Dorsal lip of blastopore grafted from an unpigmented species of newt to the A secondary embryo is induced blastocoel roof of a pigmented species Fig 1.10 The dramatic demonstration by Spemann and mangold of induction of a Triton cristatus gastrula new main body axis by the organizer region in the early amphibian gastrula A piece of tissue (yellow)from the dorsal dorsa! lip lip of the blastopore of a newt(Triton of blastopore cristatus) gastrula is grafted to the blastocoel opposite side of a gastrula from another, secondary (induced)embryo pigmented, newt species(Triton taeniatus, pink). The grafted tissue induces a new body axis containing neural tube and Primary structures Secondary somites. The unpigmented graft tissue induced) forms a notochord at its new site(see neural tube section in lower panel) but the neural tube Triton taeniatus gastrula notochord notochord and the other structures of the new axis neural tube have been induced from the pigmented host tissue 1924年, Hans Spemann和 Hilde Mangold的移植实验表明,胚胎的一种组 织可以指导另一种相邻组织的发育
1924年,Hans Spemann和Hilde Mangold的移植实验表明,胚胎的一种组 织可以指导另一种相邻组织的发育
The nobel Prize in Physiology or Medicine 1935 A piece of the upper blastopore lip ofanamphibian embryo undergoing gastrulation exerts an that, if transplanted to an indifferent regionor y organizingeffect on its environment in such a w another embryo, it causes there the formation of a secondary embryonic anlage. Such a piece can therefore be designated as a Organizer. 、AN2AELB1 Hans Spemann KUNGLKARDLINSKA Hilde Mangold MEDIKO. KIRURGISKA NST扩UT A
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1935
5.遗传学和胚胎学的结合 >1900年,孟德尔遗传定律研究遗传元素在世代间的传递。 >1909年:荷兰植物学家 Wilhelm johannsen提出基因型和 表现型的概念,首次使遗传学和胚胎发育学发生关系 >基因型( genotype):有机体从双亲获得的遗传信息所赋有的 特性。 >表型( phenotype)有机体在不同发育时期表现出来的形态、 结构、生化等特征
5. 遗传学和胚胎学的结合 ➢ 1900年,孟德尔遗传定律研究遗传元素在世代间的传递。 ➢ 1909年: 荷兰植物学家Wilhelm Johannsen提出基因型和 表现型的概念,首次使遗传学和胚胎发育学发生关系。 ➢ 基因型 (genotype): 有机体从双亲获得的遗传信息所赋有的 特性。 ➢ 表型 (phenotype): 有机体在不同发育时期表现出来的形态、 结构、生化等特征
6.分子生物学和发育生物学的结合 >19405:DNA是遗传物质,控制蛋白质的合成 turning point) >1950s:DNA为双螺旋结构。 >19605:三联体密码被破解;蛋白质合成调控机制的操纵孑学说。 1970s:DNA重组技术出现。 1980s:转基因技术出现。 1990s:动物克隆技术出现。 >世纪之交:HGP。 新的突破: Stem cellls, Proteomics, Gene knockout,iPSC。 Understanding how genes control embryonic development
6. 分子生物学和发育生物学的结合 ➢ 1940s: DNA是遗传物质,控制蛋白质的合成(turning point)。 ➢ 1950s: DNA为双螺旋结构。 ➢ 1960s: 三联体密码被破解;蛋白质合成调控机制的操纵子学说。 ➢ 1970s: DNA重组技术出现。 ➢ 1980s: 转基因技术出现。 ➢ 1990s: 动物克隆技术出现。 ➢ 世纪之交: HGP。 ➢ 新的突破: Stem cells, Proteomics, Gene knockout, iPSC。 ↓ Understanding how genes control embryonic development
发育生物学与其他学科的关系 医学发育 细胞生物学 生物学 分子生物学发育生物学 组织/生物化学 遗传学 胚胎学:描述胚胎学,实验胚胎学,比较胚胎学
组织/生物化学 遗传学 分子生物学 发育生物学 细胞生物学 胚胎学:描述胚胎学,实验胚胎学,比较胚胎学 医学发育 生物学 发育生物学与其他学科的关系