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3.2胚胎的早期发育--囊胚课件
紧密化的结果: 外层细胞-紧密连接(→形成滋养层→胎盘、绒毛膜) 内层细胞-缝隙连接(→形成内细胞团→胚体、卵黄囊、尿囊、羊膜) 内细胞团的产生是哺乳动物早期发育的关键步骤之一。 一个细胞是否成为胚胎或滋养层细胞,完全取决于 内细胞团的形成 压缩作用后细胞所处的位置是位于外周还是内部 压缩后位于外层的细胞将形成滋养层细胞,而内部的细胞将发育成胚胎。 内细胞团中的每个分裂球均能产生身体中任何细胞类型。当内细胞团细胞被分离,并在一定条件下生长时,它们会在培养过程中保持为分化的特征,并可持续不断地分裂,这些细胞被称为胚胎干细胞(embryo stem cell)。 人类同卵双胞胎的形成与胚胎外膜相关的时序示意图。A,滋养层形成之前; B,滋养层形成之后,羊膜形成之前; C,羊膜形成之后。 五、盘状卵裂 代表动物: 多卵黄卵的鱼类与鸟类 基本特征 细胞分裂仅仅在动物极胚盘中发生。 早期卵裂伴随着高度重复的经裂-纬裂模式,分裂速度很快。 最初的几次分裂同步发生,形成一堆屹立在卵细胞动物极的细胞。约从第10次分裂开始,中期囊胚进入由母型调控向合子型调控的过渡期。 斑马鱼的盘状卵裂过程 六、表面卵裂 代表动物 昆虫 由于大量的卵黄位于卵的中央,因此卵裂被限制在卵的外围卵质中。 特征 直到核已经分裂,细胞还不能形成。 合子型的核于卵的中央部分进行多次的有丝分裂,形成多达256个细胞核。然后细胞核迁移至卵的四周,这时的胚胎称为合胞体层(syncytial blastoderm)。 指所有的细胞核都位于同一细胞质中。 果蝇胚胎的表面卵裂 昆虫卵发育的最早事件之一是把未来的生殖细胞与胚胎的其余部分区分开。 极细胞形成之后,卵膜内陷于核之间,最终把每个核分隔成单一的细胞,这样就形成了细胞胚层,所有的细胞都沿着卵黄核心单层排列。 迁移到受精卵后极的核迅速由新形成的膜所包围,形成极细胞,将来发育为成体的生殖细胞。 果蝇胚层的核伸长核细胞化的示意图 作业题(四) 1.简述哺乳动物旋转全卵裂的特点。 2. 哺乳动物胚胎压缩的生物学意义。 * 从受精卵到囊胚形成是动物早期发育的一个重要阶段。 * 不同卵裂球之间已经开始产生差异,并最终发育成不同类型的细胞。 * 1、MPF:促成熟因子 MPF在M相活性最高,S相无活性 由调节亚基(细胞周期蛋白)cyclin B和催化亚基p34cdc2组成 2、Cdc2激酶(p34cdc2) 在细胞中持续存在,只是活性的改变依赖于T-14、Y-15、T-161的磷酸化与去磷酸化 3、周期蛋白B 合成呈周期性,S相末开始合成积累,于M相降解 4、Cdc25磷酸酶 Cdc2激酶的去磷酸化 5、其它周期蛋白和依赖于周期蛋白的激酶 周期蛋白E\CDK2控制G1→S 6、细胞分裂检查点:DNA和纺锤体 7、细胞静止因子 * 对大多数物种而言(尤其是无脊椎动物),细胞分裂的速度及卵裂球的相互位置的控制 主要是母本储存在卵母细胞中的蛋白质和mRNA 通过有丝分裂分配到各卵裂球中的合子基因组,在早期卵裂胚胎中并不起作用,即使用化学物质抑制转录,早期胚胎也能正常发育。 * 1)卵裂速度缓慢; 2)第1次为经裂,其后的2个卵裂球各采用不同的卵裂方式,一个是经裂,一个是纬裂;这种卵裂的方式称为交替旋转对称式卵裂。 3)早期卵裂不同步,因此哺乳动物的胚胎常常含有奇数个细胞。 4)基因组在卵裂的早期就被激活并表达出进行卵裂所必需的蛋白,如老鼠和山羊在2细胞期就发生了从母性控制到合子控制的转换,在兔子的胚胎中,这个转换发生在8细胞期。 5)哺乳动物另外右一个重要的特征是有胚胎的压缩(compaction)现象。--8 cells 处于8细胞期的胚胎是一个松散的结构,各个卵裂球之间右许多空隙。而在第三次卵裂之后,各卵裂球突然相互靠近,相互之间的接触面积达到最大,形成一个紧密的细胞球。细胞球外层细胞之间有紧密连接,可将球内部的细胞与外环境隔绝,起稳定细胞球的作用。球体的内部细胞之间有间隙连接(gap junction)相连,可以交换小分子和离子。 * ES细胞的生物学特性 衍生自囊胚的内细胞团或原始外胚层的细胞; 具永生化(immortal):呈现高的端粒酶表达活性,可在体外无限扩增; 能维持稳定的、正常的二倍体染色体结构; 发育全能性:能分化出属于三胚层的分化细胞,参与胎儿所有组织的发育过程; 具有种系传递功能; 在体外可以进行基因工程处理:如转基因,基因打靶,基因诱变 人胚胎干细胞的来源: 1、利用人工授精遗留的胚胎或流产的胎儿 2、将人的成熟的细胞核移入人卵细胞培养至囊胚期分离ES细胞 3、将人的细胞核移入其它动物卵细胞以获得ES细胞
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