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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。 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。浦東新區(qū)口碑好的試劑盒歡迎選購
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(guān)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(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、染色體交換的研究。 嘉定區(qū)有名的試劑盒怎么樣同一屬中的物種,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)。
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。
對于研究細胞起了巨大推動作用的是。前者在1838年描述了細胞是在一種粘液狀的母質(zhì)中經(jīng)過一種像是結(jié)晶樣的過程產(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胞的共同體,就好像水螅蟲的群體一樣。在他的啟發(fā)下施萬堅信動、植物都是由細胞構(gòu)成的。他積累了大量事實,指出二者在結(jié)構(gòu)和生長中的一致性,于1839年提出了細胞學說。與此同時,捷克動物生理學家(1845)斷定原生動物都是單細胞的。德國病理學家(1855)在研究結(jié)締組織的基礎(chǔ)上提出"一切細胞來自細胞"的名言,并且創(chuàng)立了細胞病理學。德國動物學家M.舒爾策在1861年對細胞下了定義:"細胞是一團具有一切生命特征的原生質(zhì),細胞核處于其中。"。 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。
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(yīng)用越來越引起重視。 利用海膽卵子,──卵子不經(jīng)受精也可發(fā)育。浦東新區(qū)常見試劑盒廠家
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。浦東新區(qū)口碑好的試劑盒歡迎選購
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(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。 浦東新區(qū)口碑好的試劑盒歡迎選購
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