核质杂种细胞的概念

中文名称核质杂种细胞英文名称nucleo-cytoplasmic hybrid cell定 义将一个异源细胞核转入去核的细胞质所获得的新细胞。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)......阅读全文

核质杂种细胞的概念

中文名称核质杂种细胞英文名称nucleo-cytoplasmic hybrid cell定  义将一个异源细胞核转入去核的细胞质所获得的新细胞。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)

核质杂种细胞的定义

中文名称核质杂种细胞英文名称nucleo-cytoplasmic hybrid cell定  义将一个异源细胞核转入去核的细胞质所获得的新细胞。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)

体细胞杂种的概念

中文名称体细胞杂种英文名称somatic cell hybrid定  义两种体细胞融合形成的异核体。应用学科细胞生物学(一级学科),细胞培养与细胞工程(二级学科)

辐射杂种细胞的概念

中文名称辐射杂种细胞英文名称radiation hybrid;radiation hybridization;RH定  义经射线处理生成的带有着丝粒的染色体断片的人体细胞与啮齿类体细胞融合而成的杂合细胞,可用于基因定位和基因组作图。应用学科遗传学(一级学科),基因组学(二级学科)

辐射杂种细胞图的概念

中文名称辐射杂种细胞图英文名称radiation hybrid map;RH map;RH linkage map定  义通过辐射杂种细胞作图技术所获得的染色体图谱。应用学科遗传学(一级学科),基因组学(二级学科)

辐射杂种细胞系的概念

中文名称辐射杂种细胞系英文名称radiation hybrid cell line;RH cell line定  义人与啮齿类的杂种体细胞经射线处理后,生成带有包含啮齿类染色体和有若干个不同的人体染色体断片的杂种细胞。应用学科遗传学(一级学科),基因组学(二级学科)

核质不亲和性的概念

中文名称核质不亲和性英文名称nucleo-cytoplasmic incompatibility定  义异源的细胞核和细胞质杂交后不能形成完整功能的合子的特性。应用学科遗传学(一级学科),细胞遗传学(二级学科)

杂种细胞的发育动态及体细胞杂种鉴定

一、杂种细胞的发育动态核质重组细胞器重组部分核物质或细胞器丢失核分裂的非同步性二、体细胞杂种的特点形态上的趋中性变异幅度大非整倍性双亲性状的共显性偏亲现象三、杂种细胞的选择系统与杂种植株的鉴定1.杂种细胞的选择系统外观选择互补选择标记选择2.体细胞杂种的鉴定形态鉴定:根据双亲的形态学性状观察进行鉴定

杂种细胞的发育动态及体细胞杂种鉴定指标

一、杂种细胞的发育动态核质重组细胞器重组部分核物质或细胞器丢失核分裂的非同步性二、体细胞杂种的特点形态上的趋中性变异幅度大非整倍性双亲性状的共显性偏亲现象三、杂种细胞的选择系统与杂种植株的鉴定1.杂种细胞的选择系统外观选择 互补选择 荧光标记选择2.体细胞杂种的鉴定 形态鉴定:根据双亲的形态学

核质相互作用的概念和作用

核质相互作用(nucleocytoplasmic interaction)是指一个细胞内的细胞核与细胞质间的相互作用。一般认为,细胞的各种性状,即形态、代谢活性、生理活动等的表现和方式等,是由核内的基因通过对包括酶在内的各种蛋白质的合成来控制的。但核的活性同时要受到作为其环境的细胞质的很大影响。通过

体细胞杂种的应用

体细胞杂种的应用一、体细胞杂种的应用潜力1、 植物育种中的核质替换2、细胞质杂种的获得3、 远缘杂交创造新物种4、 细胞器的互作研究

体细胞杂种技术的应用

1、 植物育种中的核质替换2、细胞质杂种的获得3、 远缘杂交创造新物种4、 细胞器的互作研究

辐射杂种细胞作图的定义

中文名称辐射杂种细胞作图英文名称radiation hybrid mapping定  义运用辐射杂种细胞进行人类基因定位或基因组作图的技术。应用学科遗传学(一级学科),基因组学(二级学科)

体细胞杂种的遗传特性

1.细胞分裂与染色体丢失如果细胞分裂而核不发生融合,在以后的发育过程中就会有两种结果,一是细胞分裂几次以后即停止生长从而导致死亡;二是在发育过程中某一亲本的细胞核部分或全部丢失。如果这样就会产生几种情况:A细胞+B细胞质;A细胞+B细胞质和部分染色体或基因。2.基因转移与性状表达由于染色体的部分丢失

体细胞杂种的遗传特性

1.细胞分裂与染色体丢失如果细胞分裂而核不发生融合,在以后的发育过程中就会有两种结果,一是细胞分裂几次以后即停止生长从而导致死亡;二是在发育过程中某一亲本的细胞核部分或全部丢失。如果这样就会产生几种情况:A细胞+B细胞质;A细胞+B细胞质和部分染色体或基因。2.基因转移与性状表达由于染色体的部分丢失

细胞质与核质体

  细菌和其它原核生物一样,只有拟核,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclearbody)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此

细胞质与核质体

  细菌和其它原核生物一样,只有拟核,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclearbody)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此

体细胞杂交的杂种细胞的介绍

  新产生的融合细胞称为杂种细胞(hybridcell),含有双亲不同的染色体。杂种细胞有一个重要的特点是在其繁殖传代过程中出现保留啮齿类一方染色体而人类染色体则逐渐丢失,最后只剩一条或几条,其原因至今不明。这种仅保留少数甚至一条人染色体的杂种细胞正是进行基因连锁分析和基因定位的有用材料。由于人和鼠

细菌的细胞质|核质体介绍

  细菌和其它原核生物一样,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的

细菌的细胞质|核质体介绍

  细菌和其它原核生物一样,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的

细菌的细胞质和核质体概述

  细菌和其它原核生物一样,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000~3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的

胞质杂种和重建细胞的基因表达

1、去核的小鼠成纤维细胞与分化的大鼠肝癌细胞融合后,胞质杂种看上去丧失了合成白蛋白的能力。在融合形成后10-20小时,大多数胞质杂种的合成能力被抑制。这是一个明显的暂时现象,因为在融合48小时后又可以检测出大量的白蛋白。由此可以得出结论,合成能力的消失是通过一种短寿命的调节因子实现的。这种因子不能在

胞质杂种和重建细胞的基因表达

为了更直接地研究核、质相互作用对细胞核基因表达变化的作用,运用了“细胞质杂交”(cybridization)和细胞重建(细胞核移植)技术。胞质杂种是由一个无核细胞或去核细胞与一个完整细胞融合而成的,开始时这个混合细胞质内只含有一个细胞核。细胞核的遗传标记(如抗溴脱氧尿苷)和线粒体标记(如抗氯霉素)的

原核细胞的细胞质与核质体的相关介绍

  细菌和其它原核生物一样,没有核膜,DNA集中在细胞质中的低电子密度区,称核区或核质体(nuclear body)。细菌一般具有1-4个核质体,多的可达20余个。核质体是环状的双链DNA分子,所含的遗传信息量可编码2000-3000种蛋白质,空间构建十分精简,没有内含子。由于没有核膜,因此DNA的

核质比的定义

核质比(karyoplasmicratio)是指一个细胞的核与细胞质在量(容积)上的比例。通常一个细胞的核成为多倍体时,一般认为,在细胞生长中如果核质比率降低到一定程度时,则细胞将发生分裂。

概述胞质杂种和重建细胞的基因表达

  为了更直接地研究核、质相互作用对细胞核基因表达变化的作用,运用了“细胞质杂交”(cybridization)和细胞重建(细胞核移植)技术。胞质杂种是由一个无核细胞或去核细胞与一个完整细胞融合而成的,开始时这个混合细胞质内只含有一个细胞核。细胞核的遗传标记(如抗溴脱氧尿苷)和线粒体标记(如抗氯霉素

关于核质的基本介绍

  细菌细胞具有原始的核,没有核膜,更没有核仁,结构简单,为了与真核细胞中典型的细胞核有所区别,称为核区(nuclearregion)、拟核(nucleoid)或原始核(primitive form nucleus),亦称细菌染色体。  大肠杆菌基因组为双链环状的DNA分子,在细胞中以紧密缠绕成的较

原生质体融合的发展趋势及难题

1、 诱导融合及杂种细胞的各种生理、生化、遗传机理的研 究2、电融合的程序化控制研究3、 各种类型原生质体(胞质体、核质体、细胞器)的制备技术研究4、 杂种细胞培养技术的程序化研究难题1、 融合特性的高效性2、杂种细胞的培养和选择3、 杂种的遗传稳定性控制

核质相互作用

核质相互作用(nucleocytoplasmic interaction)是指一个细胞内的细胞核与细胞质间的相互作用。

原生质体融合的发展趋势

1、 诱导融合及杂种细胞的各种生理、生化、遗传机理的研 究2、电融合的程序化控制研究3、 各种类型原生质体(胞质体、核质体、细胞器)的制备技术研究4、 杂种细胞培养技术的程序化研究