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第二部分 遗传信息的载体---染色体;第一节 细胞的结构与功能;原核细胞(prokaryotic cell)的基本结构 ; 细胞壁(cell wall);细胞膜(plasma membrane/plasmalemma);细胞质(cytoplasm) ;在此要强调的细胞器是: 核糖体:主要成分是蛋白质和rRNA,是合成蛋白质的主要场所,是遗传信息表达的主要途径。 线粒体和叶绿体:分别是有氧呼吸和光合作用的场所,但它们含有DNA、RNA等成分,研究表明:这些核酸分子也具有遗传物质的功能.;细胞核 (nucleus);核膜(nuclear membrane);核液(nuclear sap); 核仁(nucleolus);第二节.染色质(chromatin)和染色体(chromosome); 一.染色体的形态和结构;常见动物染色体数目 ; 染色体的形态特征 ;;着丝粒 (centromere)和染色体臂(arm);着丝粒和端体 ; 次缢痕(secondary constriction)和随体(satellite);染色体的大小 ; 中间着丝点染色体; 近中着丝点染色体;近端着丝点染色体;端着丝点染色体; 颗粒状;染色体的形态示意图(有丝分裂后期); 染色单体 (chromatid);染色体的形态示意图(有丝分裂中期);原核生物染色体 ;原核生物染色体 ;染色体的核型及分析;染色体组型分析(genome analysis),又称核型分析(analysis of karyotype): 在细胞学制片(光学)显微观察基础上,统计细胞内染色体数目、并根据染色体的长度、着丝粒的位置、次缢痕和随体等特征区分、识别物种全部染色体的研究。 当这些特征仍然不足以区分、识别物种各对同源染色体的时候,常常需要运用染色体显带资料。;染色体带形: 通过一系列特殊的处理,使得螺旋化程度和收缩方式不同的染色体区段发生不同的反应,再经过染色,使其呈现不同程度的染色区段(往往是异染色质区段被染色)。而这些精心设计的处理和染色方法就称为染色体分带、显带(chromosome banding) 不同的处理方法往往可以得到不同的染色体带形。由于染色体的部分螺旋化方式、程度是特定的,因此一种好的分带程序能够使染色体呈现丰富而稳定的带形。 带型分析:利用细胞内各染色体带形进一步区分、识别染色体的工作。;染色体显带的方法:;染色体的形状指标; 染色体的相对长度和着丝粒指数 染色体号码 相对长度 着丝粒指数 1 8.44±0.433 48.36±1.166 2 8.02±0.397 39.23±1.824 3 6.83±0.315 46.95±1.577 4 6.30±0.284 29.07±1.867 5 6.08±0.305 29.25±1.655 6 5.90±0.264 39.05±1.655 7 5.36±0.271 39.05±1.771 x 5.12±0.261 40.12±2.117 8 4.93±0.261 34.08±1.975 9 4.80±0.244 35.43±2.599 10 4.59±0.221 33.95±2.243 11 4.61±0.227 40.14±2.328 12 4.66±0.212 30.16±2.339 13 3.74±0.236 17.08±3.227 14 3.56±0.229 18.74±3.596 15 3.46±0.214 20.30±3.702 16 3.36±0.183 41.33±2.74 17 3.25±0.189 33.86±2.7
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