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在尋找遺傳的物質(zhì)基礎(chǔ)的推動(dòng)下,染色體的研究在面上鋪展開(kāi)了,不僅用于遺傳研究的材料,許多其他動(dòng)、植物物種(有人統(tǒng)計(jì)大約有12000種維管植物和500多種哺乳動(dòng)物)的細(xì)胞分裂(減數(shù)分裂)、染色體行為、染色體圖譜都被研究過(guò)。同一屬中的物種,染色體的數(shù)目往往是一致的;但是同一科中的物種或者數(shù)目不等,或者這一屬的是另一屬的倍數(shù)(多倍性)。同一個(gè)體的各個(gè)染色體,粗看似乎無(wú)大差別,但是仔細(xì)檢查是有不同的,因此可以精確說(shuō)出一個(gè)物種的染色體的數(shù)目、形狀以及各個(gè)染色體的大小,并且能夠把它們編號(hào)排隊(duì)??梢员容^親緣關(guān)系較近的不同物種的染色體,由此尋找物種的進(jìn)化關(guān)系;核型的研究指出相近的物種,其染色體數(shù)目可能完全一致,但是也可能出現(xiàn)十分明顯的差別,在后一種情況經(jīng)過(guò)仔細(xì)研究總可找出原始形式,和由此派生出的各種形式。在植物已經(jīng)知道有三種突變:多倍性、一個(gè)染色體斷裂成幾個(gè)小的或者相反的幾個(gè)小染色體集裝成一個(gè)大的以及某對(duì)染色體的倍增。這三種突變有時(shí)會(huì)和亞種及種的形成有關(guān)。此外,植物的多倍性的研究導(dǎo)致使用各種方法,例如化學(xué)物質(zhì)、溫度、輻射等誘導(dǎo)多倍性的產(chǎn)生,在某些植物已經(jīng)獲得應(yīng)用的價(jià)值。 如果用雜交研究異種精核的功能,則需要根據(jù)異種性狀的出現(xiàn)來(lái)判斷,這就涉及到遺傳的問(wèn)題。長(zhǎng)寧區(qū)常見(jiàn)試劑盒歡迎選購(gòu)
由于受當(dāng)時(shí)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(jié)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(rèn)為由此發(fā)展成將來(lái)的個(gè)體──唯精論者;也有的人認(rèn)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?cè)赗.胡克的基礎(chǔ)上對(duì)細(xì)胞進(jìn)一步了解,直到1827年К.M.貝爾發(fā)現(xiàn)哺乳類的卵子,才開(kāi)始對(duì)細(xì)胞本身進(jìn)行認(rèn)真的觀察。在這前后研制出的無(wú)色差物鏡,引進(jìn)洋紅(carmine)和蘇木精作為使細(xì)胞核著色的染料以及切片機(jī)和切片技術(shù)的初創(chuàng),都為對(duì)細(xì)胞進(jìn)行更精細(xì)的觀察創(chuàng)造了有利條件。普陀區(qū)正規(guī)試劑盒現(xiàn)貨有些突變是由于基因的位置效應(yīng)例如棒眼突變型(bar-eye)就是先在多線染色體上取得證據(jù)的。
20世紀(jì)40年代后,利用高壓電鏡觀察到了由 1~10埃粗細(xì)的纖維組成的支撐著各種細(xì)胞器的微梁系統(tǒng),而且看到了細(xì)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(jié)構(gòu)(稱之為單位膜)。不僅如此,一個(gè)細(xì)胞的各部分膜都是相連的,質(zhì)膜與內(nèi)質(zhì)網(wǎng),內(nèi)質(zhì)網(wǎng)與高爾基器或核膜相連。核膜是雙層的,由內(nèi)外兩層膜構(gòu)成,并且具有有一定結(jié)構(gòu)的核膜孔,通過(guò)它,細(xì)胞質(zhì)的物質(zhì)和細(xì)胞核的物質(zhì)得以交流。在質(zhì)膜上還發(fā)現(xiàn)了細(xì)胞間連結(jié):橋粒、緊密連接和間隙連接等。這些結(jié)構(gòu)與細(xì)胞間的結(jié)合或細(xì)胞間的物質(zhì)交流有關(guān);利用冰凍蝕刻技術(shù),可以更好地觀察它們。
遺傳學(xué)的影響。1900年重新發(fā)現(xiàn),遺傳學(xué)研究有力地推動(dòng)了細(xì)胞學(xué)的進(jìn)展。美國(guó)遺傳學(xué)家和胚胎學(xué)家,發(fā)現(xiàn)偶爾出現(xiàn)的白眼個(gè)體總是雄性;結(jié)合已有的、關(guān)于性染色體的知識(shí),解釋了白眼雄性的出現(xiàn),開(kāi)始從細(xì)胞解釋遺傳現(xiàn)象,遺傳因子可能位于染色體上。細(xì)胞學(xué)和遺傳學(xué)聯(lián)系起來(lái),從遺傳學(xué)得到定量的和生理的概念,從細(xì)胞學(xué)得到定性的、物質(zhì)的和敘述的概念,逐步產(chǎn)生出細(xì)胞遺傳學(xué)。1920年美國(guó)細(xì)胞學(xué)家,必然意味著遺傳因子位于染色體上,并且提到,如果兩對(duì)因子位于同一染色體上,它們可能按照,也可能不按照孟德?tīng)栆?guī)律遺傳,預(yù)示了連鎖的概念,加深了關(guān)于成熟分裂尤其是關(guān)于染色體配對(duì)、染色體交換的研究。 對(duì)細(xì)胞功能,不能像研究結(jié)構(gòu)那樣,在一團(tuán)組織里找一個(gè)細(xì)胞作為研究對(duì)象。
從19世紀(jì)中期到20世紀(jì)初,關(guān)于細(xì)胞核的研究,有了長(zhǎng)足的進(jìn)展。
1、1875年,德國(guó)植物學(xué)家E.A.施特拉斯布格首先敘述了植物細(xì)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(jié)構(gòu),翌年普菲茨納發(fā)現(xiàn)了染色粒。
3、1885年,德國(guó)學(xué)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(guó)學(xué)者H.亨金在昆蟲(chóng)的精細(xì)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。 1900年重新發(fā)現(xiàn),遺傳學(xué)研究有力地推動(dòng)了細(xì)胞學(xué)的進(jìn)展。普陀區(qū)高科技試劑盒專業(yè)服務(wù)
這些結(jié)構(gòu)與細(xì)胞間的結(jié)合或細(xì)胞間的物質(zhì)交流有關(guān);利用冰凍蝕刻技術(shù),可以更好地觀察它們。長(zhǎng)寧區(qū)常見(jiàn)試劑盒歡迎選購(gòu)
對(duì)于研究細(xì)胞起了巨大推動(dòng)作用的是。前者在1838年描述了細(xì)胞是在一種粘液狀的母質(zhì)中經(jīng)過(guò)一種像是結(jié)晶樣的過(guò)程產(chǎn)生的,而且首先產(chǎn)生出核(還發(fā)現(xiàn)核仁)。他并且把植物看作細(xì)胞的共同體,就好像水螅蟲(chóng)的群體一樣。在他的啟發(fā)下施萬(wàn)堅(jiān)信動(dòng)、植物都是由細(xì)胞構(gòu)成的。他積累了大量事實(shí),指出二者在結(jié)構(gòu)和生長(zhǎng)中的一致性,于1839年提出了細(xì)胞學(xué)說(shuō)。與此同時(shí),捷克動(dòng)物生理學(xué)家(1845)斷定原生動(dòng)物都是單細(xì)胞的。德國(guó)病理學(xué)家(1855)在研究結(jié)締組織的基礎(chǔ)上提出"一切細(xì)胞來(lái)自細(xì)胞"的名言,并且創(chuàng)立了細(xì)胞病理學(xué)。德國(guó)動(dòng)物學(xué)家M.舒爾策在1861年對(duì)細(xì)胞下了定義:"細(xì)胞是一團(tuán)具有一切生命特征的原生質(zhì),細(xì)胞核處于其中。"。 長(zhǎng)寧區(qū)常見(jiàn)試劑盒歡迎選購(gòu)
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