絕大多數(shù)細胞都非常微小,超出人的視力極限。觀察細胞必須用顯微鏡。但是,在認識到細胞的客觀存在之前,還無法知道在顯微鏡下觀察到的對象就是細胞。所以1677年"精蟲"時,并不知道這是一個細胞。細胞(cell,源于拉丁文cella原意為空隙、小室)一詞是1667年R.胡克在觀察軟木塞的切片時看到軟木中含有一個個小室而以之命名的。其實這些小室并不是活的結構,而是細胞壁所構成的空隙,但細胞這個名詞就此被沿用下來。在細胞學的啟蒙時期,用簡單顯微鏡雖然也觀察到許多細小的物體──例如細菌、纖毛蟲等,但目的主要是觀察一些發(fā)育現(xiàn)象,例如蝴蝶的,精子和卵子的結構等??梢园迅鶕B鎖群推算出來的染色體上的基因排列圖利用所謂的唾腺方法和形態(tài)學的染色體圖吻合起來。靜安區(qū)品質質粒廠家
遺傳學的影響。1900年重新發(fā)現(xiàn),遺傳學研究有力地推動了細胞學的進展。美國遺傳學家和胚胎學家,發(fā)現(xiàn)偶爾出現(xiàn)的白眼個體總是雄性;結合已有的、關于性染色體的知識,解釋了白眼雄性的出現(xiàn),開始從細胞解釋遺傳現(xiàn)象,遺傳因子可能位于染色體上。細胞學和遺傳學聯(lián)系起來,從遺傳學得到定量的和生理的概念,從細胞學得到定性的、物質的和敘述的概念,逐步產生出細胞遺傳學。1920年美國細胞學家,必然意味著遺傳因子位于染色體上,并且提到,如果兩對因子位于同一染色體上,它們可能按照,也可能不按照孟德爾規(guī)律遺傳,預示了連鎖的概念,加深了關于成熟分裂尤其是關于染色體配對、染色體交換的研究。寶山區(qū)有名的質粒服務至上多線染色體的發(fā)現(xiàn)則打開了染色體研究的新途徑。
由于受當時的顯微鏡的局限,觀察不夠精確,加上宗教信念的束縛,這些觀察結果反而支持了先成論的教條。有的人聲稱在精子中看到了具體而微的"小人",認為由此發(fā)展成將來的個體──唯精論者;也有的人認為"小人"存在于卵子中──唯卵論者。先成論的影響持續(xù)了100多年,阻礙了人們在R.胡克的基礎上對細胞進一步了解,直到1827年К.M.貝爾發(fā)現(xiàn)哺乳類的卵子,才開始對細胞本身進行認真的觀察。在這前后研制出的無色差物鏡,引進洋紅(carmine)和蘇木精作為使細胞核著色的染料以及切片機和切片技術的初創(chuàng),都為對細胞進行更精細的觀察創(chuàng)造了有利條件。
20世紀40年代后,利用高壓電鏡觀察到了由1~10埃粗細的纖維組成的支撐著各種細胞器的微梁系統(tǒng),而且看到了細胞的各種膜。在電鏡下斷定了所有的膜都是75~100埃厚的三層結構(稱之為單位膜)。不僅如此,一個細胞的各部分膜都是相連的,質膜與內質網,內質網與高爾基器或核膜相連。核膜是雙層的,由內外兩層膜構成,并且具有有一定結構的核膜孔,通過它,細胞質的物質和細胞核的物質得以交流。在質膜上還發(fā)現(xiàn)了細胞間連結:橋粒、緊密連接和間隙連接等。這些結構與細胞間的結合或細胞間的物質交流有關;利用冰凍蝕刻技術,可以更好地觀察它們。如果用雜交研究異種精核的功能,則需要根據異種性狀的出現(xiàn)來判斷,這就涉及到遺傳的問題。
從19世紀中期到20世紀初,關于細胞核的研究,有了長足的進展。1、1875年,德國植物學家E.A.施特拉斯布格首先敘述了植物細胞中的著色物體而且斷定同種植物各自有一定數(shù)目的著色物體。2、1880年,巴拉涅茨基描述了著色物體的螺旋狀結構,翌年普菲茨納發(fā)現(xiàn)了染色粒。3、1885年,德國學者C.拉布爾提出著色物體數(shù)目恒定的規(guī)律。4、1888年,W.瓦爾代爾把核中的著色物體正式命名為染色體。5、1891年,德國學者H.亨金在昆蟲的精細胞中觀察到X染色體。6、1902年,W.L.史蒂文斯、E.B.威爾遜等發(fā)現(xiàn)了Y染色體。核膜是雙層的,由內外兩層膜構成,并且具有有一定結構的核膜孔,細胞質的物質和細胞核的物質得以交流。上海正規(guī)質粒銷售
如果染色適宜或是在紫外光下可以看到它們不是筆直平行排列,而是很疏松的螺旋狀。靜安區(qū)品質質粒廠家
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