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    動物所發現CyclinB2補償CyclinB1調控減數分裂新機制

    在哺乳動物中,卵母細胞被阻滯在第一次減數分裂前期長達幾個月甚至幾年,具體時間取決于不同的物種。完全發育的卵母細胞恢復減數分裂需要激活MPF因子(M期促進因子),而MPF是由Cyclin B1和CDK1(細胞周期依賴性激酶1)所組成的。長期以來,人們一直認為,Cyclin B1的合成和積累以及其與CDK1的相互作用是卵母細胞激活MPF的先決條件,從而恢復卵母細胞的減數分裂。 中國科學院動物研究所研究員劉以訓課題組的科研人員研究發現,在缺失Cyclin B1的條件下,卵母細胞減數分裂仍舊可以恢復,并排出第一極體。Cyclin B1敲除后的雌性小鼠不能生育,主要是由于MPF活性在減數第一次分裂結束和減數第二次分裂開始這一轉變過程中無法快速升高,卵母細胞在結束減數第一次分裂后進入了間期阻滯。在敲除Cyclin B1的情況下,CDK1可以被上調的Cyclin B2激活,推動減數第一次分裂的進行。當在卵母細胞中同時敲除Cyclin B......閱讀全文

    植物花粉母細胞減數分裂的染色體觀察實驗

    實驗方法原理:減數分裂是性母細胞在分裂形成配子過程中一種特殊的細胞分裂方式。在這個過程中,染色體復制一次,細胞分裂兩次,最終形成的配子染色體數目比母細胞減少一半。雌雄配子受精結合后代又恢復正常的染色體數目,從而保持了物種在遺傳上的穩定性;同時由于減數分裂中同源染色體的非姊妹染色單體的交換為后代的變異

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    有絲分裂到減數分裂的轉化機制研究獲進展

      中國科學院上海生命科學研究院植物生理生態研究所唐威華研究組在植物生殖細胞系從有絲分裂轉換到減數分裂的分子機制研究中取得進展。  有性生殖是自然界中最重要的生殖方式。生物體由無性生殖轉變成有性生殖的重要標志是經過減數分裂產生生殖細胞。為保證有性生殖的正常進行,已經接受生殖細胞命運的孢原細胞需要在特

    減數分裂實驗的原理

      減數分裂是生物細胞中染色體數目減半的分裂方式。生殖細胞分裂時,染色體只復制一次,細胞連續分裂兩次,這是染色體數目減半的一種特殊分裂方式。減數分裂不僅是保證物種染色體數目穩定的機制,同時也是物種適應環境變化不斷進化的機制。減數分裂的結果是:成熟生殖細胞中的染色體數目比原始生殖細胞的減少一半。減數分

    減數分裂著絲粒配對研究取得新進展

      減數分裂是真核生物配子形成過程中一種特殊的細胞分裂方式,是生殖細胞產生的前提。同源染色體之間正確的識別、配對是減數分裂過程中染色體相互作用的開始,對于后續染色體的正確分離至關重要。目前,同源染色體相互精確識別并完成配對的過程和分子機理尚不十分清楚。  中國科學院遺傳與發育生物學研究所韓方普研究組

    程祝寬研究組PlantCell揭秘細胞分裂

      來自中科院遺傳與發育生物學研究所,云南農業大學的研究人員利用圖位克隆的方法,在水稻中克隆了植物中首個Bub1同源基因BRK1(Bub1- related kinase1),為解析細胞分裂過程中紡錘體組裝提出了新觀點,相關研究結果發表在12月15日在Plant Cell雜志上。   領導這一

    張亮然:?揭秘“生命缺陷”,?可以有另一種姿勢

      一座大山,有人從這邊爬,有人從那邊爬,看誰能找到一個更好走、更正確的路。這直接決定了誰能上去。  人物名片  張亮然,生于 1977 年 7 月,系山東大學“齊魯青年學者”特聘教授。2006 年于中國科學院植物研究所獲得植物學博士學位。同年進入哈佛大學細胞與分子生物學系南希院士實驗室工作。201

    細胞分裂的形態觀察實驗——減數分裂

    實驗方法原理減數分裂(Meiosis)是配子發生過程中的一種特殊有絲分裂,即染色體復制一次,而細胞連續分裂兩次,結果使染色體數日減半的過程。減數分裂過程中體現了遺傳三定律,所以說減數分裂在穩定種的遺傳性狀和繁殖中均起著重要作用。實驗材料蝗蟲試劑、試劑盒Carnoy固定液乙醇醋酸洋紅染液醋酸二甲苯儀器

    PLOS:高齡孕婦出生缺陷的分子機制

      目前,美國達特茅斯學院的研究人員,通過研究果蠅細胞分裂發現了一種途徑,可使我們更好地了解,引起高齡孕婦易于出生唐氏綜合癥胎兒的分子錯誤。  該研究首次表明,在DNA復制后新的蛋白質連接(protein linkages)出現在未成熟卵細胞中,這些替代連接是這些細胞長期保持減數分裂黏合(cohes

    減數分裂的觀察

    一、實驗目的: 通過顯微鏡觀察玉米,小麥,蠶豆等花粉母細胞的減數分裂制片,熟悉減數分裂過程,著重掌握減數分裂過程中染色體的變化規律,為深入理解遺傳學基本規律打下良好的基礎。 二、實驗大原理: 減數分裂是性母細胞成熟時配子形成過程中一種特殊的有絲分裂。它包括連續兩的細胞分裂階段:每一

    Nature重磅:母親孕期缺乏維C竟會導致這些嚴重后果

      在人體內,維生素C是高效抗氧化劑,用來減輕抗壞血酸過氧化物酶的氧化應激。還會參與有許多重要生物合成過程。  大多數哺乳動物都能靠肝臟來合成維生素C,所以并不存在缺乏的問題。  然而,人類、靈長類動物、土撥鼠等少數動物卻不能自身合成維生素C,因此,人類必須通過食物、藥物等獲取維生素C。  由于蔬菜

    兩位教授今日發表Cell文章 獲減數分裂研究重大突破

      減數分裂是有性生殖的必經過程。精子和卵細胞必須經過減數分裂才能產生。減數分裂過程要發生同源染色體配對、聯會和重組等復雜的事件。交叉重組(crossover)是減數分裂的核心事件。交叉重組建立同源染色體之間的物理連接,保證染色體正確分離;同時會引起雙親遺傳物質相互交換,增加物種的遺傳多樣性。如果交

    Devel Cell:鑒別出參與人類不孕不育癥發生機制關鍵基因

      有機體組織中的大部分細胞都是通過體細胞分裂(有絲分裂)的方式進行增殖,這是一種連續的循環,在這個循環中,單個細胞會加倍其遺傳信息(染色體),并且均等地分裂產生兩個拷貝的原始細胞,相反,生殖細胞則會通過一種名為減數分裂的方式進行分裂,這種分裂通常發生于生殖腺中,減數分裂開始時和正常的有絲分裂一樣,

    減數分裂實驗原理和步驟

     一、目的    學習生殖細胞的取材和染色體制片,認識減數分裂各時期的形態特征。二、原理 生物秀細胞實驗論壇交流    減數分裂是形成生殖細胞的一種特殊方式的細胞分裂。它是遺傳學中一個特別重要的事件,是維持大多數動植物品種染色體數目世代穩定傳遞的

    十大頂級科學家張毅Nature最新發現

      幾年前湯姆森科技信息集團旗下《科學觀察》(Science Watch)選出了高影響力論文的數量最多的研究人員,其中分子生物學和遺傳學領域高影響力論文的數量最多前十位頂級科學家之一就是北卡羅萊納大學醫學院生物化學與生物物理學系教授,霍華德?休斯醫學研究院(HHMI)研究員的張毅教授(現就職于哈

    研究顯示減數分裂過程中花束期端粒保護新機制

      端粒是存在于真核細胞染色體末端的一小段DNA-蛋白質復合體,對于保持染色體的完整性和控制細胞分裂周期具有不可替代的作用。端粒長度反映細胞復制史及復制潛能,被稱作細胞壽命的“有絲分裂鐘”。端粒在減數分裂過程中發揮重要作用,減數分裂前期存在一個特殊的時相——花束期。此時,端粒聚集在細胞核內特定的區域

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    增補4.8億!生殖健康及重大出生缺陷防控申報指南發布

       “生殖健康及重大出生缺陷防控研究”重點專項(增補任務)2018年度項目申報指南  本專項聚焦我國生殖健康領域的突出問題,重點關注生殖健康相關疾病、出生缺陷和輔助生殖技術;開展以揭示影響人類生殖、生命早期發育、妊娠結局主要因素為目的的科學研究;實現遺傳缺陷性疾病篩查、阻斷等一批重點技術突破;建立

    如何觀察減數分裂的步驟

       減數分裂是形成生殖細胞的一種特殊方式的細胞分裂。它是遺傳學中一個特別重要的事件,是維持大多數動植物品種染色體數目世代穩定傳遞的根本機制。同時,基因的分離、自由組合以及交換無不是通過減數分裂發生的。可以說減數分裂是經典遺傳學的根本,動植物都是通過減數分裂形成配子,所以減數分裂通常以植物的花粉母細

    植物細胞分裂和植物分生組織實驗

    實驗方法原理1.  了解植物細胞分裂的三種方式;認識分生組織在植物體上的位置及其類型。2.  掌握植物細胞有絲分裂和減數分裂各時期的特征;掌握分生組織的結構特點。實驗材料洋蔥根尖鴨跖草大蒜苗永久制片油菜莖尖新鮮莖段胡桃刺槐枝條小麥幼莖試劑、試劑盒冰醋酸醋酸洋紅龍膽紫醋酸碘化鉀番紅

    復旦馬紅PNAS、Plant Cell連發重要成果

      復旦大學的馬紅教授,是活躍于美國科學界的卓有成就的年輕華人科學家之一,科研成果豐碩。他發現了植物第一個編碼G蛋白亞基,同時也是花同源異型框基因的共同發現者。近期,馬紅教授帶領的課題組,在植物減數分裂研究方面的重要成果,先后發表在國際著名學術期刊《PNAS》和《Plant Cell》。  在9月2

    研究揭示人類生育力新進展

      本文中,小編整理了多篇重要研究成果,共同解讀科學家們在人類生育力研究上取得的新進展,分享給大家!  圖片來源:blacklistednews.com  【1】Nature子刊:高齡生育風險不容忽視,孕婦男性后代心血管疾病風險升高!  doi:10.1038/s41598-019-53199-x 

    eLife:wtf!基因在搞什么鬼?

      wtf基因是自私基因,意味著該基因存在的唯一目的就是生存和傳播。具體講到wtf4,它是減數分裂驅趕(meiotic drive genes)自私基因。它干擾減數分裂(細胞分裂形式之一,生產被稱為配子的性細胞,如卵子和精子)過程。  配子只含有一半染色體(且不重復),產生配子的細胞則含有全部染色體

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      Stowers醫學研究所和Fred Hutchinson癌癥研究中心的研究人員合作,鑒定了一種前所未聞的遺傳生存策略,簡直就像江湖小說。  wtf基因是自私基因,意味著該基因存在的唯一目的就是生存和傳播。具體講到wtf4,它是減數分裂驅趕(meiotic drive genes)自私基因。它干擾

    小麥花藥和花粉粒的發育實驗

    本實驗以小麥為材料,取不同發育時期的花藥永久制片進行小麥花藥和花粉發育過程的觀察。并取發育適期的麥穗進行小麥花粉母細胞減數分裂過程和由小孢子發育為成熟花粉粒過程的涂片觀察。 華北地區冬小麥大約在四月下旬至五月初期葉抽出葉鞘2—5厘米時,花藥中花粉母細胞進行減數分裂。此時小麥穗不同部位的小花中

    植物細胞分裂和植物分生組織實驗

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    減數分裂制片技術

    實驗概要1、了解植物生殖細胞的形成過程; 2、熟悉減數分裂各時期的特點,加深對減數分裂的認識; 3、掌握植物花粉母細胞的壓片技術和方法。實驗原理減數分裂(meiosis),又稱成熟分裂(maturation division)是在性母細胞成熟時,配子形成過程中所發生的一種

    PCR技術(十五):個體配子DNA序列的PCR分析

    高等生物遺傳圖譜的構建依賴于選擇性雜交后代的分析或者通過家系分析法來計 算連鎖關系。對人類而言僅后者是可行的。使用長度多態性限制片段(RFLPS)在構 建人連鎖圖譜方面已取得長足的進步。為了對帶有與已知表現型相關的RFLP標記的基 因進行定位,首先得建立間隔約10CM的遺傳標記束(平均1CM等于1%

    遺傳發育所在植物染色體分離和取向研究中取得進展

      染色體正確分離和精確的取向是保證生物體的發育、基因組的穩定及配子正確形成的前提。植物細胞有絲分裂在中期染色體形成雙取向(bi-orientation),減數分裂I同源染色體配對形成二價體染色體的取向是單取向(mono-orientation),減數分裂II中期染色體形成類似有絲分裂的染色體取向。

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