染色体显带(Banding)技术是一种用染料对染色体进行分化染色的方法。就是将染色体经酸、碱、温度等处理后,再以染料染色,或单用某些荧光染料就可以染出深浅不同或明暗各异的带纹的纵向结构。此项技术发明于本上世纪六十年代末、七十年代初,发展至今已是非常成熟。1971年在巴黎召开第四次国际人类遗传学会议上制定了人类染色体识别的统一体制,订出了各条染色体分带的宽窄、位置和名称;1981年又公布了《人类细胞遗传学高分辨率显带命名国际体制》,这些规定目前为世界各国学者所普遍采用。在我国,染色体显带工作起步于70年代,主要以核型为主,临床上则以染色体异常疾患为主。目前,人类染色体显带在一些医院中正成为常规化验项目之一。
染色体显带技术在人类和动物方面的研究取得了显著的成果,植物染色体显带虽然一直落后于人类及动物染色体显带技术,但近些年来也取得了很大的进展,主要原因是植物染色体带纹简单,使得该技术在实际应用上受到限制。
显带技术可以分成两大类:一类产生分布于整个染色体长度上的带纹,如Q带、G带、R带等;另一类则只能使少数特点的带或结构染色,如C带(使着丝粒即异染色质着色)、T带(使染色体端粒着色)、N带(使核仁组织区即次级缢痕着色)。
不同的显带技术采用的处理方法各异,经过处理使染色体的结构和组成差异表现为对染料亲和性的不同。对各种不同带型产生的机理有各种看法和推断,目前还在进一步探索中。
由于经显带处理后,染色体上带纹的数目、位置、宽窄及染色的深浅都具有相对的稳定性,具有一定的种属特异性,所以可以将它作为一种更精细的标志,使我们能更有效地鉴别染色体,分析染色体组型,进行物种间亲缘关系的鉴定,更深入地研究染色体的结构和功能。随着显带技术的不断发展完善,对细胞学、遗传学、分类学、育种学、医学等都有十分重要的意义。
C带是显带技术中zui简单的一种带型。C带的操作程序特别能使着丝粒型的异染色质着色,这种异染色质常位于着丝粒周围并常含有高度重复的随体DNA。因通常在着丝粒(centromere)处出现,故称之为C带。
关于C带产生的机理,有一种说法认为由于异染色质部分结构紧密且主要结合组蛋白,氢氧化钡或其他碱性物质处理时异染色质区被保护而优先提取了常染色质区即非C带区的DNA,致使染色体臂着色浅而异染色质部分着色深,从而产生C带。
操作中氢氧化钡溶液处理的时间是全过程zui关键的一步,染色体标本在氢氧化钡溶液中处理时间过长,会使染色体均为浅色,反之则会染为紫色,表现不出分化染色。

0.2mol / L盐酸、5%Ba(OH)2、2×SSC溶液、Giemsa染液等。
2×SSC溶液(0.3mol / L NaCL 0.03mol / L 柠檬酸钠):称取NaCL117.53克和柠檬酸钠8.8233克置于容量瓶中加至1000ml。

恒温水浴锅、立式染色缸等。

小白鼠骨髓细胞染色体标本。

1、制片:见实验小白鼠骨髓细胞染色体制片技术。
2、HCl处理:室温下,将上次实验未染色的小白鼠骨髓细胞染色体标本放入0.2mol / L盐酸溶液中处理1小时,然后水洗。
3、Ba(OH)2处理:将标本浸于50℃的5%Ba(OH)2溶液中,处理10—30秒(随气温和标本龄而变动)后,水洗。
4、2×SSC处理:将标本转入60℃的2×SSC溶液中处理1小时,水洗。
5、染色:将标本放入Giemsa染液中染色10分钟,水洗。
6、镜检:将标本干燥后用显微镜高倍物镜检查显带标本,选择染色体分散均匀,显带明显的分裂相。

操作中氢氧化钡溶液处理的时间是全过程zui关键的一步,染色体标本在氢氧化钡溶液中处理时间过长,会使染色体均为浅色,反之则会染为紫色,表现不出分化染色。
近日,华北理工大学生命科学学院教授王希胤课题组在染色体研究中获突破。相关科研成果在《自然-协议》(NatureProtocols)发表。据介绍,染色体是执行遗传功能的关键结构与功能单元,重建祖先细胞核......
在生命的微观世界里,细胞分裂时有着严格的染色体分配原则。按照经典遗传学和细胞生物学理论,细胞有丝分裂或减数分裂后,每个子细胞核都应该至少获得完整的一套单倍体染色体,这样才能保证细胞正常发育和发挥功能。......
近日,中国科学院海洋研究所海藻种质库团队在大型海藻基因组学研究方面取得重要突破,成功构建了海带的高质量染色体水平参考基因组。该成果发表在国际期刊《科学数据》。这是该团队在海洋经济藻类基因组研究领域取得......
据最新一期《自然·通讯》杂志报道,包括澳大利亚麦考瑞大学在内的国际科学家团队,在合成生物学领域取得了重大成就,成功完成了世界上首个合成酵母基因组中最后一条染色体的创建,拼上了最后一块“拼图”。酿酒酵母......
93年前,时任红一方面军第一军团第三军军长的黄公略在江西省吉安市青原区东固畲族乡六渡坳指挥部队转移时,遭敌机袭击壮烈牺牲。近年,疑似黄公略烈士遗骸在江西省吉安市青原区东固畲族乡出土。复旦大学科技考古研......
6月18日,中国科学院上海免疫与感染研究所王岚峰研究组联合复旦大学陈振国课题组、美国纪念斯隆-凯特琳癌症中心赵晓岚课题组,在《自然-结构与分子生物学》(NatureStructural&Mol......
中南大学基础医学院研究员、中信湘雅生殖与遗传专科医院研究员林戈课题组的一项新研究,首次在全染色体组水平解析了非整倍体对人类早期胚胎发育的影响,为理解相关遗传问题提供了新视角。6月5日,该成果发表于《自......
美国南加州大学研究人员发明的一项突破性新技术,或将彻底改变合成生物学领域。该方法被称为克隆重编程和组装平铺天然基因组DNA(CReATiNG),为构建合成染色体提供了一种更简单且更具成本效益的方法。它......
11月8日,由美国、中国、英国、新加坡、澳大利亚等国合作的“人工合成酵母基因组计划(Sc2.0Project)”最新研究成果在世界顶级期刊《Cell》及其子刊发布,此次成果发布标志着世界首个真核生物全......
大麻又名火麻、汉麻、线麻等,籽用大麻在食品、医药、纺织、造纸等多个领域被广泛使用,是一种重要的工业原料。9月15日,福建农林大学麻类研究室联合该校基因组与生物技术中心在《植物通讯》(PlantComm......