---
---
---
(点击查看产品报价)
阻断细胞分裂的突变是很难研究的,因为突变通常会妨碍取得大量的、受到影响的细
胞。然而,在目前,在细胞周期某一阶段被阻断的“对温度敏感的”突变体是有助于细胞分
裂研究的。这样的突变体在某种温度下生长时基本上是正常的,但是当生长温度一改变
(一般是升高温度)就显出异常。大概,这些作用是由于蛋白质的三维结构可遭受温度的
强烈影响,以致升高温度能使小缺陷扩大。在细菌中,从这种突变体的研究所得到结论
是,必须有某些尚未确定功能的特异的蛋白质的合成,方能启动DNA合成。调节细菌细
胞实现分裂的机理,在正常情况下似乎与染色体复制的完成紧紧联系在一起,或者甚至是
由它来触发的。但是在一些突变体中,这种联系遭受破坏,以致形成缺乏染色体的后代。
就真核生物而论,已经开始采用酵母和藻类进行研究。酵母的增殖正常是通过有丝分裂,
并且结合出芽产生小的子细胞。现已分离出一些突变型,它们不发生染色体复制,但是仍
然出现许多胞芽形成的胞质活动。还有另外一些突变型,其胞芽生成受到选择性抑制。
可以推想,出芽活动的顺序部分地独立于胞核的复制活动。目前,有关正常细胞中协调胞
核和胞质活动顺序的因子的鉴定工作正在进行。
胞间连丝
许多高等植物和藻类的相邻细胞之间的细胞壁中,含有直径约为50—100nm的孔。
细胞质延伸到孔内,叫做胞间连丝。内质网常常与胞间连丝紧密相连。
对许多胞间连丝的起源的最简单的解释是,在进行分裂的细胞之间,保留了一些连续
的或紧密接触的点,而沿着细胞表面的其它点则距离较远地分开了。在许多进行分裂的
细胞中,在细胞质的其余部分的分裂完成以后的一定时间内,还可以见到含有负责早期染
色体分离的纺锤体残余的区域仍在两个子细胞之间保持着连续。由于
细胞质的分裂在这些部位受阻了,因此一个子细胞的质膜仍与另一子细胞保持连续。虽
然许多细胞是这样的,但胞间连丝也可能由其它方法形成。胞间连丝或许是比以前所想
像的更为动态的结构。
在某些例子中,传染性病毒粒子显然可通过胞间连丝从一个细胞进入到另一个细胞,
结果使之产生变化。是否大分子一般也能如此穿行尚不清楚,而细胞器则不能。但一般意
见认为,胞间连丝为分子从细胞到细胞的移动提供了通路。因此,甚至在细胞被厚的细胞
壁隔开时,细胞间的相互作用还能进行。各种类型细胞中胞间连丝的出现频率差别很大。
所有资料用于交流学习之用,如有版权问题请联系,禁止复制,转载注明地址
上海光学仪器一厂-专业显微镜制造商 提供最合理的
显微镜价格