3 2动物胚胎的早期发育-五六章

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第3章 多细胞动物的早期胚胎发育

第3章 多细胞动物的早期胚胎发育
幼虫须经一系列的变化才能发育成为成虫的发育 方式。根据幼虫的发育程度不同,又可分为不完 全变态和完全变态。
不完全变态: 低等昆虫的发育由受精卵变为幼虫再发育为
成虫,不具蛹期。
完全变态: 动物的发育过程经历受精卵→幼虫→蛹→成虫
四个时期。
金凤蝶完全变态:卵→幼虫→蛹→成虫
第一节 胚前发育 — 配子发生
至胚胎成熟,从卵膜中孵出或从母体中娩出的 过程。
胚后发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,经过生长
发育成为成体,再经衰老直至死亡的过程。
直接发育: 幼体从卵膜中孵出或从母体中娩出后,其外部
形态和内部结构和母体没有太大差别,只是性 成熟和体成熟的程度不同。
变态发育: 幼体和成体在外部形态和内部结构上相差较大,
二、卵裂
1、受精卵的构造及类型
初级卵母细胞中积累的各种物质数量和分布不同(特别是卵黄物质), 卵内物质发生了重排,因而产生了极性。
多黄卵:如乌贼的卵、鸡卵、蛙卵 中黄卵:昆虫卵 少黄卵:或称均黄卵,如海胆、文昌鱼的卵
2、受精卵的极性
卵黄物质的存在,使受精卵具有极性,卵黄分布少的一 端为动物极,卵黄多的一端为植物极。
2 卵子的激活: 精子一旦接触卵子,卵子本身就开始方式一系列深刻
的变化,如阻断多精子进入,启动蛋白质合成及DNA 复制等。
3 雌雄原核的形成和融合:
精子(核、线粒体、中心粒)进入卵细胞后,核膜破裂,染色质 松散,破碎的核膜和松散的染色质重新聚集形成雄原核,在中 心粒的作用下向雌原核移动。两者相遇后,核膜融合,形成受 精卵。
内转:盘裂的囊胚,分裂的细胞边缘向内转, 再伸展成为内胚层。
外包:动物极端的细胞逐渐向下将卵黄多、不能 内陷的植物极细胞包围。

《早期胚胎发育》PPT课件

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最古老的地层中,动物化石最简单,如太古代有大 量的有孔虫,晚近的地层动物化石种类多且复杂.
二.形态学
现有原生动物的团藻等群体与多细胞动物相似,为 中间类型.
三.胚胎学
多细胞动物从受精卵开始,经卵裂,囊胚,原肠胚等
一系列过程到成体.根据生物发生律:个体发育简
短重演了系统发展的过程. 说明多细胞动物起源
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于单细胞动物。
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第三节 胚胎发育的重要阶段
一、受精卵的类型 二、卵裂 三、囊胚的形成 四、原肠胚的形成 五、中胚层及体腔的形成 六、器官的形成
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胚胎发育的重要阶段
1 受精卵:精卵细胞结合形成受精卵,是单细胞,
是新个体的开始
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第二章 动物的早期胚胎发育
一、受精卵的类型
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第二章 动物的早期胚胎发育
(二)囊胚的类型
1、腔囊胚 2、极囊胚 3、表面囊胚 4、盘状囊胚
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第二章 动物的早期胚胎发育
四、原肠胚的形成
➢ 囊胚进一步发育,进入原肠胚形成阶段,此时 胚胎分化出内外两胚层和原肠腔。
➢ 这一阶段的胚胎称为原肠胚,胚胎发育期为原 肠期。
2、不完全卵裂 只在不含卵黄的部位进行卵裂 盘裂 表面卵裂
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卵裂的类型
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第二章 动物的早期胚胎发育
三、囊胚的形成
(一)定义
➢ 卵裂的后期,分裂球形成中空的球状胚,称 为囊胚
➢ 囊胚壁的细胞层称为囊胚层 ➢ 中央的空腔称为囊胚腔 ➢ 胚胎的这一发育期为囊胚期。 ➢ 囊胚的大小仍然与受精卵时相似。

第二篇 动物胚胎的早期发育

第二篇   动物胚胎的早期发育

四、果蝇
第二节 卵裂的机制
一、 卵裂周期的调控 二、促成熟因子 三、Cdc2激酶 四、周期蛋白B 五、Cdc25磷酸酶 六、其他细胞周期蛋白和依赖细胞周期蛋白 激酶 七、细胞分裂检查点:DNA和纺锤体 八、细胞静止因子
一、 卵裂周期的调控
二、促成熟因子
促成熟因子(Maturationpromoting factor,MPF): 由孕酮产生并诱导恢复减数分裂因子,是由两个 亚单位的磷蛋白构成的。 MPF蛙的卵裂球中,MPF的活 性于M相时最高,而在S相时几乎检测不到,说明 在S相中MPF处于非活性状态。与蛋白质合成抑 制因子共培养,分裂的细胞可被阻断于间期,当 注射MPF到这些细胞中,它们都进入M相,1小时 后MPF被降解,染色体又进入S相。
卵裂方式 完全卵裂 卵黄位置 稀少和均匀分布的卵黄 卵裂的对称性 辐射状对称 螺旋状对称 两侧对称 交替螺旋对称 辐射状对称 两侧对称 圆盘形 表面的 代表性动物 棘皮动物、文昌鱼 大多数软体动物、环节 动物、扁虫及线虫 海鞘 哺乳动物 两栖类 头足纲、扁虫 爬行类、鱼类和鸟类 大多数节肢动物
中度卵黄
第八章 神经胚和三胚层的分化
第一节 神经胚形成 第二节 第三节 中胚层 内胚层
第一节 神经胚形成
一、中枢神经系统的形成
二、神经嵴
三、 表皮和皮肤结构的起源
一、中枢神经系统的形成
胚胎形成中枢神经系统原基即神经管的作用称为 神经胚形成,而正在进行神经管形成的胚胎称为 神经胚。 神经胚形成主要有两种方式:初级神经胚形成 (primary neurulation):由脊索中胚层诱导覆盖于 上面的外胚层细胞分裂、内陷并与表皮层脱离形 成中空的神经管。 次级神经胚形成(secondary neurulation) :外胚 层细胞下陷进入胚胎形成实心细胞索,接着再产 生空洞形成中空的神经管。

动物胚胎发育的基本过程(人教版和中图版)

动物胚胎发育的基本过程(人教版和中图版)

5、蛙受精卵的特点: 、蛙受精卵的特点:
动物极 植物极
上端 下端
卵黄少 卵黄多
密度小 密度大
颜色深 颜色浅
二、卵裂
1、概念: 受精后,受精卵开始进行有序的有丝分裂, 、概念: 受精后,受精卵开始进行有序的有丝分裂, 有丝分裂 这个过程叫做卵裂。 这个过程叫做卵裂。 2、过程: 、过程:
动物极
卵裂 2细胞 细胞
原肠胚的特点: 原肠胚的特点: 注: 一孔: 胚孔 一孔:
原肠胚 “一孔、二腔、三胚层” 一孔、二腔、三胚层”
二腔: 缩小的囊胚腔和新形成的原肠腔。 二腔: 缩小的囊胚腔和新形成的原肠腔。 三胚层: 外胚层、中胚层、内胚层。 三胚层: 外胚层、中胚层、内胚层。
四、器官的形成: 器官的形成:
外胚层:神经系统、感觉器官、 外胚层:神经系统、感觉器官、表皮及附属
2班
新生命的第三天— 新生命的第三天—桑椹 胚
新生命的第四天——囊 新生命的第四天——囊胚 桑椹胚: 桑椹胚:细 期 胞数在32 胞数在 个左右, 个左右,细 胞排列致密, 胞排列致密, 形似桑椹, 形似桑椹, 细胞属于全 细胞属于全 能细胞
受精后8 受精后8天。胚芽 完成"着陆", ",微微 完成"着陆",微微 嵌入子宫内膜。 嵌入子宫内膜。 此时它分裂发育 为几百个细胞。 为几百个细胞
囊胚(内含囊胚腔) 囊胚(内含囊胚腔)
原肠胚(内含原肠腔) 原肠胚(内含原肠腔) 胚层分化形成胎儿
练一练
1、动物的早期胚胎发育依次经过: 动物的早期胚胎发育依次经过:
A、受精卵、卵裂、胚囊、原肠腔 受精卵、卵裂、胚囊、 B、受精过程、卵裂、胚囊、原肠胚 受精过程、卵裂、胚囊、 C、受精卵、卵裂、桑椹胚、囊胚、原肠胚 受精卵、卵裂、桑椹胚、囊胚、 D、卵、卵裂、桑椹胚、囊胚、原肠胚 卵裂、桑椹胚、囊胚、

动物胚胎发育的基本过程ppt课件

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(1)图中的1为外__胚__层__,2为中__胚__层__,
3为内__胚__层__,4为_囊__胚__腔_,5为_原__肠__腔_。
(2)该图表示动物胚胎发育过程中的__原__肠__胚 期,此期 主要特点为 有外胚层、中胚层、内。胚层;有原肠腔和囊胚腔
(3)假设该动物的体细胞的染色体数目为2n,则图中的2和3的染

①卵裂期细胞经过了细胞分裂,不再 分化
②原肠胚细胞属于全能细胞
③囊胚腔先于原肠腔出现
④桑椹胚开始进行孵化
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4、下列不属于胚胎工程的是: D
A.体外受精 B.胚胎分割、胚胎移植
C.胚胎干细胞培养 D.转基因鲤鱼的培育
5、有一个卵原细胞中含有A与A’、B与B’两
对同源染色体,它形成的含有AB的配子有
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第一节 动物胚胎发育的基本过程
人的个体发育的基本过程:
受精卵
胎儿
婴儿
性成熟的个体
胚胎发育
胚后发育
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动物胚胎发育的基本过程:
1、胚胎发育: 指由受精卵发育成为幼体的阶段。
2、胚胎发育的过程:
色体数目分别为 2n 、
2。n
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2班
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新生命的第三天—桑椹 胚
新生命的第四天——囊胚 桑椹胚:细 期 胞数在32 个左右,细 胞排列致密, 形似桑椹, 细胞属于全 能细胞
受精后8天。胚芽 完成"着陆",微微 嵌入子宫内膜。 此时它分裂发育 为几百个细胞。

02动物的胚胎发育-PPT资料60页

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胚胎发育
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3、胚层的形成及分化
原肠期细胞迁移细胞分化成三个具不同发 育潜能的胚层: 内胚层(endoderm):分化成消化系和
呼吸道, 中胚层(mesoderm) :产生心脏、肾、
性腺、结缔组织及肌肉组织等 外胚层(ectoderm):分化形成表皮和
神经系统.
胚胎发育
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胚 层 的 形 成 及 分 化
胚胎发育
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卵裂的类型
完全卵裂total cleavage
不完全卵裂partial cleavage
胚胎发育
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卵裂类型
1、辐射型全卵裂 2、螺旋型全卵裂 3、旋转型全卵裂 4、盘状偏裂 5、表面卵裂
胚胎发育
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胚胎发育
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胚胎发育
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胚胎发育
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胚胎发育
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胚胎发育
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螺旋型全卵裂
胚胎发育
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几种动物的原肠作用
胚胎发育
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胚胎发育
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胚胎发育
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晚期内陷机制:伸展会聚
胚胎发育
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2
鸡胚双层囊胚形成: 上胚层细胞单个分层 进入囊胚腔形成细胞 小岛,后缘细胞群迁 移入囊胚腔与细胞小 岛形成下胚层。
胚胎发育
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3
胚胎发育
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哺乳动物胚胎组织衍生物
胚胎发育
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胚胎发育
第二篇 动物的胚胎发育 The development of animal
第一节 个体发育的基本阶段 第二节 胚胎发育的主要阶段 第三节 胚胎发育的一般规律
胚胎发育
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第一节 个体发育的基本阶段
大多数动物的个体发育要经历: 胚前发育:生殖细胞的形成、受精 胚胎发育期:卵裂、原肠胚等 胚后发育:幼体期

动物的早期胚胎发育

动物的早期胚胎发育

第2章动物的早期胚胎发育提纲一、早期胚胎发育的重要阶段二、生物发生律三、动物体的基本结构形式个体发育:可以分为胚胎发育和胚后发育两个阶段。

➢胚胎发育:指受精卵发育成为幼体;➢胚后发育:指幼体从卵膜孵化出来或从母体内生出来以后,发育成为性成熟的个体。

一、胚胎发育的重要阶段✧精子:雄性生殖细胞,个体小,能活动✧卵:雌性生殖细胞,个体大,含有大量卵黄动物的个体发育从受精开始卵的动物级和植物级卵黄浓度位置动物极少低上植物极多高下动物极:细胞质多的一端植物极:卵黄多的一端➢根据卵内卵黄的含量可将卵分为:多黄卵; 少黄卵; 中黄卵(一)受精与受精卵✓受精时雌雄生殖细胞——精子和卵子融合形成合子即受精卵。

✓受精卵通过连续的分裂,产生大量细胞,细胞迁移、聚集、分化,共同构建新生命的基本结构。

原肠胚卵裂受精胚层分化器官形成(二)卵裂从受精卵经过多次的重复分裂,形成多个分裂球的过程。

包括细胞的分裂、增殖和移位。

特点:分列的次数愈多,形成的分裂球愈小。

很多分裂球组成的实心球状体称桑椹胚。

(哺乳动物)完全卵裂:整个卵细胞都进行分裂,多见于少黄卵。

等裂:海胆、文昌鱼,卵黄较少,分布均匀。

不等裂:海绵动物、蛙类,卵黄分布不均。

海胆不完全卵裂: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分分裂。

盘裂:乌贼、鱼、爬行类、鸟表面卵裂:昆虫鸟(三)囊胚的形成卵裂进行到一定程度,形成中空的球状胚,即囊胚。

囊胚腔等裂不等裂蛙海胆囊胚进一步发育而分化出内、外两胚层和一个原肠腔(将来的消化腔)。

原肠原肠胚胚孔(四)原肠胚的形成海胆原肠胚完全卵裂、囊胚、原肠胚形成•内陷:由囊胚植物极细胞向内陷入,而形成二层细胞和原肠腔,腔孔称为原口或胚孔。

•内移:由囊胚的一部分细胞移入腔内形成内胚层。

•分层:胚细胞分裂时,细胞沿切线方向分裂,这样向着囊胚腔分裂出的细胞为内胚层,留在表面的一层成为外胚层。

•外包:端黄卵的动物极细胞分裂快,植物极由于卵黄多而分极慢,结果动物要细胞逐渐向下包围植物极细胞,形成为外胚层,被包围的植物极细胞为内胚层。

胚胎早期发育

胚胎早期发育

一、卵裂(Cleavage)一)、卵裂的特点:卵裂期是指受精卵开始有丝分裂并产生由较小的细胞构成的囊胚(blastula)的过程。

卵裂的主要特点包括:分裂周期短;分裂球的体积下降:海胆胚胎的质/核比由550降至6;早期卵裂中合子基因大多处于休眠状态;卵裂常经历由均等裂向不均等裂变化。

二)、卵裂的类型经线裂(meridional cleavage):指卵裂面与A -V轴平行的卵裂方式。

纬线裂(equatorial cleavage):指卵裂面与A -V轴垂直的卵裂方式。

1、辐射型全卵裂海鞘:经-纬-经-纬……,8次分裂后产生256个细胞,形成柱形胚胎,在两极细胞移动封口后形成中空的柱形囊胚。

海胆:第四次分裂后将开始不均等分裂,第7次分裂后产生128个细胞组成囊胚。

植物极的micromeres(小分裂球)是生骨中胚层命运,具有启动原肠作用、诱导第二胚轴的活性。

海胆早期囊胚的细胞体积一致,其后长出纤毛,使囊胚可在受精膜内转动,同时也因细胞的增殖,细胞变瘪。

囊胚腔形成的2种可能机制:a、卵裂球分泌的蛋白进入囊胚腔中,导致腔中液体粘稠而吸取胚外水分,腔内的膨胀压阻止了细胞向腔内增生;b、细胞与受精膜内的透明层紧密粘接,使细胞不能向腔内增生。

囊胚的孵化:由动物极细胞分泌孵化酶降解受精膜。

蛙类:卵黄对卵裂的阻碍作用导致卵裂沟延伸缓慢,第三次纬裂发生不均等分裂。

植物极半球分裂速度始终较慢,所以囊胚的植物极细胞较大。

Xenopus oocyte蛙类的囊胚腔的形成:第一次分裂后两个子细胞的动物极端相接触,产生一个裂缝,它将扩大成为囊胚腔。

囊胚腔的作用:有利于原肠作用期细胞的移动、防止囊胚腔上下细胞的过早交流。

螺旋型全卵裂:均采经线裂。

第三次分裂前,卵裂球内的纺锤体转动45度,然后向动物极方向出芽小卵裂球。

其后的大卵裂球以同样方式产生一大一小子分裂球,而小分裂球只生成小卵裂球。

形成的囊胚无囊胚腔。

螺的旋转方向决定于母源因子D:右旋d:左旋旋转型全卵裂哺乳动物的早期卵裂发生在输卵管中子宫哺乳动物旋转型全卵裂: 卵裂速度缓慢第1次为经线裂,其后的2个卵裂球个采取不同的卵裂方式;早期的卵裂球的卵裂不同步,可产生奇数细胞的胚胎。

早期胚胎发育

早期胚胎发育

囊胚腔
(二)、原肠胚 (gastrula)
胚胎分化出内、外两胚层和原肠腔(gastrocoel) 原肠腔:内胚层所包围的空腔即原肠腔—将来 的消化腔。 胚孔(原口):原肠腔与外界相通的开口为胚孔。
外胚层
内胚层
原肠腔 原口
原肠形成方式 内陷: 如海胆、文昌鱼 外包: 如一些软体动物和蛙
内转: 如硬骨鱼类、爬行类、鸟类 分层:
中胚层:
内胚层:
三、生物发生律 (一)、个体发育和系统发育
个体发育(ontogeny):动物个体的发育过程。 系统发育(phylogeny):是与个体发育相对而 言的,它是指某一个类群的发生、发展的历 史过程。
马的系统发 生经历了六 千万年的演 变: 由始祖马— —中新马— —上新马— —真马—— 现代马


两侧对称 通过身体的纵轴只有 一个切面可以将身体分 成两个相似的部分。 在动物界从扁形动物 开始出现两侧对称。能 主动运动
两侧对称的体制提高 了动物对环境的适应能 力,具有进化意义。
2、多细胞动物体腔类型


无体腔
假体腔 真体腔
3、动物身体的分节现象

分节现象:metamerism)是两侧对称动物胚胎 或成体出现的,沿身体纵轴由前向后分成一系列 相似分段的现象。 真正的分节只见于3个门的动物: 环节动物门 节肢动物门 脊索动物门
(二)、生物发生律

(law of biogenesis)
德国学者赫克尔(Haeckel, E. 1866)提出 生物发生律或称重演律 •“生物发展史可分为两个相互密切联系 的部分,即个体发育和系统发育,动物的 个体发育是系统发育的简单而迅速的重 演。” •个体发育的每一个阶段都代表这一动物进 化历史上曾经出现过的一种成体形式。

动物早期胚胎发育

动物早期胚胎发育

一、动物早期发育的一般规律
动物高等有性生殖的发育过程由一系列发育和生理 过程组合完成 ––亲代生殖干细胞(GSC)的决定、分化(从受精 开始) ––生殖腺体的发育 ––性别决定 ––配子形成 ––副性征建立、青春发育、生殖周期 等
亲代生殖干细胞( GSC)的决定、分化
• 生殖干细胞的决定 迁移 生殖腺体原基 •精子和卵细胞的发生 •精子和卵子融合形成受精卵 •受精后卵裂开始进行 分化 配子
盘裂
表面 卵裂
(2)原肠胚(gastrula)
––原肠腔 ––胚孔
原肠胚的形成 (gastrulation)
1、内陷
2、内移 3、分层
原 肠 胚 形 成 示 意 图
囊胚
囊胚腔 外胚层 原肠腔 内胚层
原口
内陷
内移
外包
4、内转
5、外包
分层 内转
(3)中胚层和体腔 (mesoderm and coelom)
后口动物:胚胎发育中原口后来成为成体的 肛门,或原口封闭,在相反一端由外胚层内 陷形成口的一类三胚层动物。包括棘皮动物、 毛颚动物、半索动物和脊索动物。
(4)神经胚(neurula)
– 神经板 – 神经管 – 脊索
文昌鱼第14体节前后差别



(5)胚层的分化和器官的形成
内胚层: 消化管的大部分上皮、肝、胰、呼 吸器官、生殖与排泄器官的小部分 中胚层: 肌肉、结缔组织、生殖与排泄器官 的大部分
外胚层:皮肤上皮、神经组织、感觉器官、 消化管的两端
二 早期胚胎发育的主要模式
动物发育研究的主要模式动物
线虫 果蝇 斑马鱼 小鼠
线 虫
果蝇
斑马鱼
小鼠
三、多细胞动物的类群

动物早期胚胎发育

动物早期胚胎发育
动物极动物极植物极植物极卵裂的基本形式卵裂的基本形式卵裂时细胞分裂的程度卵裂时细胞分裂的程度完全卵裂完全卵裂等分裂海胆等等分裂海胆等不等分裂蛙等不等分裂蛙等图003003不完全卵裂不完全卵裂盘状卵裂乌贼鸡等盘状卵裂乌贼鸡等讲义讲义p33p33表面卵裂昆虫表面卵裂昆虫图004卵裂的基本形式卵裂的基本形式卵裂过程细胞分裂的程度卵裂过程细胞分裂的程度完全卵裂完全卵裂辐射卵裂棘皮两栖辐射卵裂棘皮两栖螺旋卵裂软体环节扁形动物线形等螺旋卵裂软体环节扁形动物线形等不完全卵裂不完全卵裂盘状卵裂爬行鱼鸟盘状卵裂爬行鱼鸟表面卵裂节肢表面卵裂节肢两侧卵裂头足扁形两侧卵裂头足扁形动物卵裂类型动物卵裂类型卵裂方式卵裂方式卵黄卵黄卵裂对称卵裂对称动物类型动物类型辐射辐射棘皮两栖棘皮两栖螺旋螺旋软体环节扁形线形软体环节扁形线形两侧两侧尾索尾索旋转旋转哺乳哺乳两侧两侧头足扁形头足扁形鱼爬行鸟鱼爬行鸟中黄中黄表面表面节肢节肢不完全不完全卵裂卵裂中度卵黄中度卵黄均匀分布均匀分布完全卵裂完全卵裂卵裂的形式卵裂的形式螺旋型卵裂螺旋型卵裂环节动物软体动物等环节动物软体动物等左旋和右旋左旋和右旋辐射型卵裂辐射型卵裂海胆文昌鱼等海胆文昌鱼等动物早期胚胎发育的基本阶段动物早期胚胎发育的基本阶段囊胚囊胚blastulablastula囊胚层囊胚层囊胚腔囊胚腔图009010原肠胚原肠胚gastrulagastrula中胚层和体腔中胚层和体腔coelomcoelom中胚层形成的方式中胚层形成的方式体腔囊法体腔囊法无脊椎动物脊无脊椎动物脊索动物原始类群索动物原始类群体腔的类型体腔的类型三胚层无体腔三胚层无体腔假体腔假体腔真体腔真体腔图013神经胚神经胚neurulaneurula神经板神经板神经管神经管脊索脊索文昌鱼第文昌鱼第1414体节前后差别体节前后差别胚层的分化和器官的形成胚层的分化和器官的形成外胚层

5动物的早期胚胎发育

5动物的早期胚胎发育

释放顶体内的酶类,使精子膜成分重新分配、暴 露或被修饰。
精子细胞头部的顶体小泡开放并释放出一些水解 酶(例如蛋白酶和糖苷酶),通过酶解作用溶解 卵膜的胶状层和卵黄膜,形成通道。 精子穿过通道,精卵质膜发生融合,随后精子的 细胞核、线粒体和中心粒进入细胞内, 在上述反应中,顶体的作用有如化学钻头,为精 卵的结合打开通道。

精卵识别(recognition of egg and sperm)的分子基 础 精卵识别分为距离识别、接触识别。 1、距离识别 见于体外受精的水生生物。 向化因子 已在许多动物(刺胞动物、软体动物、棘皮动物、 尾索动物)中发现: 卵母细胞在完成2nd减数分裂后,可以分泌具物种 特异性的向化因子,构成卵周特有的微环境 ——不仅有利于控制精子类型,而且可以使精子 适时完成受精。



3、分层(delamination) 囊胚细胞分裂时,细胞沿切线方向分裂,从而形 成内外两胚层。 腔囊胚向内分出内胚层——某些水母属的水母; 实心囊胚向外分出外胚层——某些水螅水母。 4、内转(involution) 通过盘裂形成的囊胚,分裂的细胞由一面边缘向 内转,再伸展成为内胚层。 5、外包(epiboly) 动物极的细胞分裂快,植物极细胞由于卵黄多分 裂较慢, 结果动物极细胞逐渐向下包围植物极,形成外胚 层,被包围的植物极细胞形成内胚层。 一些软体动物与两栖动物蛙的原肠形成就是外包。
卵子的激活(activation)




未受精的卵 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 刻的变化,这 就是卵子的激 活。
精子诱导卵激活机制
雌雄原核的形成和融合
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配子融合→激活发育……主要的胚胎发育阶段:
第五章受精的机制•受精(fertilization)的定义:
两性(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。

•受精的功能:
父母基因的传递
新生物体发育的激活•受精的一般过程:
•第一节
•第二节
•第三节
•第四节
•第五节
卵母细胞成熟
精子获能
精卵接触和识别
精子入卵
卵的激活并开始发育
不同动物卵子排出时,受精所处的成熟阶段不同
卵母细胞:
•成熟卵(等待受精)
恢复减数分裂的信号因动物而异:
1
2
3
4
受精
第五章受精的机制图5-1 非洲爪蟾卵成熟分裂
海胆受精离子运动
第五章受精的机制3 源于雄性生殖道的受精促进肽
FPP(Glu-Glu-Pro):受精促进肽是由前列腺分泌到精液中的三肽,可以实现精子的获能反应和提高受精/穿透能力。

抑制精子顶体的丢失,使精子维持较高的受精能力。

腺苷:调节腺苷酸环化酶的活性,作用与FPP相似。

体外受精的水生生物
体内受精,在滤泡细胞、透明带和卵质膜
膜与卵质膜结合,精子入卵。

精子库入不敷出南京两千人排队等精子(图) 2009年03月02日08:11:02 来源:西安晚报
卵裂的机制
无外源食物下得以发育的、进化上的适应性选择卵黄少
卵黄多
轴平行的卵裂方式。

(equatorial cleavage):指卵轴垂直的卵裂方式。

细胞(大小相同)
细胞(大小相同)
小,植物极4大卵裂球)
哺乳动物的早期卵裂发生在输卵中。

•卵巢(卵)——输卵管虚壶部(受精)——子宫(胚胎植入)

一次卵裂;

毛运动朝向子宫迁移;
Compaction的机制:
◆8细胞胚胎的外层细胞间形成
致密连接小分子和离子物质交
换。

◆Compaction可能始于
PKC(磷脂肌醇信号途径)的活
化,它引起细胞骨架的重排,
在膜上均匀分布的E-Cadherin
重新定位在胞间相交处。

◆相邻细胞间膜上分子的极化
作用,修饰改变细胞膜
哺乳动物囊胚细胞命运的早期分化-位置决定论
位于内部的少数细胞产生的子细胞将组成内细胞团(inner cell mass)
位于外部的细胞产生的子细胞大多构成滋胚层(trophoblast)。

位于囊胚腔一端的内细胞团(约10个细胞)将发育胚胎的本体及与其相连的卵黄囊、尿囊和羊膜;
外层的滋胚层生成绒毛膜,为胎儿从母体摄取营养物质和氧,并产生激素以避免母体的排斥反应。

中体积增大,是因为因为胚胎外的透明带阻止了,它使透明带穿孔,胚泡从孔中挤出与子胚泡在向子宫移动过程中体积增大,是因为因为定位于滋胚层细胞膜囊胚腔一侧的Na -K 泵将外部Na+泵入腔中,最后通过渗透作用吸水使囊胚腔增大。

胚胎外的透明带阻止了胚泡与输卵管壁的粘连。

胚泡到达子宫时,胚胎细胞分泌strypsin (一种类胰蛋白酶),它使透明带穿孔,胚泡从孔中挤出与子宫壁接触,通过一系列反应而着床。

不明原因
人类的连体婴儿
第六章卵裂
嵌合胚:如右图,说明早期卵裂球有同等的发育潜力。

自然人群中也出现过同时有XX 型和XY 型细胞的人。

哺乳动物中的嵌合胚、胚胎干细胞
胚胎干细胞:胚胎内细胞团细胞保持未分化、持续分裂,
每一个细胞均能单独发育成完整生物体。

在基因功能研究和疾病治疗方面有重要的作用。

盘状不完全卵裂:细胞分裂仅仅在动物极胚盘中发生。

早期卵裂为经纬裂模式,分裂迅速,
15min ,形成一堆细胞。

第10次分裂,中囊胚期向合子型调控过渡,分裂减慢。

斑马鱼中囊胚(经历了10次卵裂)的三类细胞:
1.卵黄合胞体层(YSL):胚盘的植物极边缘细胞裂解,其核和质与卵黄细胞融合在一起而构成的一层细胞核层。

在胚盘下包中,部分YSL细胞核移向胚盘下成为internal YSL,它们可能起提供营养的作用;边缘处的为external YSL,它们可能起驱动下包的作用。

2.包被层Enveloping layer (EVL):位于胚盘最外层已表皮化的细胞,发育后期会脱落。

3. Deep Cells:介于YSL和EVL之间的
细胞,它们将发育为胚胎本体。

晚期囊胚的深层细胞的命运已经建立。

前13次分裂仅为细胞核的分裂,这期间的胚叫合胞体胚层
在第14次分裂时,已移至外周的核之间的卵膜内陷,将每个核围成一个细胞,形成细胞化胚。

细胞化过程需75min-175min。

限制在卵的外周卵质中。

核分裂,细胞不分裂
512个核时,形成极细胞
平均8min,核分裂一次
卵裂特点
卵裂方式
两栖类、哺乳类、鱼类、昆虫的卵(果蝇)卵裂的调控机制。

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