鹿卵母细胞体外培养与体外受精的超微结构研究

来源 :东北林业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:woshiliuning
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
胚胎的体外生产是一个庞杂的技术体系,而卵母细胞体外培养是成功实施体外胚胎生产必不可少的关键性技术环节。目前国内外关于鹿胚胎生物工程的研究尚处在起步阶段,鹿卵母细胞超微结构的研究属该领域诸多研究空白之一。本研究以马鹿为试验材料,开展了鹿卵母细胞超微结构的研究。对母马鹿用FSH进行超排处理后,通过抽吸法和切割法采集卵巢卵母细胞,用M199为基础的培养液在38.5℃、5%CO2和饱和湿度条件下对鹿卵母细胞进行体外培养与体外受精培养,利用光镜和透射电镜对体外成熟培养前、后及受精后的鹿卵母细胞及卵母细胞内细胞器的形态及超微结构进行研究。结果表明: 1.光镜下,马鹿卵母细胞成熟培养前直径大于培养后直径,分别为172.997±17.271μm与161.311±5.721μm。 2.电镜下,马鹿成熟培养前卵母细胞内线粒体长径为0.60±0.11μm,短径为0.49±0.12μm;培养后长径为0.77±0.13μm,短径为0.66±0.11μm;受精后长径为0.59±0.05μm,短径为0.46±0.05μm。脂滴在成熟培养前、后和受精后直径为1.55±0.08μm、1.02±0.46μm、1.27±+0.43μm。空泡成熟培养前长径为0.87±0.35μm,短径为0.65±0.30μm;培养后长径为1.30±0.45μm,短径为1.04±0.41μm;受精后长径为0.69±0.08μm,短径为0.60±0.09μm。 3.电镜下,成熟培养前卵丘紧紧包围鹿卵母细胞,卵母细胞表面的微绒毛细长,伸入透明带内,皮质区及细胞中心分布大量的细胞器。 4.成熟培养后的卵丘细胞与鹿卵母细胞结合松散,卵母细胞表面的微绒毛短粗,倒伏于卵表面,皮质颗粒在皮质区成层排列,细胞质中细胞器分布均匀。 5.受精后鹿卵母细胞表面的微绒毛由倒伏而竖起,第一极体无核,第二极体有核,卵母细胞质中细胞器丰富,主要分布于细胞中心。 6.细胞器的分布规律是随着鹿卵母细胞的成熟,高尔基复合体、线粒体、皮质颗粒等细胞器数量不断增加,并由细胞中心逐渐迁移到皮质区,最后散在分布于整个胞质中。 7.鹿卵母细胞内各种细胞器的体积随着卵母细胞的成熟发育而增大,在卵母细胞受精后体积又随之减小。 本研究获得的鹿卵母细胞体外成熟培养前、后及受精后的形态及超微结构的研究结
其他文献
目的: 研究和探讨 1,25-(OH)2D3对于 STZ 诱导的大鼠离体胰岛细胞损伤的影响及其可能的作用机制。 方法: 分离 Wistar 新生鼠胰岛细胞,体外培养成功后,分为以下 5 组:正常对
数字信号处理技术的迅速发展使得模数转换器(ADC)成为信息系统的关键单元,对于高精度数字通信、仪器仪表和雷达系统等应用,大量需要,而流水线ADC是主流选择。因此本文的目标
由于钛酸钡具有较高的压电常数、较好的温度稳定性,钛酸钡基压电陶瓷是最早应用于工业领域的压电材料,且一直沿用至今。在现代工业体系中,铅基压电陶瓷已占了大部分市场,这是因为钛酸钡存在着一些本身的制约因素,而铅基压电陶瓷有着更好的压电性能和更高的居里温度等,被广泛用于各类电子器件中。但含铅的压电材料对环境和人类健康都产生了很大的危害,发展无铅压电陶瓷的研究是一项紧迫且意义重大的任务,已引起各国学者的广泛
本文以南京树舌(G.applanatum)子实体及其分离培养菌丝体为试验材料,研究内容包括:树舌子实体多糖提取、纯化及其单糖组分分析,树舌液体发酵培养基及培养条件的筛选,袋栽培养,树舌子实体和树舌菌丝体ITS序列分析与分子鉴定,树舌子实体与菌丝体扫描电镜观察等,主要研究结果如下: 1.经过实地考察,证实南京很多地区(如南京师范大学、紫金山、玄武湖等)均有树舌分布,于南京师范大学金陵女子学院香
L-谷氨酰胺是一种条件必需性氨基酸,它是一种重要的营养物质也是一个极有发展前途的药物。在临床上主要用于消化道溃疡和脑神经功能疾病的治疗。世界上谷氨酰胺的主要生产国是