精母细胞的分化

精母细胞是在精原细胞有丝分裂增殖过程中产生的某些能最终分化成成熟精子的细胞,分为初级精母细胞和次级精母细胞。......阅读全文

精母细胞的分化

精母细胞是在精原细胞有丝分裂增殖过程中产生的某些能最终分化成成熟精子的细胞,分为初级精母细胞和次级精母细胞。

次级精母细胞的结构特点

次级精母细胞是初级精母细胞经过减数第一次分裂后产生的含单倍数染色体的精母细胞。次级精母细胞体积小于初级精母细胞,圆形核也小,内有着色很深的染色质颗粒或若干大的染色质团,有的保留染色体状态。次级精母细胞不再进行染色体复制,很快进行减数第二次分裂,这期间内每条染色体的着丝点分裂,其姐妹染色单体分开,平均

初级精母细胞的功能作用

参与精子发生周期的精原细胞经过生长、体积增加而发育形成的精母细胞。刚形成的初级精母细胞,有一个较大的圆形核,染色质颗粒着色深。随着细胞体积的逐渐增大,完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体进行了一次复制。

各级精母细胞的功能特点区别

精原细胞一般位于精巢管靠近基膜边缘的位置。细胞为卵圆形或多角形,大小9~10 μm。核呈卵圆形,直径6~7μm,占据整个精原细胞体积的大部分。核内染色质较均匀,部分染色质凝聚成异染色质小团块。紧靠核外膜,可见进入胞质的部分染色质。胞质中可见一些大小不同的膜囊和泡状结构。(1)初级精母细胞(prima

关于初级精母细胞的简介

  参与精子发生周期的精原细胞经过生长、体积增加而发育形成的精母细胞。刚形成的初级精母细胞,有一个较大的圆形核,染色质颗粒着色深。随着细胞体积的逐渐增大,完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体进行了一次复制。

初级精母细胞的分裂过程

参与精子发生周期的精原细胞经过生长、体积增加而发育形成的精母细胞。刚形成的初级精母细胞,有一个较大的圆形核,染色质颗粒着色深。随着细胞体积的逐渐增大,完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体进行了一次复制。此后,初级精母细胞开始进入减数第一次分裂,在这期间内染色体发生一系列动态变化,减数第一次分

简述初级精母细胞的分裂过程

  参与精子发生周期的精原细胞经过生长、体积增加而发育形成的精母细胞。刚形成的初级精母细胞,有一个较大的圆形核,染色质颗粒着色深。随着细胞体积的逐渐增大,完成DNA的复制和有关蛋白质的合成,即染色体进行了一次复制。此后,初级精母细胞开始进入减数第一次分裂,在这期间内染色体发生一系列动态变化,减数第一

初级精母细胞的基本信息介绍

  精母细胞位于生精上皮中层,分初级精母细胞(Primary spermatocyte)和次级精母细胞(secondary spermatocyte)两种。各种精母细胞又处于细胞周期的不同阶段,因此在切片上可看到不同形态的精母细胞。  由B型精原细胞直接分裂形成的初级精母细胞,称为前细线期精母细胞,

关于初级精母细胞的区别介绍

  精原细胞一般位于精巢管靠近基膜边缘的位置。细胞为卵圆形或多角形,大小9~10 μm。核呈卵圆形,直径6~7μm,占据整个精原细胞体积的大部分。核内染色质较均匀,部分染色质凝聚成异染色质小团块。紧靠核外膜,可见进入胞质的部分染色质。胞质中可见一些大小不同的膜囊和泡状结构。  (1)初级精母细胞(p

性别分化的分化条件

化学物质后缢是一种海生无脊椎动物,雌性个体像颗豆子,有一个顶端分叉的长吻,体长6㎝左右;雄性个体大小只有雌性的1/500,没有消化器官,寄生在雌性个体的子宫里。雌后缢成熟后,在海里产卵,卵孵化成幼虫。这些幼虫的性别为中性。如果落到海底生活,就发育成雌虫;如果落到雌虫的吻部,就发育为雄虫。如果把落在吻

转分化的分化特点

转分化(trans-differentiation),如水母横纹肌细胞经转分化可形成神经细胞、平滑肌细胞、上皮细胞,甚至可形成刺细胞。分化程度低的神经干细胞也可形成骨髓细胞和淋巴样细胞;在肝纤维化时,肝脏星状细胞转分化成肌纤维母细胞等。

精原细胞的结构和特点

精原细胞(Spermatogonia,单数形式Spermatogonium)是一类分化程度较低的生殖细胞,能分化为初级精母细胞。在成人体内精原细胞分布于生精上皮基膜上。精子发生过程中,精原细胞先分化为初级精母细胞,再分化为次级精母细胞、精细胞,最后经过变形形成成熟的精子。细胞类群精原细胞可以分为A型

细胞的脱分化和再分化

各种植物细胞在植物体内都处于分化状态。要使植物细胞从分化状态过渡到有繁殖能力的分生状态,其细胞结构必须发生深刻的变化,否则无法完成这个过渡。这种在植物体上已分化的细胞和组织,在培养条件下逐渐恢复到分生状态的过程,叫作脱分化。已经脱分化的细胞在一定条件下,又可经过愈伤组织或胚状体,再分化出根和芽,形成

褐家鼠精母细胞中偶线期节的研究

在褐家鼠精母细胞的细线期,常染色体轴心(Axial cores, ACs)已形成,同源轴心在空间上靠近,偶线期常染色体联会复合体(Synaptonemal complex, SC)开始形成,到粗线期完全形成,于双线期SC开始解体。在偶线期未配对的(Axial cores, ACs)和SC侧生组分及中

精原细胞的简介

  精原细胞属于雄性生殖细胞的早期发育阶段,能不断地进行有丝分裂,增加细胞数量,并分化为精母细胞。  精原细胞贴近基膜,细胞呈圆形,核大而圆,梁色深。  精原细胞在男性的一生中具有几乎无限分裂的能力,而且分裂过程中能够保持原有的基因性状不变,这是令人惊奇的!  生殖精原细胞的增殖具有重要的生理意义。

精原细胞的功能特点和分化过程

精原细胞是指由睾丸精子管上皮的原始生殖细胞经过多次有丝分裂而形成的细胞。原始的胚细胞经分化形成精原细胞,精原细胞经复制形成初级精母细胞,初级精母细胞经过减数第一次分裂后形成次级精母细胞,再经过减数第二次分裂形成精细胞。精细胞经过变形最终形成精子。

精原细胞的功能和分化过程

精原细胞是指由睾丸精子管上皮的原始生殖细胞经过多次有丝分裂而形成的细胞。原始的胚细胞经分化形成精原细胞,精原细胞经复制形成初级精母细胞,初级精母细胞经过减数第一次分裂后形成次级精母细胞,再经过减数第二次分裂形成精细胞。精细胞经过变形最终形成精子。

植物细胞的脱分化和分化培养

一、实验原理 分化了的植物根、茎、叶细胞往往具有全能性,在一定条件下进行离体培养,给于一定的营养与激素,可以脱分化为愈伤组织,由愈伤组织制备成细胞悬浮液,在一定的条件下经振荡培养,逐渐形成具有两极性的胚状体,经过进一步的分化培养,给于不同的营养和激素成分,又可以生出完整的

分化的定义

分化是指在分裂基础上晚近获得的多细胞生物个体因生存行为分工而在个体体内细胞之间形成的形态与功能的差异。这种差异体现在不同类型的细胞发育成不同的组织器官来完成的不同生物行为机能,而这些机能分工的统一协调共同完成生命个体及群体的生命组织活动。

生殖精原细胞增殖的生理意义

生殖精原细胞的增殖具有重要的生理意义。在增殖过程中,通过精原细胞的分裂和分化,由精原细胞产生精母细胞,进入成熟分裂,因而通过增殖可大大增加精母细胞的数量。按理论推算,一个精原细胞通过数次细胞分裂,可形成上百个初级精母细胞。但在生精过程早期,生精细胞很易发生变性,故实际上少于这个数字。在精原细胞的增殖

精原干细胞的基本作用介绍

  每个As精原干细胞以单个形态存在,而Apr 和Aal 则分别以成对或成行的形态存在,通过胞浆桥连接。一般认为As 是干细胞。然而,是否所有的As 精原干细胞都具有干细胞的行为,是否其他型的精原干细胞也有干细胞的活性尚未十分清楚。一个As(A0)精原干细胞经过分化产生A1-A4型及B 型精原干细胞

细胞分化的检测

细胞角蛋白抗原(CK)实验步骤癌胚抗原(CEA,CD66e)实验步骤             

细胞群的分化

  从分子水平看,细胞分化意味着各种细胞内合成了不同的专一蛋白质(如水晶体细胞合成晶体蛋白,红细胞合成血红蛋白,肌细胞合成肌动蛋白和肌球蛋白等),而专一蛋白质的合成是通过细胞内一定基因在一定的时期的选择性表达实现的。因此,基因调控是细胞分化的核心问题。

细胞分化的检测

细胞角蛋白抗原(CK) 癌胚抗原(CEA,CD66e)             实验步骤

终末分化的定义

中文名称终末分化英文名称terminal differentiation定  义任何特定细胞谱系中的最后状态,细胞变得静止或只产生同样类型的后代。应用学科遗传学(一级学科),发育遗传学(二级学科)

脱分化的概念

已分化的细胞经过诱导后失去其特有的结构和功能而转变成未分化细胞的过程叫脱分化(dedifferentiation)。脱分化与再分化是植物组织培养的重要过程。

终末分化的定义

中文名称终末分化英文名称terminal differentiation定  义任何特定细胞谱系中的最后状态,细胞变得静止或只产生同样类型的后代。应用学科遗传学(一级学科),发育遗传学(二级学科)

脱分化的定义

已分化的细胞经过诱导后失去其特有的结构和功能而转变成未分化细胞的过程叫脱分化(dedifferentiation)。脱分化与再分化是植物组织培养的重要过程。

细胞分化的简介

  细胞分化(cell differentiation)是指同一来源的细胞逐渐产生出形态结构、功能特征各不相同的细胞类群的过程,其结果是在空间上细胞产生差异,在时间上同一细胞与其从前的状态有所不同。细胞分化的本质是基因组在时间和空间上的选择性表达,通过不同基因表达的开启或关闭,最终产生标志性蛋白质。

细胞的分化潜能

一、全能性的细胞细胞的全能性(cell totipotency)是指单个细胞在一定条件下分化发育成为完整个体的能力,具有这种能力的细胞称为全能性细胞(totipotent cell)。此种现象在植物和低等动物中较常见。如某些植物的单个体细胞,经过体外培养后,可分裂成许多细胞,生长成一个完整的