发育生物学 复习资料 重点总结
发育生物学_复习资料_重点总结
发育生物学_复习资料_重点总结绪论1、发育生物学:是应用现代生物学的技术研究生物发育机制的科学。
它主要研究多细胞生物体从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长到衰老和死亡,即生物个体发育中生命现象发展的机制。
2、(填空)发育生物学模式动物:果蝇、线虫、非洲爪蟾、斑马鱼、鸡和小鼠。
第一篇发育生物学基本原理第一章细胞命运的决定1、细胞分化:从单个的全能细胞受精卵开始产生各种分化类型细胞的发育过程称细胞分化。
2、细胞定型可分为“特化”和“决定”两个阶段:当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织发育命运已经特化;当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织发育命运已经决定。
(特化的发育命运是可逆的,决定的发育命运是不可逆的。
把已特化细胞或组织移植到胚胎不同部位,会分化成不同组织,把已决定细胞或组织移植到胚胎不同部位,只会分化成同一种组织。
)3、(简答)胚胎细胞发育命运的定型主要有两种作用方式:第一种通过胞质隔离实现,第二种通过胚胎诱导实现。
(1)通过胞质隔离指定细胞发育命运是指卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的裂球中,裂球中所含有的特定胞质可以决定它发育成哪一类细胞,而与邻近细胞没有关系。
细胞发育命运的这种定型方式称为“自主特化”,细胞发育命运完全由内部细胞质组分决定。
这种以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式称为“镶嵌型发育”,因为整体胚胎好像是由能自我分化的各部分组合而成,也称自主型发育。
(2)通过胚胎诱导指定细胞发育命运是指胚胎发育过程中,相邻细胞或组织之间通过互相作用,决定其中一方或双方细胞的分化方向。
相互作用开始前,细胞可能具有不止一种分化潜能,但是和邻近细胞或组织的相互作用逐渐限制它们的发育命运,使之只能朝一定的方向分化。
细胞发育命运的这种定型方式成为“有条件特化”或“渐进特化”或“依赖型特化”,因为细胞发育命运取决于与其邻近的细胞或组织。
发育生物学复习重点
文春根发育生物学复习重点名词解释1、形态发生决定子:也称形成素或胞质决定子,存在于卵细胞质中的特殊物质,能够制定细胞朝一定方向分化,形成特定组织结构。
2、顶体反应:是指受精前精子在同卵子接触时精子顶体产生的一系列变化。
顶体反应释放的水解酶溶解和精子结合的卵黄膜或透明带,并在该位置进行精卵细胞膜的融合。
3、初级神经胚形成:原肠胚的脊索中胚层诱导其上方的外胚层形成神经系统这个关键的诱导作用,传统地被称为初级胚胎诱导。
4、卵裂:从受精卵到囊胚阶段的细胞分裂,是一系列的有丝分裂,在卵裂过程中,细胞质没有增加,受精卵的细胞质被分配到越来越小的卵裂球之中,卵裂过程中,并没有生长的时期,相邻的两次卵裂之间的间隔时间很短,从而使细胞质与细胞核的比率越来越小。
5、ZP3:称为透明带蛋白,它与ZP1、ZP2以网状的骨架结构存在于透明带中,ZP3能结合精子,并引发顶体反应。
6、多线染色体:分裂间期形成的染色体,由于复制多次而没有分离其复制产物,许多染色线集合在一个染色体中,同时由于染色线折叠形成带与间带很明显区别的结构(2分)。
7、拟常染色体:含有与X染色体共有的DNA序列(1分),这使它能在有丝分裂期间与X染色体配对(1分)。
8、乌尔夫氏再生:将成体蝾螈晶状体除去后(1分),可以从虹膜背缘再生出新的晶状体。
9、阈值:变态过程中涉及的主要问题是发育事件的相互协调,协调变态的工具好象是产生不同的特异影响需要不同数量的激素(2分)。
10、Bohr 效应:多数脊椎动物的血红蛋白显示出与氧的结合随pH的升高而增加11、原肠作用:胚胎细胞剧烈的、高速有序的运动过程,通过细胞运动实现囊胚细胞的重新组合。
12、精子获能:是指精子获得穿透卵子透明带能力的生理过程,是精子在受精前必须经历的一个重要阶段。
13、胚胎诱导:在有机体的发育过程中,一个区域的组织与另一个区域的组织相互作用,引起后一种组织分化方向上的变化的过程称为胚胎诱导。
14、原条:鸟类和哺乳类原肠胚形成中的结构,由上胚层中预定中胚层和内胚层细胞组成,这些细胞通过原条进入胚胎内部,胚胎形成了三胚层,原条最终消失。
发育生物学知识重点整理
生物进化上与人类接近(60 - 75百万年)
胎盘形成和早期胚胎发育与人类相近
组织器官结构和细胞功能与人类相似
有高级神经活动
小鼠基因组测序计划已完成
人类99%的基因存在于小鼠,基因同源性高达78.5%
基因组93%的区域基因排列顺序与人类相同相同
基因组改造的技术手段成熟
发育生物学
爪蟾个体发育的主要阶段和生活史
发育的基本过程
1.配子发生:产生成熟的精子和卵子的过程。
2.受精:为精子和卵子相遇并结合的过程。
3.卵裂和囊胚:受精卵连续分裂,产生的细胞称为卵裂球,然后由它们形成多细胞的囊胚。
4.原肠形成:囊胚的细胞经过多种多样的形态发生运动产生由外胚层、中胚层和内胚层组成的原肠胚。
6.转基因技术
(1)将外源基因直接注射到受精卵的细胞核中
(2)通过胚胎干细胞介导
7.基因捕获(gene trap)与增强子捕获(enhancer trap)
如果所研究的基因可能在胚胎发育或者在组织细胞中广泛表达,全身基因剔除可能会带来纯合子胚胎致死(Embryonic lethality)或不孕不育(Infertility)的问题怎么办?
条件剔除(CKO)是可以根据研究者的意愿在特定组织细胞中、甚至在特定时间剔除目的基因的方法,这个方法的好处是可以更精确地研究目的基因在某个组织细胞、或者在某个发育生长阶段目的基因的功能。
发育的分子基础:每个细胞的细胞核中含有相同的,完整的遗传信息,因此细胞核是细胞具有发育全能性的基础。
管家基因(House-keeping gene):指在生物体内所有细胞中都表达,并且为维持细胞基本生命活动所需而时刻都在表达的高度保守的基因。最常用的是ACTB和GAPDH。
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。
发育生物学重点2024
发育生物学重点(二)引言概述:发育生物学是研究生物体从受精到成熟的过程中,各种细胞和组织在时间和空间上协调发展的学科。
本文将分析和探讨发育生物学的五个重点,包括发育过程中的细胞分化、发生、细胞周期与分裂、遗传调控以及环境因素的影响。
正文内容:一、细胞分化1. 细胞分化是发育过程中细胞获得特定功能和形态的过程。
2. 多能性干细胞在分化过程中通过调控基因表达,选择性激活和关闭不同基因来实现细胞分化。
3. 细胞分化的调控因素包括细胞外因素和细胞内因素,如细胞外基质、细胞间相互作用和细胞内信号通路。
4. 某些发育过程中,细胞分化是可逆的,即分化的细胞可以再次回到原始状态。
5. 细胞分化的研究对于理解发育过程和细胞治疗具有重要意义。
二、发生1. 发生是指生物个体从无性状态转变为有性状态的过程。
2. 不同生物个体的发生过程存在差异,包括胚胎发育和生殖细胞的形成。
3. 发生过程中的关键事件包括受精、胚胎发育、胚体器官形成和性腺发育。
4. 不同发生过程中的关键调控因子包括调控基因、细胞因子和细胞间相互作用。
5. 发生过程对于物种进化和遗传变异具有重要意义。
三、细胞周期与分裂1. 细胞周期是细胞从一个分裂到下一个分裂的时间间隔和相应的事件序列的总称。
2. 细胞周期包括四个主要阶段:G1期、S期、G2期和M期。
3. 细胞周期的调控是通过细胞周期调控蛋白和相关信号通路来实现的。
4. 细胞分裂是细胞周期中最重要的事件之一,其中包括核分裂和细胞质分裂。
5. 细胞周期和分裂的正常调控对于维持细胞形态和功能的正常性至关重要。
四、遗传调控1. 遗传调控是发育过程中基因表达和转录调控的过程。
2. 不同发育过程中的基因调控包括转录因子的活化和抑制、DNA甲基化和组蛋白修饰等方式。
3. 遗传调控对于维持细胞功能的稳定性和多样性具有重要意义。
4. 基因调控的失调可能导致发育缺陷和疾病的发生。
5. 研究遗传调控可以揭示发育过程中的机制,为疾病治疗和基因工程技术提供理论基础。
发育生物学重点
发育生物学发育的原理第二部分动物的发育第三部分植物的发育动物发育的六个基本阶段:受精、卵裂、原肠形成、器官形成、变态、成熟。
包括:胚胎期和胚后期两大时期。
细胞分化:细胞在形态结构和功能上的异化现象。
细胞迁移:因发育需要造成的细胞在组织间的移动。
细胞凋亡:发育过程中编程性的细胞死亡过程。
1.特化:一个细胞或组织放在中性环境下培养能自主分化。
2.决定:一个细胞或组织在胚胎的另一个部分,不受周围其他细胞或组织的影响,能自主地进行分化。
胞质隔离:卵细胞质中的形态发生决定子在受精时发生运动,被分隔到一定区域,卵裂时分配到特定的分裂球中并决定分裂球发育命运的现象。
镶嵌型发育(自主型发育):以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式。
(海鞘、栉水母、环节动物、线虫和软体动物)胚胎诱导:胚胎的一部分细胞可对邻近的另一部分细胞施加影响,并决定其分化方向的作用。
调整型发育(有条件发育、依赖型发育):以细胞有条件特化为特点的胚胎发育模式。
(海胆、两栖类、鱼类)细胞分化建立的重要条件:1.细胞分化建立的前提:细胞携带有丰富的遗传信息且具有复杂的表达调控机制。
2.细胞分化得以实施的重要条件:细胞间存在复杂的信号系统和由此引导的细胞间的相互作用。
3.细胞间质是细胞分化的依托并为之提供必要的微环境。
基因组中的 3大类基因:1.管家基因:维持细胞生存所必须的,在各类细胞中处于活动状态的基因。
2.调节基因:调节其他基因表达。
3.组织专一性基因:直接对应于专一分化的细胞结构、功能表达的基因。
1.细胞分化的近端诱导:诱导细胞产生的诱导因子通过扩散或细胞间直接接触的方式将分化信息传达到靶细胞,触发靶细胞的分化。
2.细胞分化的远程控制:内分泌细胞产生和释放生长因子或激素,通过血液循环运输到达靶细胞,远距离诱导和控制细胞的分化。
旁泌素:由诱导细胞产生的生长分化因子,多为蛋白质。
旁泌素的种类:①纤维母细胞生长因子(FGF)家族② Wnt家族③Hedgehog家族④TGF-β超家族脊椎动物的五大类激素:1.氨基酸类:肾上腺素、甲状腺素。
发育生物学复习资料
发育生物学第一章、绪论1、发育的概念与特征;概念:是生命现象的发展,是有机体以遗传信息为基础进行的自我组织和自我构建,是遗传信息按一定的时间、空间和次序表达的结果。
特征:①、发育有严格的次序性②、发育不是个别基因的表达,而是众多基因在时间和空间上的联系与配合2、发育的基本过程与基本机制(规律);基本过程:胚前发育两性配子胚胎发育受精→卵裂→原肠胚→神经胚→器官胚后发育(变态)有些动物个体,如两栖类基本机制:①、细胞分裂②、细胞分化③、图式形成④、生长⑤、形态发生3、名称解释:图式形成;胚胎通过细胞活动建立其时空样式的过程,即胚胎细胞形成不同组织、器官和构成有序空间结构的过程,体现了发育的高度有序性4、先成论和后成论的核心内容;先成论:胚胎中的形态和结构预先已经存在,在发育过程中这些结构仅仅是增大和展开而已。
后成论:胚胎是逐渐形成的。
5、基因型与表型的概念与关系;基因型:机体从双亲获得的遗传信息所赋予的特性表型:机体在不同发育时期表现出来的形态、结构、生化等特征关系:基因型决定表型,表型是基因型与环境共同作用的结果。
6、发育生物学模式生物的特征有哪些?①、取材方便②、胚胎有较强的可操作性③、可进行遗传学研究7、非洲爪蟾、鸡、小鼠和果蝇等模式生物的优缺点;①、非洲爪蟾:优点:性成熟短、取卵方便、卵体大、易于操作、抗感染力强、易于组织移植缺点:生命周期长、异源四倍体,不易于进行遗传学研究②、鸡:优点:鸡的胚胎发育与哺乳动物更接近、鸡胚在体外发育,相比哺乳动物更容易进行、实验研究手段成熟、鸡的基因测序已完成③、小鼠:优点:胚胎发育过程与人相近,可作为人类疾病动物模型、易繁殖和饲养,价廉,操作方便、繁殖不受季节影响、基因组测序已完成、遗传学背景清楚、遗传学手段较完善、是唯一可以进行基因敲除实验的脊椎动物缺点:胚胎在母体内发育、胚胎个体小、实验操作难④、果蝇:优点:生命周期短、个体小易饲养、卵体大、发育速度快第二章、配子发生1、生殖细胞的起源;①、源自生殖质或类似性质物质的细胞②、源自体细胞2、生殖细胞与体细胞的概念与特点;生殖细胞:多细胞生物体内可以进行减数分裂产生配子的特化细胞特点:可以进行有丝分裂和减数分裂体细胞:多细胞生物体内其他的只能进行有丝分裂的细胞特点:仅能进行有丝分裂3、原生殖细胞(PGC)和生殖质的概念;原生殖细胞(PGC):胚胎发育初期能形成生殖细胞的细胞,PGC只有经过迁移,进入发育中的生殖嵴(生殖腺原基)才能分化成生殖细胞。
发育生物学,考前整理的重点,喜欢拿走
发育⽣物学,考前整理的重点,喜欢拿⾛发育重点(整理)第⼀章:掌握动物发育的主要特征和基本规律。
+发育⽣物学的研究对象发育⽣物学(developmental biology):应⽤现代⽣物学技术研究⽣物发育过程及其本质的科学。
主要研究多细胞⽣物体从⽣殖细胞的发⽣、受精、胚胎发育、⽣长、衰⽼和死亡,即⽣物个体发育(ontogeny)中⽣命过程发展的机制。
+动物发育的主要特征发育的主要特征是具有严格的时间和空间的次序性,这种次序性由发育的遗传程序控制。
发育是有机体的各种细胞协同作⽤的结果,也是⼀系列基因⽹络性调控的结果。
+动物发育的基本规律新个体的⽣命开始于两性配⼦(gamete)——精⼦与卵⼦的融合,该融合过程称受精(fertilization)。
通过受精激活发育的程序,受精卵开始胚胎发育(embryogenesis)。
从受精卵发育成为有机体,实际上是从⼀个全能细胞通过⼀系列的细胞分化产⽣有机体全部细胞表型的过程。
细胞分化的结果是形成⼀定的细胞表型。
⼤多数动物胚胎发育要经过受精、卵裂(cleavage)、原肠胚形成(gastrulation)、神经胚形成(neurulation)和器官形成(organogenesis)等⼏个主要的胚胎发育阶段,才能发育成为幼体。
通过⽣长发育成为成体。
有些动物(如两栖类)个体发育需经变态(metamorphosis)过程才能发育成为成体。
+细胞⾏为(cell behaviour)主要包括:细胞状态(cell state):指基因活性状况。
细胞间信号传导(cell-to-cell signaling):细胞间信号的传送、接受、反应细胞运动及细胞外形变化(cell movement and cell-shape changes):细胞通过形态改变及运动产⽣的机械动⼒,导致特殊结构的形成。
细胞增殖(cell proliferation):躯体不同部位的细胞增⽣速度不⼀,可导致整体结构的改变细胞死亡(cell death):在特定的发育时期,特定部位的细胞的死亡是形成正确结构所必需的。
发育生物学重点
1.后成论Aristotle(公元前384-322年)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。
他是在观察鸡、星鲛和一些无脊椎动物胚胎发育的基础上提出来的。
2.先成论公元17世纪后期和18世纪,以精源学说和卵源学说为代表精源学说认为胚胎预先存在于精子中。
卵源学说则认为卵子中本来就存在微小的胚胎雏形。
它们的共同点在于都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。
Driech(1891)首先证明海胆发育过程中存在调整型发育:胚胎为保证正常的发育,可以产生胚胎细胞位置的移动和重排。
嵌合型发育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。
诱导是指一类组织与另一类组织的相互作用,前者称为诱导者,后者称为发应组织,诱导者可指令邻近反应组织的发育。
海胆:研究受精和早期胚胎发生的模式粘菌:细胞聚集分化与模式形成水螅:再生能力与现代试验生物学萌芽线虫:恒定细胞系示例果蝇:仍然是遗传学和分子发育生物学的国王。
爪蟾:脊椎动物发育研究最好的卵子和典型的胚胎斑马鱼:一个崛起者鸟类哺乳动物。
1. 大多数动物的发育要经历胚胎期、幼体期、变态发育期和成体期2. 卵细胞内部是不对称的,即具有极性3. 卵裂是一系列迅速的细胞分裂4. 原肠作用为构建内部器官做准备5. 器官形成和组织分化产生了自主的有机体极体释放的位点通常视为“北极”,又叫做动物极,相应的另一极“南极”叫做植物极“动物”一词指的是典型的动物器官如眼睛或中枢神经系统;“植物”指源于原肠的营养器官,它们执行食物物理等相对“低等”的生理功能动物的卵细胞通常由非细胞套所保护:如卵黄膜、透明带、绒毛膜等。
卵细胞的核通常位于细胞外周靠近表面的部分,减数分裂产生卵子的过程中,极体就从这里形成。
受精卵(合子)高速分裂,而不伴随体积和物质的增加,细胞的数目越来越多,而个头越来越小。
发育的这一时期叫做卵裂。
发育生物学_重点总结
1个体发育:多细胞生物从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长、衰老和死亡是一个缓慢和逐渐变化的过程,我们称这个过程为个体发2系统发生:研究生物种群的发生发展以及进化的机制。
3诱导:诱导是指一类组织与另一类组织的相互作用,前者称为诱导者,后者称为反应组织。
4卵裂(cleavage):受精卵经过一系列的细胞分裂将体积极大的卵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.5原肠作用(gastrulation):是胚胎细胞剧烈的、高速有序的运动过程,通过细胞运动实现囊胚细胞的重新组合。
6图式形成:胚胎细胞形成不同组织、器官,构成有序空间结构的过程称为图式形成7生殖质(germ plasm):有些动物的卵细胞质中存在着具有一定形态结构、可识别的特殊细胞质。
生殖质由蛋白质和RNA组成,定位于卵质的特殊区域。
8细胞分化(cell differentiation):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。
9定型(commitment):细胞在分化之前,会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。
10 特化(specification):当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中可以自主分化时,就可以说这个细胞或组织发育命运已经特化。
11决定(determination):当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织已经决定12 形态发生决定子:也称为成形素或胞质决定子,存在于卵细胞质中的特殊物质,能够制定细胞朝一定方向分化,形成特定组织结构。
13 胞质隔离(cytoplasmic segregation):形态发生决定子在卵细胞质中呈一定形式分布,受精时发生运动,被分隔到一定区域,并在卵裂时分配到特定的裂球中,决定裂球的发育命运。
这一现象称为胞质定域。
胞质定域也称为胞质隔离或胞质区域化或胞质重排。
14 自主特化(autonomous specification):卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的分裂球中,裂球中所含有的特定胞质决定它发育成哪一类细胞,细胞命运的决定与临近的细胞无关。
发育生物学重点知识点
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。
发育生物学复习资料
发育生物学复习资料名词解释1、发育生物学:是应用现代生物学的技术研究生物发育机制的科学,它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,既生物个体发育中生命现象发展的机制。
2、精子获能:指射出的精子在若干生殖道获能因子的作用下,精子膜发生一系列变化,进而产生生化和运动方式的改变的现象。
3、顶体反应:是指精子获能后,在输卵管壶腹部与卵相遇后,顶体开始产生的一系列改变;具体地说,就是精子释放顶体酶,溶蚀放射冠和透明带的过程。
4、初级神经胚形成:由脊索中胚层引导覆盖在其上面的神经外胚层细胞增殖、内陷并脱离皮肤外胚层,形成中空神经管的过程。
5、卵质决定子:卵细胞质各区域的组分并不相同,卵裂使不同的胞质组分分割进入各卵裂细胞,通过影响基因的表达与休眠,从而使得分到不同决定子的卵裂细胞往不同方向分化。
6、图示形成:胚胎细胞形成不同组织、器官,构成有序空间结构的过程称为图式形成7、卵裂:是指受精卵早期的快速的有丝分裂。
卵裂期一个细胞或细胞核不断地快速分裂,将体积极大的卵子细胞质分割成许多较小的有核细胞的过程叫做卵裂。
8、灰色新月:精子入卵后,皮层向精子进入的方向旋转大约30º,在动物极皮层含大量色素而内层含有少量色素的物种中,这一胞质不同层次的相对运动形成了一个在精子进入点对面的新月形的灰色区域,称为灰色新月。
9、镶嵌型发育:如果在发育早期将一个特定裂球从整体胚胎上分离下来,他就会形成如同其在整体胚胎中将会形成的结构一样的组织,而胚胎其余部分形成的组织会缺乏分离裂球所能产生的结构,两者恰好相补。
这种以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式称为镶嵌型发育。
10、调整型发育:对细胞进行有条件特化的胚胎来说,如果在发育早期将一个分裂球从整体胚胎上分离下来,剩余胚胎中某些细胞可以改变发育命运,填补分离掉的裂球所留下的空缺,仍形成一个正常的胚胎。
这种以细胞有条件特化为特点的胚胎发育模式称为调整型发育。
发育生物学考试复习要点
《发育生物学》期末复习重点名词解释1.MPF:促成熟因子。
由孕酮产生并诱导卵母细胞恢复减数分裂的因子。
2.植物极:卵质中卵黄含量丰富的一极称为植物极。
3.细胞迁移:是指生物体细胞在生长过程、组织修复和对入侵病原作出免疫反应的过程中的运动。
4.减数分裂阻断:动物卵母细胞在减数分裂前期的双线期能停留长达几年之久,这种称为减数分裂阻断。
5.基因重排:细胞发生分化过程中基因重组发生基因组的改变,这种现象就叫基因重排。
6.基因扩增:在胚胎发育的某特定时期,某特殊基因被选择性复制出许多拷贝的现象.7.染色体胀泡:指染色体上DNA解聚的特殊区域,是基因转录的活跃区。
8.灯刷染色体:卵母细胞染色体的松散DNA处可以看到染色体胀泡的类似物,这种结构就是灯刷染色体。
9.同源异型框基因:可导致同源异型突变的基因称为同源异型基因。
同源异型基因都具有同源异型框序列,但是含有同源异型框的基因除了同源异型基因之外,还有一些不产生同源异型现象的基因统称为同源异型框基因。
10. hnRNA:异质性核RNA,也称细胞核内前体RNA。
其特点是分子量比mRNA大,半衰期较短。
11.表型可塑性:个体在一种环境中表达一种表型,而在另一种环境中则表现另一种表型的能力。
表型可塑性有两种,即非遗传多型性和反应规范。
12.反应规范:在一定环境条件范围内由一个基因型所表达的一系列连续表型称为反应规范。
13.发育的异时性:是指胚胎发生过程中,两个发育相对时间选择的改变.即一个模块的可以改变其相对于胚胎另一个模块的表达时间.14.中期囊胚转换:在斑马鱼第十次卵裂期间,细胞分裂不再同步,新的基因开始表达,且获得运动性的现象。
15.体节:当原条退化,神经褶开始向胚胎合拢时,轴旁中胚层被分割成一团团细胞块,称作体节。
16. 形态发生决定子:也称成形素或胞质决定子,指由卵胞质中贮存的卵源性物质决定细胞的命运,这类物质称为形态发生决定子。
17. 初级胚胎诱导:脊索中胚层诱导外胚层细胞分化为神经组织这一关键的诱导作用称为初级胚胎诱导。
发育生物学重点完整版
原肠胚形成的细胞运动方式:内陷:囊胚植物极细胞向内陷入。
内卷:表面细胞从胚孔或胚盘边缘经细胞迁移内卷。
内移:胚胎表面细胞单个独立向内部迁移。
分层:胚胎表面的一层细胞分裂为两层。
外包:动物极表面细胞沿着胚盘表面向植物极延伸。
集中和延伸:在胚胎内卷的同时,囊胚或原肠胚表面的细胞向胚孔或原条处集中,聚集的细胞随胚体向一定方向延伸。
次级精母细胞:初级精母细胞通过第一次减数分裂形成的细胞称为次级精母细胞.细胞质定域:形态发生决定子在卵细胞中呈一定形式分布,受精时发生移动,被分隔到一定区域,并在卵裂时分配到特定的裂球中,决定裂球的发育命运的现象.细胞定型:在细胞分化为具有一定的形态和一定功能之前,细胞内部已经发生了一些隐蔽的变化,使细胞具有朝特定方向发生的潜力,这一过程称为细胞定型,可分为特化和决定两个阶段. 生殖细胞迁移:在早期胚胎发育中,原始生殖细胞定向转移至生殖原基的过程精子顶体:精子中由高尔基复合体构建成的囊状结构,似帽子覆盖于精子核顶部,包含有多种水解酶.卵子皮层:卵子质膜下的一薄层细胞质,厚度不到6um,主要成分为皮层颗粒、色素颗粒以及肌动蛋白等,它在结构和功能上有其下的细胞质不同,包括质膜----细胞外被复合体。
形态发生决定子:也称为形素或胞质决定子,主要是特异性的蛋白质或mRNA,主要存在于卵子细胞质中,包括典型的镶嵌型与调整型胚胎。
脊索中胚层:在原肠的背面中央出现一条纵行隆起,即脊索中胚层,以后这条隆起从原肠分离形成脊索。
细胞特化:将未分化的细胞从胚胎上分离,置于中性培养基上培养自主的分化,叫细胞特化初级感应性:指尚未决定的外胚层所具有的感应.精卵识别:精子受体与透明带配体相互作用糖类识别机制和精子质膜与卵子质膜的糖蛋白识别。
顶体反应:精子获能后,在穿过卵子卵丘、放射冠和透明带之前或穿透这些结构时,顶体发生一系列变化释放其内容物水解酶,酶解卵泡细胞间质、透明带和卵黄膜,形成精子穿过的通道的过程。
专业选修课发育生物学重点
绪论A:发育的主要特征和基本规律答:发育的基本特点发育(development)其特征是具有严格的时间和空间的次序性,这种次序性是由发育的遗传程序控制,发育是有机体的各种细胞协同作用的结果,也是一系列基因网络性调控的结果。
B:发育的两个功能答:1.产生细胞的多样性,并使各种细胞在本世代有机体中有严格的时间和空间的次序性;分化(differentiation)形态发生(morphogenesis)生长(growth)2.保证世代的交替和生命的连续。
C::发育的基本过程答:1.配子发生:产生成熟的精子和卵子的过程。
2.受精:为精子和卵子相遇并结合的过程。
3.卵裂和囊胚:受精卵连续分裂,产生的细胞称为卵裂球,然后由它们形成多细胞的囊胚。
4.原肠形成:囊胚的细胞经过多种多样的形态发生运动产生由外胚层、中胚层和内胚层组成的原肠胚。
5.器官发生:三胚层的细胞相互作用分化形成各种不同器官的原基。
6.变态:有些动物,如两栖类和昆虫,在发育过程中经历一个幼虫阶段,然后经过―脱胎换骨‖的变化发育为成体的过程。
D:图式形成定义答:胚胎细胞形成不同组织、器官和构成有序空间结构的过程称为图式形成。
最初的图式形成涉及多细胞生物躯体模式的建立。
包括胚轴形成、体节形成、肢芽和器官原基形成等。
E:胚轴从前到后是:从胚胎前端到后端之间的前-后轴、背侧到腹侧之间的背-腹轴以及两侧对称动物的左-右轴。
F:先成论,后成论的区别、定义?答:先成论:胚胎中的每件东西从一开始就预先形成好了,发育期间只是简单放大。
后成论:新的结构是在胚胎发育期间逐渐形成的。
G:模式生物:果蝇、线虫、海胆、斑马鱼、非洲爪蟾、小鼠、酵母、拟南芥。
第一章A:细胞分化: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)。
B:细胞定型的两个阶段是:特化(specification)和决定(determination)两个阶段。
发育生物学重点
发育⽣物学重点⼀、绪论1.1分化:细胞的多样性产⽣的过程(从单个全能的细胞--受精卵,产⽣各种类型分化细胞的发育过程。
)。
形态发⽣:由分化⽽产⽣多样性的细胞构成组织、器官建⽴结构的过程。
图式形成:胚胎形成不同组织、器官和构成有序空间结构的过程1.2⼤多数动物的发育要经历胚胎期、幼体期、变态发育期和成体期1.3胚轴:胚胎前段到后端的前-后轴,背侧到腹侧的背-腹轴。
对称动物还具有中侧轴或左-右轴1.4调整型:胚胎为了保证正常发育,可以产⽣细胞位置的移动和重排(海胆、两栖类和鱼类等动物)。
嵌合型:合⼦的细胞核含有⼤量的特殊信息物质-决定⼦,卵裂过程中被平均分配到⼦细胞中去控制⼦细胞的发育命运,⼦细胞的发育命运由卵裂时获得的合⼦信息所预定,这⼀类型发育(青蛙、海鞘、栉⽔母、环节动物、线⾍、软体动物)。
形态发⽣决定⼦(成形素、胞质决定⼦):细胞质中含有的决定细胞分化的特定物质。
⼆、细胞命运决定2.11)细胞定型: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的过程。
2)定型分为特化和决定两个阶段特化: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。
决定: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。
已决定的细胞或组织的发育命运是不可逆的3)定型有两种⽅式:(1)⾃主特化:细胞命运完全由内部细胞质决定。
特点:a.通过胞质隔离实现:卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的卵裂球中,卵裂球中所含的特定细胞质决定它发育成哪⼀类细胞,⽽与邻近细胞⽆关。
b.镶嵌型发育:以细胞⾃主特化为特点的胚胎发育模式(2)有条件特化(渐进特化、依赖型特化):细胞的发育命运完全取决与其相邻的细胞或组织.特点:a通过胚胎诱导实现:胚胎发育过程中,相邻细胞或组织之间通过相互作⽤,决定其中⼀⽅或双⽅细胞的分化⽅向。
相互作⽤之前,细胞具有多种分化潜能,但和邻近细胞或组织相互作⽤后逐渐限制了它们的发育命运,使之朝某⼀特定⽅向分化。
发育生物学复习要点
1、单精入卵,受精的专一性、唯一性怎么做到的2、卵裂,哺乳动物卵裂方式3、生殖细胞发生4、胚胎干细胞研究意义、定义5、附肢结构,AER,附肢起源,AER与他的关系6、发育的镶嵌型、调整型7、胚胎诱导的组织者、作用8、昆虫与哺乳动物的性别决定有什么不一样9、发育过程,发生、受精、卵裂、三胚层形成10、多利羊的形成19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。
精子发生与卵子发生的异同点精子发生与卵子发生统称为配子发生,都是由原始生殖细胞分化产生配子的过程。
概括起来,其共性主要有3点:(1)两者都涉及减数分裂;(2)两者都涉及广泛的形态学分化以利受精;(3)卵子与精子在受精未发生之前,都不能过长时间存活。
精子发生与卵子发生统称为配子发生,都是由原始生殖细胞分化产生配子的过程。
概括起来,其共性主要有3点:(1)两者都涉及减数分裂;(2)两者都涉及广泛的形态学分化以利受精;(3)卵子与精子在受精未发生之前,都不能过长时间存活。
差异:(1)1个精原细胞经精子发生过程形成4个精子,而1个卵原细胞经卵子发生仅产生1个卵子。
(2)卵子发生耗时较长,卵子成熟是渐进的,在减数分裂过程中要被冻结很长时间。
1个卵原细胞只形成1个卵子。
(3)精子成熟是快速的,精子的特化主要发生在减数分裂后期由精子细胞变态成为精子这一较短的过程中。
单精入卵,受精的专一性、唯一性怎么做到的1. 快速阻碍多精入卵卵膜中存在离子通道,卵膜的快速阻碍多精入卵作用是通过改变自身膜电位形成的。
精子进入卵细胞触发细胞膜静息电位迅速去极化,引起膜外精子与卵细胞识别和融合的障碍。
2. 皮层颗粒反应多精受精快速阻碍机制中膜电位的变化时间非常短暂(1 min左右),不足以永久实现阻碍多精入卵。
- 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、"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、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)。
绪论1、发育生物学:是应用现代生物学的技术研究生物发育机制的科学。
它主要研究多细胞生物体从生殖细胞的发生、受精、胚胎发育、生长到衰老和死亡,即生物个体发育中生命现象发展的机制。
2、(填空)发育生物学模式动物:果蝇、线虫、非洲爪蟾、斑马鱼、鸡和小鼠。
第一篇发育生物学基本原理第一章细胞命运的决定1、细胞分化:从单个的全能细胞受精卵开始产生各种分化类型细胞的发育过程称细胞分化。
2、细胞定型可分为“特化”和“决定”两个阶段:当一个细胞或者组织放在中性环境如培养皿中培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织发育命运已经特化;当一个细胞或组织放在胚胎另一个部位培养可以自主分化时,可以说这个细胞或组织发育命运已经决定。
(特化的发育命运是可逆的,决定的发育命运是不可逆的。
把已特化细胞或组织移植到胚胎不同部位,会分化成不同组织,把已决定细胞或组织移植到胚胎不同部位,只会分化成同一种组织。
)3、(简答)胚胎细胞发育命运的定型主要有两种作用方式:第一种通过胞质隔离实现,第二种通过胚胎诱导实现。
(1)通过胞质隔离指定细胞发育命运是指卵裂时,受精卵内特定的细胞质分离到特定的裂球中,裂球中所含有的特定胞质可以决定它发育成哪一类细胞,而与邻近细胞没有关系。
细胞发育命运的这种定型方式称为“自主特化”,细胞发育命运完全由内部细胞质组分决定。
这种以细胞自主特化为特点的胚胎发育模式称为“镶嵌型发育”,因为整体胚胎好像是由能自我分化的各部分组合而成,也称自主型发育。
(2)通过胚胎诱导指定细胞发育命运是指胚胎发育过程中,相邻细胞或组织之间通过互相作用,决定其中一方或双方细胞的分化方向。
相互作用开始前,细胞可能具有不止一种分化潜能,但是和邻近细胞或组织的相互作用逐渐限制它们的发育命运,使之只能朝一定的方向分化。
细胞发育命运的这种定型方式成为“有条件特化”或“渐进特化”或“依赖型特化”,因为细胞发育命运取决于与其邻近的细胞或组织。
这种以细胞有条件特化为特点的胚胎发育模式称为“调整型发育”,也称有条件发育或依赖型发育。
4、(名词)形态发生决定因子:也称成形素或胞质决定子,其概念的形成源于对细胞谱系的研究。
形态发生决定子广泛存在于各种动物卵细胞质中,能够指定细胞朝一定方向分化,形成特定组织结构。
5、胞质定域:形态发生决定子在卵细胞质中呈一定形式分布,受精时发生运动,被分隔到一定区域,并在卵裂时,分配到特定的裂球中,决定裂球的发育命运,这一现象称为胞质定域。
也称为胞质隔离、胞质区域化、胞质重排。
第二章细胞分化的分子机制——转录和转录前的调控1、根据细胞表型可将细胞分为3类:全能细胞、多潜能细胞和分化细胞。
(1)全能细胞:指它能够产生有机体的全部细胞表型,或者说可以产生一个完整的有机体,它的全套基因信息都可以表达。
(2)多潜能细胞表现出发育潜能的一定局限性,仅能分化成为特定范围内的细胞。
(3)分化细胞是由多潜能细胞通过一系列分裂和分化发育成的特殊细胞表型。
2、(简答)差异基因表达的调控机制主要是在以下几个水平完成:(1)差异基因转录:调节哪些核基因转录成RNA。
(2)核RNA的选择性加工:调节哪些核RNA进入细胞质并加工成为mRNA,构成特殊的转录子组。
(3)mRNA的选择性翻译:调节哪些mRNA翻译成蛋白质。
(4)差别蛋白质加工:选择哪些蛋白质加工成为功能性蛋白质,即基因功能的实施者。
不同基因表达的调控可以发生在不同的水平。
3、克隆和嵌合技术的区别画图P59第三章细胞分化的分子机制——转录后的调控第四章发育中的信号转导4、TGFβ信号途径画图P103第二篇动物胚胎的早期发育第五章受精的机制1、(简答)受精:是两性细胞(生殖细胞)融合并创造出具备源自双亲遗传潜能的新个体的过程。
所以受精过程完成两种不同的活动:性活动(源自双亲基因的组合)和复制活动(新生物体的产生)。
因此,受精的第一个功能是将父母的基因传递给子代,第二个功能是在卵细胞质中激发一些确保发育正常进展的系列反应。
2、(选择)受精过程一般涉及以下几个主要方面:卵母细胞成熟、精子获能、精卵间的接触和识别(包括化学趋向性的距离效应)、精子入卵(配子融合和遗传物质的融合),卵的激活并开始发育。
3、精子获能:普遍认为是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(如吸附于精子膜表面精清蛋白的去除、膜表面蛋白的重组等),进而产生生化和运动方式的改变。
获能后精子穿越卵母细胞周围的滤泡细胞和透明带的能力提高,是精子发生顶体反应的前奏。
4、顶体反应:(精子释放顶体酶,溶蚀放射冠和透明带的过程称顶体反应)精卵识别有距离识别和接触识别,在受精过程中,精子与滤泡细胞、ZP和卵质膜等在3个独立的水平上准确的相互作用。
其中精子与透明带(ZP)间的相互作用为专一反应,精子与透明带特异的ZP糖蛋白结合,诱导顶体反应。
顶体反应的重要作用在于释放顶体内的酶类和使精子膜成分重新分配、暴露或被修饰。
第六章卵裂1、(选择/判断)(对应模式动物)卵裂方式的分类2、哺乳动物发育中的第一个分化事件:滋养层细胞与内细胞团细胞的分离。
紧密化为哺乳动物发育中第一次分化的外部条件。
(第三次卵裂后,卵裂球之间的接触面增大,形成一个紧密的细胞球体,相邻细胞间的表面间作用是导致紧密化的原因)3、内细胞团:紧密化的细胞分裂后,形成16个细胞的桑椹胚,在桑椹胚中有1~2个细胞属内细胞团,并由大多数的外层细胞所包围。
大多数外层细胞分裂产生的子细胞成为滋养层细胞,内部的细胞发育成胚胎。
4、双胞胎:异卵双生是两个卵分别受精的结果。
同卵双生则源于同一胚胎,早胚中的细胞由于不明原因相互分离导致产生双胞胎。
因此,同卵双生可以通过早,胚卵裂球的分离,甚至是同一囊胚中内细胞团一分为二而产生。
(1)分离发生于滋养层形成之前,胚胎有各自的羊膜和绒毛膜;(2)分离发生在滋养层形成后和羊膜形成前,两个胚胎共用一个绒毛膜,但有各自的羊膜腔;(3)羊膜形成后分离,两个胚胎于同一羊膜腔内,并共用绒毛膜。
5、胚胎干细胞:当内细胞团细胞被分离,并在一定条件下生长时,它们会在培养过程中保持未分化的特征,并可持续不断地分裂,这些细胞被称为胚胎干细胞。
(胚胎干细胞简称ES或EK细胞,是早期胚胎(原肠胚期之前)或原始性腺中分离出来的一类细胞,它具有体外培养无限增殖、自我更新和多向分化的特性。
)第七章原肠作用——胚胎细胞重组1、(填空)动物胚胎原肠作用方式复杂多样,总体可概括为6种细胞运动形式:外包、内陷、内卷、内移、分层、集中延伸。
(原肠作用是胚胎细胞通过剧烈而又有序的运动,使囊胚细胞重新组合,形成由外胚层、中胚层和内胚层3个胚层构成的胚胎结构的过程。
)5、(判断)哺乳类原肠作用过程图P163第八章神经胚和三胚层分化1、中枢神经系统的形成:胚胎由原肠胚预定外胚层细胞形成神经管的过程称为神经胚形成。
(1)初级神经胚形成:指由脊索中胚层诱导上面覆盖的外胚层细胞分裂、内陷并与表皮质脱离形成中空的神经管。
(初级神经胚形成之后,最初的外胚层被分成3种类型的细胞:①位于在内部的神经管细胞,将来形成脑和脊髓;②外置在外部的皮肤表皮细胞:③神经嵴细胞,将来形成外周神经元和胶质、皮肤的色素细胞和其他一些细胞类型。
)初级神经胚形成过程分为5个时期:神经板形成,神经底板形成,神经板变形,神经板弯曲成神经沟,神经沟闭合形成神经管。
(2)次级神经胚形成:包括脊索形成及其随后空洞化成为神经管两部分。
(3)脑区形成。
2、(判断)三胚层:(1)外胚层:分化形成表皮及神经系统。
(2)中胚层:分化形成肌肉、骨骼、心脏、结缔组织、血细胞、生殖腺和泌尿系统等。
(3)内胚层:分化形成消化系统和呼吸系统。
(外胚层:神经系统、感觉器官的感觉上皮、表皮及其衍生物、消化管两端的上皮等。
中胚层:肌肉、骨骼、真皮、循环系统、排泄系统、生殖器官、体腔膜及系膜等。
内胚层:消化管中段的上皮、消化腺和呼吸管的上皮、肺、膀胱、尿道和附属腺的上皮等。
)第九章胚胎细胞相互作用——胚胎诱导第十章果蝇胚轴形成1、(小题)果蝇前后轴形成:(有4个重要的形态发生素:Bicoid(BCD)和Hunchback(HB)调节胚胎前端结构的形成,Nanos(NOS)和Caudal(CDL)调节胚胎后端结构的形成。
)①由形态发生素调节首先表达的合子基因,即缺口基因的表达;②缺口基因翻译的蛋白质及其浓度调控成对控制基因的表达;③成对控制基因翻译的蛋白质可激活体节极性基因的转录;④体节极性基因的表达产物再进一步将胚胎划分成14个体节。
同时,缺口基因和成对控制基因的编码蛋白质,以及体节极性基因与同源异型框基因之间的相互作用,调节同源异型基因的表达,而后者的表达产物则决定每个体节的发育命运。
(前后轴背腹轴简答)2、(小题)果蝇背腹轴形成:(1)背腹系统:①在果蝇胚轴形成有关的4组母体效应基因中,背–腹系统最为复杂,涉及约20个基因。
其中dorsal(dl)等基因的突变会导致胚胎背部化,即产生具有背部结构而没有腹部结构的胚胎。
与此相反,cactus等基因的突变则引起胚胎腹部化,产生只具有腹部结构的胚胎。
②背–腹系统的作用方式:背–腹系统的作用方式与末端系统有相似之处。
通过一种局部分布的信号分子,即定位于卵子腹侧卵黄膜上的配体激活分布于腹侧卵黄膜上的受体来调节合子基因的表达。
背-腹系统对合子靶基因表达的调节方式与前端系统相似,通过一种转录因子的浓度梯度来完成。
③背腹系统浓度梯度形成的方式:背腹系统浓度梯度形成的方式却与前端系统完全不同。
dl基因是这一信号传导途径的最后一个环节,它编码一种转录调节因子。
dl mRNA和DL蛋白在卵子中是均匀分布。
当胚胎发育到第9次细胞核分裂之后,细胞核迁移到达合胞体胚盘的外周皮质层,在腹侧的DL蛋白开始往核内聚集,但背侧的DL蛋白仍位于胞质中。
从而,使DL蛋白在细胞核内的分布沿背腹轴形成一种浓度梯度。
(2)滤泡细胞极性的产生:在卵子发生中,滤泡细胞背腹极性的获得是由卵细胞的信号调控的。
滋养细胞合成大量的蛋白和mRNA通过胞质桥转运至卵细胞中。
滤泡细胞在决定卵轴极性方面发挥着重要的作用。
(3)分节基因与胚胎体节的形成:①分节基因的功能:把早期胚胎沿前—后轴分为一系列重复的体节原基。
分节基因的突变可使胚胎缺失某些体节或体节的某些部分。
根据分节基因的突变表型及作用方式可分为三类:缺口基因、成对控制基因和体节极性基因,这三类基因的调控是逐级进行的。
②分节基因的逐级调控:首先由母体效应基因控制缺口基因的活化;其次缺口基因之间互相调节彼此的转录且共同调节成对控制基因的表达;然后成对控制基因之间相互作用,把胚体分隔成为一系列重复的体节,并且进一步控制体节极性基因的表达。
所以,胚盘末期的每一个体节原基都具有其独特基因表达的组合,从而决定每个体节的特征。