,称为原肠胚。

外面的细胞层叫外胚层,两胚层之间的空腔是原来的囊胚腔(它是如何形成的?)内胚层包围的腔是原肠腔。

多细胞动物的胚胎发育特点和表现

多细胞动物的胚胎发育特点和表现
根据骨针质地和形状、水沟系统的类型, 海绵动物分为三个纲。
钙质海绵纲(Calcarea):
领鞭毛细胞包围着的腔称中央腔。
鞭毛在中央腔内打动,造成水流从外界经 孔细胞的孔进入中央腔。然后经中央腔由 顶端的出水口流出。
食物颗粒通过水流被领鞭毛细胞吞噬,在 细胞内形成食物泡,进行细胞内消化,或 将食物转移到中胶层内的变形细胞进行细 胞内消化。不能消化的食物残渣也由变形 细胞经水流排出体外。
水流途径:外界→流入孔→流入管→前 幽门孔→辐射管→后幽门孔→中央腔→ 出水口→外界。
复沟型(leucon type)是最复杂的水沟类 型,是在双沟型基础上体壁进一步折叠 凹凸形成的。体壁的中胶层内形成数目 众多的鞭毛室,鞭毛室由领鞭毛细胞构 成。鞭毛室以流入管与外界相通、流出 管与中央腔相通。中央腔壁也由扁平细 胞构成。
多细胞动物的胚胎发 育特点和表现
侧生动物——海绵动物门
进化地位
海绵动物(多孔动物)为多细胞动物,但身体 由皮层和胃层组成,有独特的水沟系统。 胚胎发育方面与其它多细胞动物显著不同。
一般认为海绵动物是多细胞动物进化中的 一个侧支,故名侧生动物。
生物学特征
体制不对称或辐射对称。 细胞没有出现严格的组织分化。 身体由皮层和胃层两层细胞构成。 具有独特的水沟系统。 没有神经系统。 胚胎发育过程中有逆转现象。
钙 质 海 绵 胚 胎 发 育 过 程
大多数多细胞动物发育过程是植物极的 大胚胞形成内层细胞,动物极的小胚胞 形成外层细胞。
海绵动物发育过程中动物极的小胚胞形 成内层细胞,植物极的大胚胞形成外层 细胞。
海绵动物胚胎发育中的这种特殊现象称 为胚胎发育的逆转(inversion)。

多细胞动物的胚胎发育

多细胞动物的胚胎发育

原肠期 神经胚
胚胎发育
幼年期 成年期
器官形成 老年期
幼体孵化 或产出
死亡
胚后发育
生殖产生下一代
多细胞动物的胚胎发育
第17页
第一节 动物发育普通规律
多细胞动物的胚胎发育
第18页
一、 卵细胞极性、卵裂形式
1. 卵细胞极性
卵细胞内部结构是非均 向, 普通含有极性结构, 表现在细胞核位置和细 胞质成份分布上, 卵母减 数分裂时细胞极体释放 位点称为动物极, 相正确 一极为植物极
多细胞动物的胚胎发育
第13页
(2.2)卵子激活
• 未受精卵 RNA转 录、蛋白质合成 等细胞活动几乎 处于静止状态,
• 精子一旦与卵子 接触, 卵子本身 就开始发生一系 深刻改变, 这就 是卵子激活。
精子诱导卵激活机制
多细胞动物的胚胎发育
第14页
• 当精卵细胞融合时,通常是一个卵子只允许一个精子 进入。
• 核膜互融,形成共同核膜,融合后受精卵称为 合子,融合成核即为合子细胞核。受精过程到 此结束,紧接着第一次卵裂开始。
多细胞动物的胚胎发育
第16页
动物发育
• 有性生殖动物发育是从受精开始。
• 受精—是指雌雄配子相遇, 二者质膜相互 融合, 随之两个原核融合或联合而成为1 个新合子。
合子 卵裂 囊胚期 幼体阶段(变态)
卵子发生全 过程, 称为 卵子发生。 一样要经过 增殖期, 生 长久和成熟 期.
卵原细胞
初级卵母细胞 成熟卵子
多细胞动物的胚胎发育
第6页
• 总结:
• 一个初级精母细胞经过二次成熟分裂形 成四个精细胞,精细胞再经深入发育成 为精子;
• 而一个初级卵母细胞则形成一个成熟卵 细胞和三个极体。

3第一篇 多细胞动物的胚胎发育

3第一篇 多细胞动物的胚胎发育

动物的个体发育过程可分为三个阶段:

胚前期:雌雄配子的分化与成熟过程。即生殖细胞经 过增殖、生长和成熟三个阶段,成为具有受精能力的 精子或卵子。 胚胎期:在卵膜内或母体内,由一个受精卵发育成为 能单独生活的胎儿离开母体之前的阶段。 胚后期:从幼体破卵而出或脱离母体以后的阶段。经 过幼年期、性成熟的青春期,直到成年期和老年期。
第三章 多细胞动物的胚胎发育
发育(development) 生物体在生命周期中,结构和功能从简单到 复杂的变化过程。 发育的实质 以机体的遗传信息为基础进行的自我构建与 自我组织。 除了无性繁殖以外,动物的发育过程都是从 受精(fertilization)开始,经历胚胎期、幼体 期和成体期几个阶段。

螺旋式卵裂:卵裂的第三次分裂不是端纬裂,而 是分裂面与卵轴成45°倾角,结果使得动物性极 的每个分裂球位于植物性极两个分裂球之间的上 方,以后第次的分裂也是这样。如海产涡虫、多 毛类、多数海产软体动物属此。
2.囊胚

卵裂的后期,卵泡排列在一个中空的球形表面, 形成一层,这个发育阶段称为囊胚(blastual)。

随着胚胎发育的继续进行,大多数动物在 内外胚层之间形成了中胚层(mosoderm), 同时伴随着体腔的形成。
中胚层的形成和体腔的出现有两种方式:


端细胞法:裂体腔法,如原口动物
体腔囊法;肠体腔法,如后口动物
动物的胚层 与体腔
肠腔法(enterocoelic):内 胚层两侧的细胞向外突出, 形成成对的体腔囊,体腔 囊和内胚层脱离后,在内 外胚层之间发展形成中胚 层。--后口动物 裂体腔法(schizocoelic):中 胚层的端细胞分裂成两个 原始的中胚层细胞,该细 胞不断分裂,在内外胚层 之间形成中胚层条,中胚 层条之间出现成对的空隙, 即体腔囊。-原口动物
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

胚胎发育:从受精卵形成开始到幼体 形成破卵而出或离开母体之前的阶段。
动物胚胎发育阶段包括: • 受精(fertilization) • 卵裂(cleavage) • 囊胚形成(blastulation) • 原肠胚形成(gastrulation) • 分化(diffe生r物e技n术t专i业多a细t胞i动o物n胚)胎发育
原肠期出现了原 肠腔、内胚层、 (中胚层)、外 胚层和原口。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
原口
原口动物:在胚胎发育过程中,原口形成成 体口的动物。包括扁形动物,线形动物,环 节动物,软体动物,节肢动物。
后口动物:在胚胎发育过程中,原口形成 动物的肛门或封闭,在相反方向的一端由 内胚层内陷形成口的动物。如棘动物、
• 均黄卵(isolecithal)——文昌鱼; • 中黄卵(centro)——昆虫; • 端黄卵(telolethal)——如鸟类。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
卵裂定义: 受精卵分裂,卵裂形成的细胞为分裂球,
分裂结果形成一个多细胞的实心幼胚,大 小基本和受精卵一样,早期的卵裂不伴随 细胞的生长。不同动物的受精卵有不同的 卵裂方式。
第二章 多细胞动物的胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
一、动物发育的一般规律
(一)发育 在动物的生活史中或演化过程中,形态、结
构和机能由简单到复杂的变化过程叫发育。 个体发育:是指多细胞动物从受精卵开始,经过
细胞分裂、组织分化、器官形成,直 到子代个体形成、成长、性成熟直到 死亡的全过程。(胚前期、胚胎期、胚后期) 系统发育:即种生族物技发术专业展多细史胞动,物胚也胎发育可称为系统发生。
• 生物发生律(law of biogenesis) • 德国学者海克尔(Haeckel, E. 1866) • 个体发育史是系统发展史的简单而迅速的重演。 • 青蛙:受精卵-囊胚-原肠胚-三胚层胚-无
腿蝌蚪-有腿蝌蚪-青蛙 • 单细胞-单细胞球状群体-腔肠动物-原始三
胚层动物-鱼类-两栖类
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
第一次卵裂
第二次卵裂
32







生物技术专业多细胞动物胚胎发育
第三次卵裂
方式
卵裂的方式取决于:
卵黄的含量和卵黄在卵内的分布。
等裂:海胆、文昌鱼 完全卵裂
卵裂方式:
不等裂:海绵动物、蛙类 盘裂:乌贼、鱼、爬行、
不完全卵裂
鸟类
表裂:昆虫 生物技术专业多细胞动物胚胎发育
1.卵裂
(1)卵细胞的极性:内部非均向,不对称。 动物极:极体释放的位点(卵黄少的一端) 植物极:卵黄相对多的一端
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
• 卵黄的含量及其分布情况; 卵黄是使胚胎在没有外源食物的情况下得以发 育的进化上的一种适应性选择; 卵黄的量、分 布决定卵裂发生的位置和分裂球的大小。 各种 动物卵内的卵黄物质含量与分布不同:
在神经管形成的同时,原肠腔背壁中央出现一条 纵行隆起,形成脊索中胚层,最终与原肠脱落,形 成脊索,与此同时,也形成了成对的体腔囊。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
6、胚层的分化和器官的形成
• 三胚层形成之后,动物体的组织和器官 开始分化。
• 脊椎动物器官发生的第一阶段是神经胚 形成,最终导致中枢神经系统形成。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
3.原肠胚的形成
囊胚进一步发育,形 成双胚层或三胚层的原 肠胚,进入原肠胚期。
胚胎分化出内、外胚 层,形成原肠腔(将来 消化腔)。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
原肠胚的 形成方式
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
• 原肠的形成模式往往在多数动物中综合发生。 • 内陷和外包同时进行, • 分层与内移一起发生。
• 棘皮动物、半索动物、原索动物等
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
5、神经胚
脊索动物原肠胚形成后,胚胎背部沿中线的外胚 层细胞下陷,形成神经板,神经板两侧向上卷起成 纵褶,为神经褶。神经褶逐渐向背中线靠拢、愈合, 形成中空的神经管,同时进入胚胎内部并与外胚层 分离。
在神经管的上方,外胚层重新愈合。以后神经 管扩展的前端将形成脑,后端将延伸形成脊髓。
• 中胚层:分化为肌肉,结缔组织、生殖和排泄 器官的大部分;
• 中胚层变化最大,形成的器官也最多 • ——骨胳、肌肉、结缔和上皮四种基本组织没
有一样不是由中胚层参与形成的。 • 中胚层介于内、外胚层之间,与内胚层结合形
半索动物和脊索动物。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
4.中胚层及体腔的形成
三胚层动物在内外两胚层形成之后继续 发育,在内外胚层之间形成中胚层 (mesoderm)。在中胚层之间形成的空腔即 体腔(真体腔)。三个胚层继续发育,而生成 各种细胞、组织和器官。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
• 主要有两种方式形成中胚层及体腔:
• 1. 端细胞法(裂体腔法):在胚孔的两侧,内外 胚层交界处各有一个细胞分裂成很多细胞,伸入 内、外胚层之间,成为中胚层。并在中胚层内形 成空腔,即为体腔(真体腔)。 原口动物和高等脊索动物
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
• 2. 体腔囊法(肠腔法):在原肠胚背部两 侧,内胚层向外突出成对的囊状突起称体 腔囊。体腔囊和内胚层脱离后,在内外胚 层之间逐步扩展成为中胚层,由中胚层包 围的空腔称为体腔。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
2.囊胚形成
囊胚:卵裂的结果,分裂球形成中空的 球状,称囊胚,中央的空腔称囊胚腔, 囊胚壁上的细胞层称为囊胚层 。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
2.囊胚形成
囊胚:卵裂的结果,分裂球形成中空的 球状,称囊胚,中央的空腔称囊胚腔, 囊胚壁上的细胞层称为囊胚层 。
• 胚胎发育中三个胚层的变化以内胚层最 为简单,中胚层最为复杂,而外胚层则 最为特异。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
• 内胚层:变化大部分涉及膜的外凸和内 凹,分化为消化道中肠上皮,消化道衍 生物、肝脏、胰脏(内层)、鳔、肺、 甲状腺(内层)、甲状旁腺,胸腺、膀 胱、呼吸道和尿道的上皮。
生物技术专业多细胞动物胚胎发育
相关文档
最新文档