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细胞怎样分类有的”?
匿名
生物医学家们研究的对象,是极为复杂的生物体,尤其是人类。人体是由令人手足无措的细胞混合体、细胞自我复制构成的蛋白质、染色体和其他复杂的生物分子所构成。这些精细而微妙的小东西就是生命的基本单位,在生命过程中每种细胞都完成着特殊的功能。能在几百万、几千万个细胞混合物中,将细胞按不同的要求一一分类,从中找出几个古怪变异的细胞,或者数一数某种特殊类型细胞的个数,能使这种不亚于大海捞针的工作能自动进行,是生物医学家们梦寐以求的目的。美国旧金山的利弗莫尔实验室与加州大学医学院的科学家、生理学家、工程师们,发明了一种被称之为“细胞分类的光学机器”的激光电脑计数装置,它能快速、准确地从1千万个正常细胞中,检测出一个癌细胞或其他变异细胞,能通过染色体检测判断胎儿的缺陷,能区分精子的两对性染色体。该装置由仅1瓦功率的小型氛离子激光器、氦离子激光器,以及双套的线流喷嘴、光学系统和计算机组成。传感器把在激光束中的细胞闪光变成数字信号送入计算机处理。计算机立即把细胞分类,随后向偏转板加适当的电压,使液滴直接落入三个收集器中的一个,该过程的重复频率为每秒钟2000次。操作的第一步,是用特殊的荧光染料把从病人身上取来的正常细胞的混合物染色。对染料的需求是对细胞核里的脱氧核糖核酸(DNA)有亲和力,还要能以氩离子激光的激发波长相匹配。以区分癌细胞为例:因为通常癌细胞比正常细胞大得多,因此可以吸收更多的染料。染色的细胞悬浮液放入双套喷嘴内层很小的贮液器中,它很像底部很细的一个喝汽水的吸管。喷嘴的外套注入加压的生理盐水,它的作用是带着细胞液,从喷嘴喷出,并把细胞液分散成小的液滴,构成线状喷射流,以便与激光束交叉。当激光照射到吸附染料的细胞时,细胞就会产生荧光的闪光,通过一个聚光光学系统,把探测的荧光信号转换成数字信号送入计算机,进行数据处理。细胞越大,核中的DNA越多,吸附染料越多,荧光信号也越强。这就是鉴别癌细胞和正常细胞的基础。反过来信号强度会给出癌细胞形状和大小的信息。一千万分之一的癌细胞检测率,就是这样实现的。检测染色体的操作稍微麻烦一点。它要求先把细胞破碎,只留下染色体,抛弃其余部分,其余操作与检测癌细胞一样。不同之处是氩、氪离子激光器需同时工作。两束激光彼此相距很近,一上一下,犹如双筒猎枪发射的两颗子弹,与喷液流交叉。当一个小液滴经过两个光束时,产生两个荧光的闪光。通过一套光学系统在探测器上产生干涉图形,并把信号送入计算机处理。每一种染色体都有不同的干涉图形,计算机能给出高分辨的图型剖面。有缺陷的染色体具有独特的干涉图型,可以从计算机显示屏幕上见到。这种光学机器新颖的设计思想、简便的操作和细胞分类的高效率,为生物医学研究提供了一种崭新的手段,有力地促进了细胞分类学的发展。
2023-10-05
2条回答
问
在人体中,由某些细胞合成与释放,并影响其他细胞生理功能的一组物质是
匿名用户
B A:信使RNA一般不运输出细胞。 C:解旋酶存在与细胞内 D:肝糖原和丙酮酸存在与细胞中。
2023-09-02
1条回答
问
细胞骨架的中间纤维
ペ只爲守護妳
细胞骨架的第三种纤维结构称中间纤维(intermediate filament,IF),又称中间丝、中等纤维,直径介于微管和微丝之间(8nm-10nm),其化学组成比较复杂。构成它的蛋白质多达5种,常见的有波形蛋白(vimentin)、角蛋白(keratin)、结蛋白、神经元纤维、神经胶质纤维。在不同细胞中,成分变化较大。中间纤维使细胞具有张力和抗剪切力。中间纤维有共同的基本结构,即构建成一个中央α螺旋杆状区,两侧则是大小和化学组成不同的端区。端区的多样性决定了中间纤维外形和性质的差异和特异性。以上这些结构单元并非是一成不变的,而是随细胞的生命活动而呈现高度的动态性,它们均由单体蛋白以较弱的非共价键结合在一起,构成纤维型多聚体,很容易进行组装和去组装,这正是实现其功能所必需的特点。
2023-08-22
1条回答
问
什么是细胞周期室
沧海桑田ゾ
培养细胞的生长过程 (1)单个细胞的生长过程:细胞周期 所谓细胞周期是为研究细胞的生长行为而提出的。在动物体内或在体外培养中,细胞处于生长或静止状态。细胞生长包括DNA合成及细胞分裂两个关键过程。细胞周期即一个母细胞分裂结束后形成的细胞至其下一次再分裂结束形成两个子细胞的这段时期,可分为间期和M期(分裂期)两个阶段。细胞群中多数细胞处于间期,少数细胞处于M期。一般间期的时间较长,而M期的时间较短,。在间期,细胞完成生长过程,主要为DNA的合成,即遗传物质的分配。在间期中,DNA合成仅占其中的一段时间,称为DNA合成期(S期)在S期之前和之后,分别有两个间隙阶段,称为DNA合成前期(G1期)及DNA合成后期(G2期)。因此,可将细胞周期归纳如下: 间期=G1 期+S期+G2期 细胞周期=间期+M期 =G1期+S期+G2期+M期 a) G1 期:DNA合成前期,又称细胞分裂后期。发生于上一个细胞周期中M期完成之后。在本期中主要为过渡至S期作物质的准备。即为下一步DNA复制和蛋白质合成做准备。包括初阶段时RNA的合成、cGMP及cAMP的形成,以及后阶段时DNA前驱物质脱氧核苷酸、胸苷激酶等。此外,为了以后中心体的复制做准备,在本期末,中心体将进行分离。各种细胞G1 期持续的时间长短差异较大,短者4~5h,长者可达数日。增殖旺盛细胞的G1期持续时间较短,衰退细胞则时间长。 b) S期:即DNA合成期。本期的机能活动主要为DNA的合成、复制。若DNA的复制发生错误,将引起变异而导致发生异常细胞。在S期的开始阶段,DNA合成的强度较大,以后逐渐减少,至S期结束时DNA含量将加倍。本期为遗传物质较易受损的时期,因DNA在合成过程中,其核苷酸双链分离,易于受到致突变或致癌物的影响。各种细胞的S期持续时间差别较小,约在2~30h之间,平均约6~8h。 c) G2期:为DNA合成后期,又称细胞分裂前期。本期细胞的DNA含量已加倍,正进行细胞分裂的准备工作。主要的变化是RNA及蛋白质的合成、还有染色质的螺旋化等。在G2期,蛋白质的合成与细胞的分裂有关,若此期内蛋白质的合成受阻,将影响细胞进行分裂。细胞于本期中对周围环境较敏感,易因温度、pH等因素的影响而受干扰,停阻于G2期;但当这些不利的作用因素去除后常能恢复。本期持续时间较短,约2~3h或再略长。 d) M期:为有丝分裂期。是细胞周期的终结期,此时每个细胞将分裂成两个子细胞。细胞处于分裂时称为分裂相。细胞分裂相的多少可作为细胞生活状态和增殖旺盛情况判断的重要参考指标。M期整个持续的时间很短,也较稳定,一般只有1~2h左右。细胞分裂的进程又分为前、中、后、末4期。 ○a有丝分裂的前期:尚未明确细胞如何从G2期结束后过渡到本期的确切标记。前期最开始可能是出现细胞核的转动;当核内可见染色质且逐渐清楚时,表示细胞已进入有丝分裂前期。染色质进一步浓缩,形成有一定数目及形状的染色体。以后,核膜及核仁消失,染色体混入至胞质之中且呈活跃的运动。细胞质逐渐回缩,细胞倾向于形成球状。已复制的两个中心体开始分离并向两极移动,两中心体之间有丝相连而形成纺锤体。纺锤体并不稳定而以伸缩或摆动等状态移动。染色体渐由分散状态向细胞中央移动集中,并很快排列于赤道平面,此时前期结束。前期持续时间约20~30min。 ○b有丝分裂的中期:中期细胞的染色体高度浓缩,形成典型的中期染色体,集中于赤道平面,丧失其明显的运动。此种聚集在赤道平面上的中期染色体又称为中期板,具有一定的方向性,常与底物的平面垂直。两个中心体亦已完全移至两极,纺锤体则基本停止移动。此期细胞的胞质进一步发生回缩,细胞呈球形。由于他们呈球状而与底物附着面缩小,易于因摇动、冲击等作用而自底物脱落,常可作为中期分裂相细胞收集的方法。此即有丝分裂细胞选择性同步化方法的一种。细胞在本期时亦对外界因素敏感,易于受影响而延缓甚至停止向后期过渡。中期持续时间约20~30min。 ○c有丝分裂的后期:后期开始的标志为染色体的一分为二。中期板的各个染色体于着丝点开始分离而成为两个染色单体。分开的染色体(染色单体)分为两组并向两级分别移动。整个细胞亦随着向两极拉长,渐由圆球形变成椭圆的球形,在赤道部开始变窄,胞体似哑铃状。后期持续时间最短,仅5~6min。 ○d有丝分裂的末期:在本期,胞质中分别移动的两组染色体到达两极,细胞继续拉长,染色体重新变成染色质,核仁及核膜再次出现,胞体中部进一步变细,胞体逐渐分离而形成两个子细胞,开始时这两个子细胞之间仍有细丝相连,较长时间后完全分开成为两个独立的子细胞。以后各子细胞胞质重新伸展,细胞恢复原来的形态。于是细胞又开始进入G1期。本期持续的时间约20~30min。 整个细胞周期的持续时间和细胞周期中各期的持续时间因不同细胞类型而异。一般来说,哺乳动物细胞的细胞周期约10~30h。其中S期、G2 期及M期一起为10h左右,不同细胞的变异程度较小;而G1 期持续的时间差别则较明显。因此,某种细胞的细胞周期时间的长短主要与G1期的关系密切。部分常用的体外培养细胞的细胞周期时间见表1。 表1 一些常用的培养细胞的细胞周期时间(h) 细胞类型 TC tG1 tS tG2 Hela细胞 人成纤维细胞 人羊膜细胞 鼠L细胞 中国仓鼠成纤维细胞 20~28 16~30 19.4 18~23 12~15 8~16 3~16 9.8 6~11 3~6 5~9 6~11 6.7 6~12 4~8 2~8 4~5 2.2 3~4 2~3 注:TC:细胞周期的整个时间 tG1、tS、tG2分别为G1、S、G2各期的时间 Zynkiewicz(1980)提出细胞周期室(cell cycle compartment)的概念,认为在G1 、S、G2各期中,除DNA的含量有变化以外,生理状况有差异,RNA含量也不同,于是出现各种静止或过渡状态。
2023-08-16
2条回答
问
什么叫细胞的固定
匿名用户
微生物细胞固定化的原理是将微生物活细胞利用物理或化学的方法,使细胞与固体的水不溶性支持物相结合,使其既不溶于水,又能保持微生物的活性.
2023-07-10
5条回答
问
一块骨属于( )A.细胞间质B.细胞C.器官D.组
869c7457cdda
细胞间质是由细胞产生的不具有细胞形态和结构的物质,它包括纤维、基质和流体物质等.细胞是除病毒意外生物体结构和功能最小的单位.器官是由不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的.组织是细胞分化的结果,细胞分化产生了不同的细胞群,每个细胞群都是由形态相似,结构、功能相同的细胞联合在一起形成的,这样的细胞群叫组织.系统 能够共同完成一种或几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起构成系统.一块骨:骨膜属于结缔组织,内有神经和血管,也就有了神经组织与上皮组织、肌肉组织等,可见一块骨是由几种不同的组织按照一定的次序结合在一起构成的一个器官.故选:C
2023-02-07
2条回答
问
玉米的叶肉细胞 根尖分生区细胞共有的一组细胞器是
441d581f695c
选D因为玉米是高等植物,没有中心体,排除A根尖细胞没有叶绿体,排除B、C
2023-02-07
2条回答
问
中间细胞是什么
5c6e42e623d1
中间细胞,包括单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞,是三分类血细胞分析仪的结果,应当做作镜下复查和分类,看究竟是哪种细胞偏高或偏低。 1、 单核细胞增多 见于单核细胞性白血病,某些结核病,疟疾等。单核细胞减少一般无临床意义。 2、 嗜酸性细胞增多 见于热带性嗜伊红细胞增多症、支气管哮喘、变态反应、寄生虫病、皮肤病、血液病、及过敏性疾病和慢性粒细胞白血病以及手术后、烧伤等。嗜酸性粒细胞减少见于伤寒、副伤寒以及应用肾上腺皮质激素后。 3 、 嗜碱性粒细胞增多 较少见于慢性粒细胞白血病、何杰金病、癌转移、铅及铋中毒等。嗜碱性粒细胞减少无意义。
2023-02-01
2条回答
问
细胞膜的基本支架是什么?
chendan1688
细胞膜的基本骨架是磷脂双分子层;蛋白质分子覆盖在磷脂双分子层外侧、镶嵌在磷脂双分子层两侧、或贯穿磷脂双分子层。糖蛋白作为载体起识别作用;等
2023-01-24
4条回答
问
细胞支架是什么
d8ae6fe31a64
细胞支架(组织补片)(脱细胞异体皮肤细胞外基质)于上个世纪90年代中期开始用于烧伤整形外科及口腔颌面外科,取得了良好的临床效果。本世纪初,这项技术开始进入美容医疗领域。 细胞支架(组织补片)的全称是:脱细胞异体真皮基质医用细胞支架(组织补片)。细胞支架(组织补片)解决了组织工程学中最难以解决的问题——细胞支架。它取材于天然的皮肤组织,经过特殊的理化处理,将组织中可能引起人体植入后的免疫排异反应的所有可疑成份统统去除,同时完整地保留了原有组织的立体支架结构,因此它具有诱导组织生成的作用。细胞支架(组织补片)是在组织工程学的基础上发展起来的新兴美容外科项目,也可以说是组织工程学在美科外科领域的实际应用,它代表美容外科的未来。 细胞支架(组织补片)在安全性方面的表现十分杰出:它是一种新型的生物材料,细胞支架(组织补片)有效去除了引起免疫排斥反应的细胞表面抗原,植入人体后生物相容性良好;作为无细胞的天然组织支架,植入后很快有新生血管和成纤维细胞长入,可很快血管化;细胞毒性小、无致敏、无口腔粘膜刺激反应、无毒副作用。
2023-01-23
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