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,一方面對它的結構進行細致的研究,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。 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。長寧區(qū)高科技試劑盒專業(yè)服務
胚胎學的影響。對細胞功能,不能像研究結構那樣,在一團組織里找一個細胞作為研究對象。卵子是一個細胞,在無法得到單個的細胞進行研究的年代,利用它是極為方便的材料。既然用卵子,研究它各部分的作用當然要根據(jù)對發(fā)育中的影響來判斷。這涉及胚胎學問題。但是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。早期在這方面的工作基本上是由胚胎學家進行的,其特點是綜合性的研究,不是單純地從細胞的角度研究卵子,而是拿卵子作為細胞來研究與發(fā)育、遺傳等有關的問題。一些重大的問題都已勾劃出來,因而在學術思想上對以后有深刻的影響。O.赫特維希和,首先看到活的卵子的受精,并且對受精進行了實驗分析。 靜安區(qū)品質試劑盒批發(fā)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。
細胞學是研究細胞的形態(tài)、結構和功能以及與細胞生長、分化、進化等相關聯(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)療基礎的病理學、藥理學等以及農業(yè)的育種等,細胞學都至關重要。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域都與細胞學有關。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的發(fā)展,對細胞結構、有絲分裂以及細胞內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。
對于細胞核的作用也有了充分的估價。1887年德國實驗胚胎學家,根據(jù)染色體在各個卵裂球中的分配以及各個卵裂球的發(fā)育情況,認為各個染色體有質的不同,染色體是有個性的。利用海膽卵子,──卵子不經(jīng)受精也可發(fā)育。使不具細胞核的卵塊受精或用異種精子受精,研究細胞質及細胞核各自在發(fā)育中的作用,觀察到所產(chǎn)生的幼蟲都顯示父方的特征。這些都說明細胞核的重要性??偫ó敃r的成就,1883年德國胚胎學家W.魯曾經(jīng)表達這樣的設想:"不僅染色體,而且每一染色體的各個部分,對于決定個體的發(fā)育、生理和形態(tài)可能都是重要的。"1887年德國動物學家A.魏斯曼提出種質的假說。雖然這個假說被后來的實驗研究了,但是在假說中提出的決定子與后來的基因之間是有某些思想上的聯(lián)系可尋的。 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。
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。 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。奉賢區(qū)口碑好的試劑盒現(xiàn)貨
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