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來源: 發(fā)布時間:2020-11-05

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(jié)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(zhì)的和敘述的概念,逐步產(chǎn)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。這些結(jié)構(gòu)與細胞間的結(jié)合或細胞間的物質(zhì)交流有關;利用冰凍蝕刻技術,可以更好地觀察它們。靜安區(qū)新時代質(zhì)粒量大從優(yōu)

多線染色體的發(fā)現(xiàn)則打開了染色體研究的新途徑。在斷定了多線染色體就是加粗的,已配對的染色體之后,一方面對它的結(jié)構(gòu)進行細致的研究,發(fā)現(xiàn)了染色線上的染色粒,許多相鄰的染色粒聚集成帶區(qū),染色線雖然不易看清楚,但是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。另一方面可以把根據(jù)連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;雜交實驗和細胞的形態(tài)學觀察可以完善地互相印證,可以在多線染色體上更具體地確切地看到基因排列的情況,每個帶區(qū)實際上不只含有一個基因。不僅如此,有些突變是由于基因的位置效應例如棒眼突變型(bar-eye)就是先在多線染色體上取得證據(jù)的。上海常見質(zhì)粒質(zhì)量推薦核膜是雙層的,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,細胞質(zhì)的物質(zhì)和細胞核的物質(zhì)得以交流。

在尋找遺傳的物質(zhì)基礎的推動下,染色體的研究在面上鋪展開了,不僅用于遺傳研究的材料,許多其他動、植物物種(有人統(tǒng)計大約有12000種維管植物和500多種哺乳動物)的細胞分裂(減數(shù)分裂)、染色體行為、染色體圖譜都被研究過。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)。同一個體的各個染色體,粗看似乎無大差別,但是仔細檢查是有不同的,因此可以精確說出一個物種的染色體的數(shù)目、形狀以及各個染色體的大小,并且能夠把它們編號排隊??梢员容^親緣關系較近的不同物種的染色體,由此尋找物種的進化關系;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)過仔細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、一個染色體斷裂成幾個小的或者相反的幾個小染色體集裝成一個大的以及某對染色體的倍增。這三種突變有時會和亞種及種的形成有關。此外,植物的多倍性的研究導致使用各種方法,例如化學物質(zhì)、溫度、輻射等誘導多倍性的產(chǎn)生,在某些植物已經(jīng)獲得應用的價值。

1895年,高爾基發(fā)現(xiàn)了被他稱之為Apparatoreticulareinterno的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)物質(zhì)(后稱:高爾基器)。7、1897年,C.本達發(fā)現(xiàn)了線粒體并命名,對于它的存在意見比較一致。在一些細胞中經(jīng)一定的固定劑固定后,可被一定的染料染色,也可在中觀察到。但是在光學顯微鏡下其形狀各式各樣,或是線狀或是顆粒狀或是一串顆粒;至于是否存在于動物的各種細胞內(nèi)或一切生物體的細胞內(nèi),當時還沒有定論。8、1899年,加尼耶在研究各類腺體細胞時發(fā)現(xiàn)細胞質(zhì)中含有嗜堿性的呈現(xiàn)動態(tài)變化的絲狀或棒狀的結(jié)構(gòu),認為這不是細胞質(zhì)的內(nèi)含物,而是細胞質(zhì)的組成部分,因而命名為動質(zhì)(后稱內(nèi)質(zhì)網(wǎng)),并且對此做了詳細的敘述。進入20世紀之后,尤其是電子顯微鏡得到使用,標本的包埋、切片一套技術逐漸完善,才有了很大改變。通過大量的工作,不僅弄清楚了從前在光學顯微鏡下可以看到而又看不清,或者尚有爭議的細胞器,如線粒體、高爾基器、中心體、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、纖毛、鞭毛等構(gòu)造,而且還發(fā)現(xiàn)了許多從前未曾看到過的構(gòu)造如溶酶體、過氧化酶體、核糖體以及構(gòu)成細胞骨架的各種纖維物質(zhì)??梢园迅鶕?jù)連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。

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(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。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)來判斷,這就涉及到遺傳的問題。徐匯區(qū)正規(guī)質(zhì)粒怎么樣

利用海膽卵子,──卵子不經(jīng)受精也可發(fā)育。靜安區(qū)新時代質(zhì)粒量大從優(yōu)

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(jié)構(gòu),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。靜安區(qū)新時代質(zhì)粒量大從優(yōu)

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