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100mL*2
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文献和实验或次级缢痕。所有这些染色体的特异性构成一个物种的染色体组型。染色体组型分析就是对各物种细胞内的形态特征,染色体数目等进行综合分析的实验方法。是细胞遗传学、现代分类学和进化理论的重要研究手段。 植物染色体组型分析方法分为两大类,—类是分析体细胞有丝分裂时期的染色体数目和形态。另一类是分析减数分裂时期的染色体数目和形态,这两种方法均能得到染色体组型。 臂率为1.0~1.7的染色体归为中部着丝粒染色体,用(M)表示。 1.7~3.0的染色体归为亚中间
一、实验目的 学习和掌握植物染色体组型分析的方法,为进行细胞遗传学和遗传育种学的研究奠定基础。 二、实验原理 各种 生物 的染色体数目是恒定的。大多数高等动植物是二倍体。也就是说,每一个体细胞含有两组同样的染色体,用2n表示。其中与性别直接有关的染色体,即性染色体,在体细胞中可以不成对。每一个配子带有一组染色体,叫做单倍体细胞,用n表示。两性配子结合后,具有两组染色体,成为二倍体的体细胞
染色体的形态提供依据,也为细胞遗传学和染色体工程提供新的研究手段。 植物染色体显带技术包括荧光分带和Giemsa(吉姆萨)分带两大类。在植物染色体显带上最常用的是Giemsa分带技术,其中C带和N带较为常用。C带的形成认为是高度重复序列的DNA(异染色质)经酸碱变性和复性处理后,易于复性,而低重复序列和单一序列DNA(常染色质)不复性,经Giemsa染色后呈现深浅不同的染色反应。这种差异反映染色体结构的差异。 该综合实验的特点:在实验教师的管理下,学生从种子发芽开始(实验材料可以由教师准备,学生
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