关于受精卵的卵裂问题

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卵裂的受精卵~

受精卵进行的快速有丝分裂, 称为卵裂,卵裂时细胞不会生长,只是被分割成很多小细胞,这些由小细胞组成的中空球形体称为囊胚(blastula)。由于卵细胞的受精作用可以发生在成熟的任何阶段(如初级卵母细胞、中期Ⅰ、次级卵母细胞、中期Ⅱ,或减数分裂结束),如果卵细胞还没有完全成熟就进行受精,则受精作用激发完成减数分裂,待减数分裂完成之后再进行卵裂。

就是减数第一次分裂和减数第二次分裂

卵裂是高度规则的,具有一定的模式.不同动物卵裂模式各异,这些

模式是由两个因素决定的:首先是存在于细胞质中影响有丝分裂纺锤

丝形成的因子;其次是卵黄物质在细胞质中的数量和分布.有丝分裂器

的位置和方向以及由此形成的卵裂沟位置,是由卵的固有极性决定的,

有些种类的卵裂的方向还与精子进入卵的位置有关.有丝分裂在细胞

质的中心位置进行,有丝分裂器的长轴平行于细胞的长轴,卵裂沟则横

切这个轴.卵黄物质的数量和分布决定了卵裂发生的部位和卵裂球的

大小.当卵的一极含较少卵黄时,此处的卵裂速度就比相对的另一极

快.通常富含卵黄的一极是植物极,相对较少卵黄的一极是动物极.合

子核常常位于动物极一侧,一般来说,含相对较少卵黄的受精卵,卵裂

为全裂,也就是卵裂沟通过整个卵子;含大量卵黄的受精卵,卵裂为不

全裂,也称为偏裂,也就是卵裂沟仅停留在动物极或卵子表面,不通过

整个卵子.根据卵黄所在部位,偏裂又可分为盘状卵裂和表面卵裂,前

者的卵黄位于一端,后者的则位于细胞质中央.

全裂一般发生在少黄卵(均黄卵)或中量黄卵,全裂可分为多种

类型,如辐射型卵裂,螺旋型卵裂,两侧对称型卵裂和转动式卵裂.

哺乳动物的卵裂是最难研究的.在动物界中,哺乳动物的卵子最

小,例如人的受精卵直径只有100微米大小,很难进行实验操作.而且因

哺乳类受精卵数量也非常少,难以获得足够的材料去研究.近年来,对

哺乳类的卵裂和囊胚形成机制有了很深的了解.许多方面的研究都是

通过体外受精,胚胎外培养来进行的.

哺乳动物的卵裂与大多数动物的卵裂模式是不同的.哺乳动物

的卵母细胞从卵巢释放后进入输卵管,在靠近卵巢的输卵管壶腹部受

精,减数分裂也在这个时候完成,排除第2极体.第一次卵裂大约1天后

才能发生,以后卵裂速度也是非常缓慢的,每次卵裂间隔12-14小时,在

此过程中,输卵管的纤毛推动胚胎向子宫移动.哺乳动物的卵裂方式也

是比较特殊的,第1次卵裂是正常的经线裂;但在第2次卵裂时,其中一

个卵裂球是经线裂,另一个卵裂球是纬线裂,这种卵裂就是转动式卵

裂.哺乳动物卵裂的另一个重要特征是早期卵裂球的细胞分裂并不像

其他动物那样同步进行,所以有时会出现奇数细胞.哺乳动物的卵裂还

有一个重要特点,就是致密化现象.这种致密排列,是由于外层细胞之

间形成了稳固的紧密连接和缝隙连接,将内部完全密封的结果.细胞之

间可以通过缝隙连接沟通联系,允许一些小分子物质和离子通过.

卵裂晚期,有的动物形成实心的多细胞的球状结构,外表如桑

葚,称为桑葚胚.哺乳动物具有比较典型的桑葚期.随着进一步发育,胚

胎中间出现一个空心的结构,称为囊胚腔,此时的胚胎为囊胚.

由于卵子类型和卵裂类型的不同,也形成不同类型的囊胚,主要

有腔囊胚、盘状囊胚和表面囊胚三种类型。哺乳类的囊胚属于腔囊

胚,哺乳类卵裂过程中出现致密现象,结果使细胞出现两个区域,外

层细胞和内部细胞胞。当卵裂继续进行,致密化的细胞团就是桑葚

胚,早期桑葚胚内部并没有腔形成,此时大多数细胞位于外周,中央

细胞较少(32细胞期时只有3-5个细胞位于中央)。随着液体的产生,

桑葚胚中央出现了腔,并且内部细胞位于外部细胞的一端,这时就称

为囊胚。外层细胞发育成为滋养层细胞,这些细胞将分化形成非胚胎

本体结构,形成绒毛膜等组织和胎盘的外部结构。这些组织能使胎儿

从母体获得氧气和营养物质,并能分泌激素使母体的子宫能接纳胎

儿,同时还能产生免疫反应的调节因子使母体不能排斥胚胎。一旦滋

养层形成后,胚路就能在子宫壁上植入。这是因为滋养层细胞能与子

宫联系在一起.将胚胎“锚”在子宫内膜中。囊胚的内部细胞叫做内

细胞团,将来发育分化为胚胎,这些细胞不仅形态上与滋养层细胞不

同,而且在发育早期就合成不同的物质。内细胞团与滋养层细胞之间

的差异代表着哺乳动物发育的第一次分化。用传统简便手段,使卵裂

球分离.证明哺乳动物胚胎2细胞、4细胞乃至8细胞的单个卵裂球都

具有发育成滋养层或内细胞团两种可能性,用两个或多个胚胎的卵裂

球聚合成嵌合体,形成正常胚胎,证明预定的内层细胞和预定的外层

细胞并不迁移到它们正常的位置,发育方向是由细胞停留的位置所决

定的。有人认为,决定一个细胞是发育成滋养层还是内细胞团的主要

因素是卵裂球在胚胎中的相对位置,内层细胞演变成内细胞团,外层

细胞分化成滋养层。

哺乳类与鸟类都是由爬行类进化而来的。哺乳类的发育模式与

鸟类、爬行类相似就不奇怪了。所不同的是鸟类、爬行类胚胎含大量

的卵黄,而哺乳类胚胎则缺乏卵黄。这是由于哺乳类胚胎能直接从母

体获得营养,无需卵黄物质。哺乳类有一种特殊的结构——胎盘,以

使胚胎能吸收母体营养。胎盘主要是内胚胎滋养层细胞和内细胞团分

化而来的部分中胚层细胞共同形成的。

哺乳类胚胎早期发育是从内细胞团分离出下胚层(有时称为初

级内胚层)。这些从内细胞团分出的细胞在囊胚腔内排成一行,将来

形成卵黄囊的内胚层。这些细胞并不构成胚胎本体。下胚

层以上的细胞称为上胚层细胞,上胚层细胞又分离成两层:一层构成

胚胎上胚层;另一层形成羊膜,羊膜一旦形成便分泌羊水。胚胎上胚

层才是真正产生胚体的细胞,在其后端边缘细胞集聚变厚形成原条,

细胞迁移到上下胚层之间时,通过透明质酸使细胞分散,有利于细胞

运动。同样,透明质酸第一次合成也是在原条形成时。

神经胚期是胚胎中轴支持器官形成的时期,也是胚体雏型建立

的时期。在原肠胚的基础上,按照遗传指令继续建造早期胚胎是这个

时期的主要任务。在此期中,胚胎的各种结构变化极为显著,首先是

中轴支持器官,如脊索及神经管的依次出现和形成,其次为胚体雏型

的建立;另外也相应出现各个胚层的分化乃至器官原基的确立。

胚体内的各种组织器官是由内胚层、中胚层、外胚层三个胚层

分化而来的。

外胚层首先分化形成的神经管,是神经系统的原基;其

余部分形成皮肤的表皮及其衍生物;神经嵴细胞分化为神经节神经元

和肾上腺的嗜铬细胞等。

中胚层形成后的不断继续分化是胚胎发育中的大事件,有人说

抓住中胚层的逐级分化,就抓住了胚胎组织器官和个体发育的主要内

容。

内胚层分化形成消化器官和呼吸器官的上皮及腺体。在原肠形

成过程中,由于胚体上举卷曲,从原始原肠围进胚体内的原肠伴着胚

体的扩展和伸延,成为前后延长的盲管,这是消化系统的原基。前部

盲端为前肠,由此处在发生呼吸系统的原基;后部盲端为后肠;中央

与卵黄囊相通连的一段为中肠。前肠与后肠向中肠的开口,分别称为

前肠门和后肠门。尿囊由后肠发生,以后演化为泌尿系统后段的上

皮。

这是《高中生物》的知识吧!我来回答一下,然后你再去课本上求证,因为我学的是2003人民教育出版社版的课本。

回答如下:

1.正常意义上的分化,应该看以什么为标准,如果以受精卵本身为中心的话,应该是从发生卵裂就开始了的,因为开始就出现了极性;如果以完整性细胞为中心的话,应该是从原肠胚开始的,实验胚胎学证明,将这些细胞进行物理性分离后,各自能发育成完整的胚胎。人的同卵双生(即受精卵分裂为两个,各自完成发育过程)的孪生婴儿从性别、外貌等特征是一致的,也说明了早期分裂产生的子细胞还没有分化,具有全能性。单如果从实验观察,是从第三次开始的,这里有个严密性的问题,不过一般高考不会出现这种错误。

2.答案是否定的,比重的大小实际在这里是按重量说的,没有提到体积,想一下,受精卵最初分裂时,体积几乎没有变化,可是比重已然不同了。

3.但外胚层好象只是动物极形成的,原肠胚后期动物极细胞内卷,在外胚层和内胚层之间,形成了中胚层。所以,后半句不对。

1.正常意义上的分化,应该看以什么为标准,如果以受精卵本身为中心的话,应该是从发生卵裂就开始了的,因为开始就出现了极性;如果以完整性细胞为中心的话,应该是从原肠胚开始的,实验胚胎学证明,将这些细胞进行物理性分离后,各自能发育成完整的胚胎。人的同卵双生(即受精卵分裂为两个,各自完成发育过程)的孪生婴儿从性别、外貌等特征是一致的,也说明了早期分裂产生的子细胞还没有分化,具有全能性。单如果从实验观察,是从第三次开始的,这里有个严密性的问题,不过一般高考不会出现这种错误。

2.答案是否定的,比重的大小实际在这里是按重量说的,没有提到体积,想一下,受精卵最初分裂时,体积几乎没有变化,可是比重已然不同了。

3.但外胚层好象只是动物极形成的,原肠胚后期动物极细胞内卷,在外胚层和内胚层之间,形成了中胚层。所以,后半句不对。

卵裂即受精卵分裂,卵裂形成的细胞称为卵裂球.随着卵裂球数目的逐渐增多,其体积越来越小.受精后的第三天,卵裂产生了12-16个卵裂球,在透明带内形成实心的细胞团,称为桑葚胚.在输卵管上皮纤毛的摆动和管壁平滑肌收缩的推动下,桑葚胚逐渐向子宫腔移动,当进入腔内后,其内部细胞继续分裂,在细胞之间出现小腔隙,并逐渐汇合成为一个大腔.此时约在受精后的第四天,整个胚呈囊泡状,称为胚泡.胚泡由三部分组成,由外到内依次为:滋养层,胚泡腔,内细胞群.此后,胚泡就与子宫膜接触了,然后就进入植入阶段了(时间是受精后的5-6天).

这是高一的生殖与发育章的。
受精卵发育分以下几个时期
1.首先配子(精子`卵子)受精产生合子。
2.合子继续进行有丝分裂,并且根据发育钥匙(参考杂志大科学)分化
3.进入腔肠期,继续分化产生中间层进入囊胚期,中间层分化产生韧皮部等结蒂组织,内胚层分化成各种器官,外胚层分化成皮肤等
4.继续发育成幼体.分娩后发育成成年个体继续从一开始.


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