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本文建立了单细胞免疫荧光标记技术并以此结合单对细胞融合技术对细胞融合过程中微管骨架组织形式的动态变化进行了追踪观察。发现在聚乙二醇(PEG)诱导条件下,一旦细胞开始粘连,细胞内微管骨架便开始解聚。在细胞融合的整个过程中一直维持着这种解聚的状态,直到融合完成,在后续的培养中微管骨架才重新出现。在微管骨架呈解聚状态时融合产物不能完成与另外的细胞融合。实验揭示了细胞的再融合能力可能受细胞本身微管骨架状态的影响。该结果为解释高等植物如何避免多精入卵提供了新的可能性。 相似文献
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阐明植物雄配子体与雌配子体互作的分子机理一直是植物有性生殖研究的前沿和热点。但限于研究难度较大,很多重要科学问题仍有待回答。关于花粉管如何感知雌配子体信号从而定向生长进入胚囊以投送精细胞就是悬疑多年的问题之一。最近,中国科学家在解析雄配子体感知雌配子体引导信号的分子机制方面取得了突破性进展。 相似文献
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分离烟草胚囊的新方法及诱导卵细胞与助细胞原生质体的原位融合 总被引:3,自引:0,他引:3
用渗透压冲击和酶解相结合的技术,成功地分离出大量形态完整、结构清晰的烟草生活胚囊。此法用酶浓度低,操作时间短、例于纯化,易于分离胚囊细胞原生质体,为植物雌性细胞操作提供了一种较实用的技术。此外,通过整溶液渗透压,可有效地控制及诱导卵细胞与助细胞原生质体的原位融合。 相似文献
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受精作用一直是植物生殖发育生物学研究的热点课题。近年发展尤为迅速。特别是诸如偏向受精等新概念的提出更进一步推动了对双受精作用的寻微探秘,日益显现出这一过程的精巧与复杂。但限于体内研究的局限性,对其中一些关键环节,如雌雄配子间的识别;配子融合过程中的相互作用;雄核在雌性细胞内迁移的动力学及雌雄核融合的时间进程与机制等仍知之甚少。离体受精操作及相关技术的建立[1~3]为探讨上述问题提供了新途径。我们在过去工作的基础上以烟草为材料进行了离体双受精研究,以视频增差显微观察系统首次记录到在生活状态下精核进… 相似文献
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烟草(Nicotlana tabacum L.)小孢子胚胎发生系统,不仅可以提供大量可供处理的小孢子胚,还由于小孢子胚胎发生的不同步性,可同时提供从2-3细胞原胚到分化胚一系列胚胎以供研究。利用这一便利系统,探讨了外源生长素处理对小孢子胚胎发育的影响。使用3种浓度的IAA:1、3、10μmol/L,分别对不同发育时期烟草小孢子胚进行了处理,结果发现,对不同发育时期的小孢子胚,生长素处理的效果明显不同。外源生长素对胚胎发生有促进作用,表现为2-3细胞比例与非处理组相比升高,而当小孢子发育到小球形胚后,加入外源生长素对小孢子胚的进一步发育却表现出明显抑制作用。这说明在小孢子胚胎发育过程中早期和晚期发育对生长素的需求是不同的,且对生长素的敏感程度亦不同。反映了生长素调控机制在两个不同发育时期的差异。 相似文献
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我国被子植物体外受精研究—十年回顾 总被引:4,自引:1,他引:3
简要回顾了十余年来我国被子植物体外受精领域的研究历程和主要成就。我国科学家在性细胞的分离 ,尤其是生活胚囊和雌配子的分离方面走在国际前列。在一定程度上我国科学家的开拓性工作引起了国际同行的广泛兴趣和重视 ,推动了该领域的迅速发展 ,为实现被子植物真正意义的体外受精做出了独特的贡献。十年来 ,我国已建立了自己独特的被子植物离体受精实验技术系统并利用该系统与国际同行合作进行了一系列研究 ,尤其在探讨配子相互作用、卵细胞激活、避免多精入卵的机制等方面做出了创新性工作 ,为正确认识体外受精系统的优越性与局限性 ,也为深入探讨受精机制提供了有价值的新资料。目前正以体外受精操作系统结合细胞生物学和分子生物学等多种手段对受精过程中的一些重要事态与机理做进一步探讨 相似文献
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简要回顾了十余年来我国被子植物体外受精领域的研究历程和主要成就.我国科学家在性细胞的分离, 尤其是生活胚囊和雌配子的分离方面走在国际前列. 在一定程度上我国科学家的开拓性工作引起了国际同行的广泛兴趣和重视, 推动了该领域的迅速发展, 为实现被子植物真正意义的体外受精做出了独特的贡献.十年来, 我国已建立了自己独特的被子植物离体受精实验技术系统并利用该系统与国际同行合作进行了一系列研究, 尤其在探讨配子相互作用、卵细胞激活、避免多精入卵的机制等方面做出了创新性工作, 为正确认识体外受精系统的优越性与局限性, 也为深入探讨受精机制提供了有价值的新资料.目前正以体外受精操作系统结合细胞生物学和分子生物学等多种手段对受精过程中的一些重要事态与机理做进一步探讨. 相似文献
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烟草雌性细胞原生质体的融合实验 总被引:4,自引:0,他引:4
将聚乙二醇诱导的单对原生质体融合技术应用于烟草(Nicotiana tabacum )雌性细胞体外融合,成功地进行了雌性细胞间,雌、雄性细胞间,雌性细胞与体细胞间各种组合的融合实验。此外,应用微滴培养与微室饲养培养两种方法诱导了体细胞原生质体分裂并形成细胞团,为数目有限的性细胞融合体的培养奠定了技术基础 相似文献