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孟德尔工作被认为是生物学史上最重大发觉之一,然而他工作在淹没30多年以后才被人们重新发觉,这其中非常主要一点是,在孟德尔时代没有一个人知道基因物理结构是怎样,它们位于细胞中什么地方,它们又是怎样从亲代传到子代,等等。也就是说至1866年时候还没相关于染色体、有丝分裂及减数分裂描述。
现代遗传学遗传的染色体学说专家讲座
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Introduction
孟德尔定律重新发觉后,有大量杂交试验证实他理论是正确,这么就迫使人们去思索、去研究孟德尔遗传因子终究是什么,它结构是怎样,它们在细胞什么地方,细胞中什么样结构与假设遗传因子(基因)是相一致等等。
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在孟德尔工作被重新发觉后很快1903年,W.Suntton和T.Boveri各自独立地认识到,染色体从一代到一代传递方式与基因从一代到一代传递方式有着亲密平行关系。为了解释这种相关性,他们提出了基因位于染色体上假设,即遗传染色体学说(Chromosome theory of heredity)。
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1910年摩尔根果蝇试验则以科学数据证实了这一染色体遗传理论(chromosome theory of heredity
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遗传学发展主要里程碑正是因为接收了这一概念,即细胞学提供在显微镜下能够看到染色体行为与杂交试验遗传因子行为相关联,它标志着遗传学与细胞学结合。直到今天,这一学说依然是遗传分析最本质一部分。
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第一节 细胞
自学
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第二节 细胞分裂
染色质与染色体
染色体在有丝分裂中行为
染色体在减数分裂中行为
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染色质与染色体定义
染色质(chromatin)是存在于真核生物间期细胞核内一个易被碱性染料着色无定形物质,是伸展开DNA蛋白质纤维,每一条染色体是由一个线性、完整、双螺旋DNA分子,加上围绕其中组蛋白和非组蛋白所组成,是细胞分裂间期遗传物质存在形式。
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常染色质和异染色质
常染色质:是染色质主要组成成份,染色较浅,着色均匀。主要在分裂间期存在。
异染色质:折叠非常致密,在染色体上染色较深,而且在细胞分裂周期中致密程度改变很小,主要位于染色体着丝粒。
1)组成性异染色质(constitutive heterochromatin), 即通常所指异染色质,是永久性在染色体上有固定位置异染色质
2)功效性异染色质(facultative heterochromatin), 又称为X异染色质,是特定条件下,由常染色质转变而来
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染色体
染色体(chromosome)则是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩、精巧包装而成含有固定形态遗传物质存在形式,是高度螺旋化DNA蛋白质纤维。
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