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(jié)構(gòu)(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(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,通過它,細胞質(zhì)的物質(zhì)和細胞核的物質(zhì)得以交流。在質(zhì)膜上還發(fā)現(xiàn)了細胞間連結(jié):橋粒、緊密連接和間隙連接等。這些結(jié)構(gòu)與細胞間的結(jié)合或細胞間的物質(zhì)交流有關(guān);利用冰凍蝕刻技術(shù),可以更好地觀察它們。對細胞功能,不能像研究結(jié)構(gòu)那樣,在一團組織里找一個細胞作為研究對象。嘉定區(qū)高科技質(zhì)粒銷售
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(shù)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)。徐匯區(qū)口碑好的質(zhì)粒市場價多線染色體的發(fā)現(xiàn)則打開了染色體研究的新途徑。
細胞學是研究細胞的形態(tài)、結(jié)構(gòu)和功能以及與細胞生長、分化、進化等相關(guān)聯(lián)的生物學的一個分支學科。生物體的生理功能及一切生命現(xiàn)象,都是以細胞為基本單位而表達的。因此,不論對生物體的遺傳、發(fā)育以及生理機能的了解,還是對于作為醫(yī)療基礎(chǔ)的病理學、藥理學等以及農(nóng)業(yè)的育種等,細胞學都至關(guān)重要。任何生物現(xiàn)象無不來自細胞的功能,所以生物學的所有領(lǐng)域都與細胞學有關(guān)。細胞學為一門學科是從確立(1838)和(1839)的細胞學說開始的。隨著生物組織培養(yǎng)、顯微解剖、電子顯微鏡、紫外線顯微鏡、相差顯微鏡、超速離心分離法以及冷凍干燥法等技術(shù)的發(fā)展,對細胞結(jié)構(gòu)、有絲分裂以及細胞內(nèi)滲透壓和細胞膜透性等細胞生理功能方面的理論得到發(fā)展和證實。進入20世紀之后,細胞學的應用越來越引起重視。
細胞分裂現(xiàn)象,在此期間已經(jīng)受到重視,并進行了仔細分析。1、1867年,德國植物學家W.霍夫邁斯特在植物,A.施奈德1873年在動物,分別比較詳細地敘述了間接分裂。2、1882年,德國細胞學家W.弗勒明在發(fā)現(xiàn)了染色體的縱分裂之后提出了有絲分裂這一名詞以代替間接分裂,E.霍伊澤爾描述了在間接分裂時的染色體分布;在他之后,、中期、后期、末期;他和其他學者還在植物中觀察到減數(shù)分裂,經(jīng)過進一步研究終于區(qū)別出單倍體和雙倍體染色體數(shù)目。3、1933年,H.鮑爾在蚊子的馬爾皮基氏管細胞中發(fā)現(xiàn)了多線染色體。4、1934年,,,也發(fā)現(xiàn)這種構(gòu)造。多線染色體是一種存在于雙翅目幼蟲的某些腺體細胞中的巨大染色體,在果蠅中其長度大約是正常染色體的100倍,每條染色體由許多條(可多到400條)染色纖維組成,在整條染色體上顯示染色深的帶區(qū)和染色淺的間帶區(qū)。它的形成是由于核內(nèi)有絲分裂(只有染色體分裂而核不分裂),因而每條多線染色體實際上是由許多染色體形成的。這種染色體體積龐大,有利于對染色體的精細構(gòu)造進行分析。此外,還可根據(jù)多線染色體上的脹泡判斷其功能活動的情況。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。
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(chǔ)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(shù)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。同一屬中的物種,染色體的數(shù)目是一致的;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)。浦東新區(qū)新時代質(zhì)粒歡迎選購
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(guān);利用冰凍蝕刻技術(shù),可以更好地觀察它們。嘉定區(qū)高科技質(zhì)粒銷售
從19世紀中期到20世紀初,關(guān)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。嘉定區(qū)高科技質(zhì)粒銷售
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