眼的发育生物学

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眼的发育生物学

眼的发育生物学
在过去10年里,发育生物学获得了迅猛的发展,进入了一个“黄金 时 代”,成为研究的热点,这主要得益于胚胎学、细胞生物学、分子生物 学 与遗传学知识及技术的积累和发展。
❖ 生物进化自50亿年前开始,在进化选择压力下,的依物种的差异,眼 球在个体中的生长部位、表观形态、光学特征均有不同。
❖ 就光学特征而言,有三类基本眼球模式: 脊柱动物的 单晶状体、相机模式 昆虫类的 由光感受器与晶状体形成单眼,进而组合成复眼模式 扇贝类的 镜像眼模式
后壁细胞呈高柱状,并向前壁方向伸长 形成
初级晶状体纤维 泡腔逐渐缩小,成为实体结构
晶状体赤道部的上皮细胞不断增长、变胞核逐渐退化形成晶状体核。
❖ 新的晶状体纤维逐层添加到晶状体核的周围,晶状体核及晶状体体积 逐渐增大,此过程持续终身。
❖ 各层纤维末端变平,彼此联合成晶状体缝,核前的缝为“Y”形,核 后的缝为“人”字形。
此时眼的各部组织已具雏形,即形成胚眼。
眼球发育流程图
第三节 眼球各主要组成部分的发生
❖ 神经外胚叶的发育
视网膜、睫状体、虹膜上皮 视神经
❖ 表皮外胚叶的发育
晶状体 角膜上皮
❖ 玻璃体的发育 ❖ 神经嵴细胞来源组织的发育
❖ 中胚叶来源组织的发育
眼部血管系统 虹膜基质 葡萄膜 角膜 前房角 巩膜
神经外胚叶的发育
第二节 胚眼的发生和形成
❖ 雌雄配体形成受精卵,孕 6~8天即形成桑椹胚与胚囊, 至孕16天,已具备三胚叶胚 层分化能力。
❖ 胚眼由神经外胚叶、表皮外 胚叶和中胚叶发育而成。
❖ 胚胎22天开始:
由神经管发育而来的前脑两侧的神经褶内陷,形成视沟 视沟继续内陷,向表皮外胚叶接近,形成腔室,称为视泡。 视泡远端不断膨大,继续向表皮外胚层生长、贴近,进而发生内陷 形成双层杯状结构,称为视杯。 同时,视杯近端与前脑连接处缩窄变细,形成视柄,为视神经始基。

眼的胚胎发育

眼的胚胎发育

眼的胚胎发育一、胚眼胚眼是由神经外胚叶、脑神经嵴细胞、表皮外胚叶和中胚叶发育而成。

胚胎上最初可辨认的时前脑两侧神经褶处略呈弧形凹痕的视沟,并发育成单层神经外胚叶的视窝。

随着神经管的闭合,视窝加深形成囊状凸起称视泡。

视泡向前生长,近脑段较窄形成视茎,即视神经始基,均在胚胎3周内(胚长1.5-3.0mm)完成。

在胚胎第四周(胚长4mm)时视泡继续凸出膨大,与覆盖其上的表皮外胚叶逐渐接近。

视泡的远端偏下方向内凹陷形成一有双层细胞壁的杯,称为视杯。

同时,与视泡接触的表皮外胚叶增厚形成晶状体板,晶状体板凹陷形成晶状体泡。

视杯逐渐深凹并包围晶状体,视杯前缘最后形成瞳孔。

早期视杯和视茎的下方为一裂缝,称为胚裂。

围绕视杯的原始玻璃体动脉经胚裂进入视杯内。

胚裂于胚胎第五周(12mm)时开始闭合形成眼球,由中部开始,向前后延展。

此时眼的各部已具雏形,即形成胚眼。

当胚裂闭合不全时,可形成虹膜、睫状体、脉络膜或视盘的缺损。

二、眼球的发育(一)视网膜视杯的神经外胚叶外层形成视网膜色素上皮层,是体内黑色素的细胞,胚胎第6周开始生成黑色素。

视杯的神经外胚叶内层高度分化增厚,形成视网膜神经感觉层,胚胎第2个月末,视网膜神经感觉层发育到赤道部附近。

当胚胎8个月时,视网膜各层已基本形成。

黄斑区分化较为特殊,胚胎第3个月时,黄斑开始出现,第7个月时形成中心凹。

出生时视锥细胞尚未发育完全,出生后第4个月视网膜的各层沿着中心凹斜坡周围重新定位,中心小凹处仅留下视锥细胞核可见。

黄斑区的各组成部分继续重新塑形,直到近4岁时黄斑的发育才基本完成。

(二)视神经由胚胎的视茎发育而来。

胚胎第6周时,视网膜神经节细胞轴突形成的神经纤维逐渐汇集于视茎内,形成视神经。

第10-12周时,轴突有190万,第16周时达370万。

此后逐渐减少到第33周时的约120万,即成人的状况。

视神经纤维的髓鞘是由视交叉处开始沿神经纤维向眼部生长,出生后1个月止于筛板后,如进入视网膜形成视网膜有髓鞘神经纤维。

眼的发育生物学ppt课件

眼的发育生物学ppt课件

嵌合体和镶嵌体技术
实验嵌合体小鼠的研究为探索哺乳动物及人类眼球发育提供了独特的 研究模式。
嵌合体和镶嵌技术是在细胞水平将遗传基因不同的细胞精确混合,与 特异性的基因敲除有本质的不同
眼发育生物学的主要研究内容
眼与机体发育的关系 胚眼发生、发育的时空变化过程 胚眼发生、发育过程的基因调控 胚眼的发生、发育与干细胞相关研究
晶状体:
晶状体的发育分为晶状体泡和晶状体纤维的产生两个阶段。 晶状体泡的发育 “胚眼的发生和形成”已讲述
晶状体纤维的发育:
晶状体泡前壁细胞呈立方形,分化为晶状体上皮
后壁细胞呈高柱状,并向前壁方向伸长 形成
初级晶状泡体腔纤逐维渐缩小,成为实体结构
色素上皮层 神经感觉层
开始生成色素 一次分化出节细胞、视
胞、水平细胞、
视杯两层之间的视泡腔逐渐变窄、消失,形成潜在的腔隙。
胚胎第2个月末
视网膜神经感觉层发育到赤道部。
胚胎第8个月时
视网膜10层结构基本形成,可以辨认。
胚胎7个月
黄斑中心凹形成
出生时
视锥细胞尚未发育完成,婴儿尚不能固视
出生后4个月
黄斑发育完成
眼的发育生物学
南昌大学附属眼科医院 DWJ
2015-1-8
Contents
1 概述 2 胚眼的发生和形成 3 眼球各主要组成部分的发生 4 眼附属器的发育 5 眼各种组织的发育来源及时空顺序
第一节 概述
发育生物学:
中所
是研究有机体从胚胎发生、生长发育至衰老死亡的生命过程
发生的变化和规律的科学,是传统胚胎学的延续。
第二节 胚眼的发生和形成
雌雄配体形成受精卵,孕6~8 天即形成桑椹胚与胚囊,至 孕16天,已具备三胚叶胚层 分化能力。

七年级下册生物知识点眼睛

七年级下册生物知识点眼睛

七年级下册生物知识点眼睛
生物知识点之眼睛
眼睛是人类和动物的一种重要感觉器官,它可以接受外界光线,将光线转化为神经信号,传递给大脑,进而使我们看到周围的世界。

本文将为大家介绍关于眼睛的七年级下册生物知识点。

1. 眼球的结构
眼球是由晶状体、虹膜、巩膜、视网膜、玻璃体和眼前房等多
个部分构成的。

其中,晶状体能够调节视距,虹膜则能够控制眼
睛的光圈大小,巩膜则是眼球的保护层。

视网膜是眼球的内壁,
能够接受光线并将其转化为神经信号,玻璃体则填充在眼球的后部,起到支撑眼球的作用。

眼前房则是眼睛中的一部分,其中填
充着眼球内的液体。

2. 眼睛对光线的适应性
眼睛在感受光线的时候,会产生瞳孔收缩和扩张的现象。

瞳孔
收缩时,可以将瞳孔缩小,从而能够适应明亮的光线环境,瞳孔
扩张时,则是将瞳孔的大小扩大,从而适应较低亮度的光线环境。

3. 眼睛视觉的成像原理
成像原理是指人眼的视网膜可以将所接收到的光线转化成神经
信号,并将其传递到大脑中,成为我们所看到的图像。

这个过程中,视网膜的各个部分针对不同光线的波长和方向,在视野中形
成了不同的感受区域,从而可以为大脑提供有关周围事物位置和
颜色的信息。

4. 视觉的保护
眼睛受到外界的损害或者刺激时,常常会出现眼部炎症或感染
等眼疾。

为了保护我们的眼睛,应当避免长时间使用电子产品或
者大量阅读书籍等,同时还需要注意眼部清洁和休息。

总之,眼睛是人类和动物中非常重要的感觉器官,帮助我们感知和理解周围的世界。

了解眼睛的构造、工作原理和保护方法,从而能够更好地维护我们的眼睛健康。

01第01章 眼的发育生物学

01第01章 眼的发育生物学

二、眼胚胎发育调控相关的基本概念
1.胚胎发育诱导调控 (embryonic induction)
是指在胚胎发育中,两个细胞群体 (两种胚胎组织)通过相互作用,致使 其中一个细胞群或两个细胞群发生定向 分化的过程。
2. 细胞决定和细胞分化
细胞逐渐失去全能性,沿确定的发 育方向发展,称为决定(determination )或“定型”(commitment)。分化( differentiation)则表示一个(或一组) 定向细胞中基因组某一部分表达为实际 的形态和功能,即细胞专一化的过程。
光感受器的进化
脊椎动物视网膜祖细胞的分化遵循 着一个进化保守的模式。在所有研究过 的脊椎动物中,节细胞是最先出现的神 经元。最先出现的神经元在时间和空间 上都是严格调控的。
图4 诱导小鼠胚胎干细胞形成视杯
Eiraku M, Takata N, et al. Self-Organization optic-cup morphogenesis in three-dimensional culture[J]. Nature. 2011 Apr 7;472(7341):51-6.
(一)视网膜发育的基因调控:
精确的时间和空间的调控。 脊椎动物的视网膜包括六种类型的神经
元和一种神经胶质细胞,构成精细的细 胞骨架结构(cytoarchitecture)。 各种类型的细胞都是由多能视网膜神经 前体细胞(RPCs)发育而来。
(二)脊椎动物视网膜发育过程中的 细胞凋亡
第一阶段:早期的细胞凋亡,即神 经系统起源时。
三、眼外肌 头部神经嵴细胞增殖、凝集。
四、眼眶 神经嵴细胞增殖、分化、发育而成。
第五节 眼的各种组织的
发育来源
1.神经外胚叶(neuroectoderm): 视网膜、视神经(包括神经细胞、神

脊椎动物眼睛的发育与进化研究

脊椎动物眼睛的发育与进化研究

脊椎动物眼睛的发育与进化研究眼睛是脊椎动物中最为复杂的器官之一。

在进化过程中,眼睛的形态和结构也经历了不断的演化和改变。

随着现代遗传学、发育生物学和分子生物学等研究手段的不断发展,科学家们对于脊椎动物眼睛的发育和进化研究也取得了更为深入的认识和理解。

一、眼睛形态的演化脊椎动物眼睛的形态和结构有很多不同的类型。

现代脊椎动物中最为常见的是球形眼睛,其形态和结构与人类和其他哺乳动物的眼睛类似。

然而,有些脊椎动物如鱼类和两栖动物,它们的眼球为椭圆形,而且有些具有类似于瞬膜的结构,这种结构可以在水中起到保护和视觉调节的作用。

另外,脊椎动物中还有些眼睛的结构相当独特。

例如章鱼的眼睛就具有类似于相机镜头的结构,眼中的晶状体可以向后移动,从而改变成像的方式和焦距,使得它们能够在水中清晰地看到远处的物体。

而蝙蝠有一种特殊的眼睛结构,可以通过回声定位来感知周围的环境,这种结构对于它们在夜间狩猎具有重要的意义。

二、眼睛发育的分子机制眼睛的形态和结构受到多种基因和信号分子的调控。

在脊椎动物中,眼睛的发育是通过一系列复杂的信号通路和基因网络来完成的。

其中一个重要的信号通路是Wnt/β-catenin信号通路,它能够调节眼球的前后轴的发育,控制视网膜细胞的增殖和定向分化。

此外,成本细胞增殖分化和血管生成等信号通路也在眼球的发育中发挥着重要的作用。

在视网膜的发育过程中,成像细胞和支持细胞的定向分化和排列同样非常重要。

有研究表明,调控视网膜细胞定向分化和排列的信号通路主要包括Notch信号通路和Wnt信号通路等。

三、眼睛进化的分子机制眼睛的进化也受到多种基因和信号通路的影响。

在眼睛的进化过程中,光敏色素和其他与视觉相关的蛋白质基因也扮演着关键的角色。

例如,在两栖动物和爬行动物的演化中,光敏色素基因的不同进化路径导致视觉范围和对光的适应性差异。

在哺乳动物的演化中,视神经的延伸路径和视网膜的结构以及脑部的视觉皮层的发育也受到多种基因和信号通路的影响。

眼的发育生物学课件

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8
模式动物
• 人类基因组计划与人类基因物理框图的完成,使人们惊讶的认识到人 种间的基因为99.9%同源,人与猩猩、猴间的基因越98.77%同源;人与 小鼠间的基因约有99%相似,人与果蝇、线虫的基因亦有某些基因同 源。人类基因数量与小鼠相近,为3~3.5万个。
• 从发育生物学的视角来看,种族间的相似性更大。
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9
嵌合体和镶嵌体 技术
• 实验嵌合体小鼠的研究为探索哺乳动物及人类眼球发育提供了独特的 研究模式。
• 嵌合体和镶嵌技术是在细胞水平将遗传基因不同的细胞精确混合,与 特异性的基因敲除有本质的不同
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10
眼发育生物学的主要研究内容
• 眼与机体发育的关系 • 胚眼发生、发育的时空变化过程 • 胚眼发生、发育过程的基因调控 • 胚眼的发生、发育与干细胞相关研究
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15
视杯早期下方为一裂缝,称为胚裂。胚 裂于胚胎第5周(12mm)时开始闭合,由中 部开始,向前后延展,当胚长达17mm时, 除沿视茎下面外,完全闭合。
如闭合不全,则会形成虹膜、睫状体、 脉络膜或视盘的缺损。
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16
围绕视杯的中胚叶玻璃体动脉经胚裂进入视杯,营养视杯内层、晶状体泡 及视杯间质,玻璃体静脉由此回流。
眼的发育生物学
DWJ 2015-1-8
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1
Contents
1 概述 2 胚眼的发生和形成 3 眼球各主要组成部分的发生 4 眼附属器的发育 5 眼各种组织的发育来源及时空顺序
PPT学习交流
2
第一节 概述
发育生物学: 是研究有机体从胚胎发生、生长发育至衰老死亡的生命过程中所

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眼的发育生物学  ppt课件
鼻子和脑是在相同基因控制下协同进化的,且目前倾向于眼和鼻子先 于脑的进化。
光感受器的进化
PPT课件
6
发育生物学的主要研究方法
模式动物 嵌合体和镶嵌体技术
PPT课件
7
模式动物
生命体胚胎发育的基本机制在遗传上具有高度保守性,因此可以通过 研究模式动物的方式来发现或探讨影响发育的环节和因素。
增厚,并与外层融合。 视柄内外层细胞演变为星形胶质细胞和少突胶质细胞,并与节细胞
轴突混杂在一起,于是,视柄演变为视神经。
此时,视盘中央尚有少量神经胶质细胞残留,出生时发生萎缩形成 生理凹陷。
PPT课件
22
神经外胚叶的发育
视神经纤维的髓鞘是由脑部顺神经纤维向眼部生长的,出生时止于 筛板,如进入视网膜则形成视网膜有髓神经纤维,在检眼镜下呈羽毛样 外观。
从发育生物学的视角来看,种族间的相似性更大。
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9
嵌合体和镶嵌体技术
实验嵌合体小鼠的研究为探索哺乳动物及人类眼球发育提供了独特的 研究模式。
嵌合体和镶嵌技术是在细胞水平将遗传基因不同的细胞精确混合,与 特异性的基因敲除有本质的不同
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10
眼发育生物学的主要研究内容
眼与机体发育的关系 胚眼发生、发育的时空变化过程 胚眼发生、发育过程的基因调控 胚眼的发生、发育与干细胞相关研究
目前已获得的关于生物体分化、发育和调控机制的资料多数源自果蝇、 线虫等低级动物,这些生物的某些基因与人类有惊人的相似,被称为 “模式动物”,其中果蝇被称为发育生物学的“国王”。
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8
模式动物
人类基因组计划与人类基因物理框图的完成,使人们惊讶的认识到人 种间的基因为99.9%同源,人与猩猩、猴间的基因越98.77%同源; 人与小鼠间的基因约有99%相似,人与果蝇、线虫的基因亦有某些基 因同源。人类基因数量与小鼠相近,为3~3.5万个。
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❖ 神经外胚叶的发育
视网膜、睫状体、虹膜上皮 视神经
❖ 表皮外胚叶的发育
晶状体 角膜上皮
❖ 玻璃体的发育 ❖ 神经嵴细胞来源组织的发育
❖ 中胚叶来源组织的发育
眼部血管系统 虹膜基质 葡萄膜 角膜 前房角 巩膜
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神经外胚叶的发育
视网膜:
由视杯内、外两层共同分化而成
胚胎6周起
色式动物
❖ 人类基因组计划与人类基因物理框图的完成,使人们惊讶的认识到人 种间的基因为99.9%同源,人与猩猩、猴间的基因越98.77%同源; 人与小鼠间的基因约有99%相似,人与果蝇、线虫的基因亦有某些基 因同源。人类基因数量与小鼠相近,为3~3.5万个。
❖ 从发育生物学的视角来看,种族间的相似性更大。
神经感觉层 一次分化出节细胞、视锥细胞、无长突细 胞、水平细胞、视杆细胞和双极细胞。
视杯两层之间的视泡腔逐渐变窄、消失,形成潜在的腔隙。
胚胎第2个月末 视网膜神经感觉层发育到赤道部。
胚胎第8个月时 视网膜10层结构基本形成,可以辨认。
胚胎7个月
黄斑中心凹形成
出生时
视锥细胞尚未发育完成,婴儿尚不能固视
出生后4个月
黄斑发育完成
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神经外胚叶的发育
睫状体和虹膜:
❖ 胚胎第3个月时
视杯前缘向前生长,并向晶状体泡与角膜之间的间充质内延伸,最终 发育为睫状体和虹膜内面的两层上皮。
虹膜
内层上皮分化为色素上皮 外层上皮分化出瞳孔括约肌和瞳孔开大肌
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神经外胚叶的发育
视神经:
❖ 由胚胎的视柄发育而来
胚胎6周时,RGC的轴突形成,并向视柄内层聚集,视柄内层逐渐 增厚,并与外层融合。
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嵌合体和镶嵌体技术
❖ 实验嵌合体小鼠的研究为探索哺乳动物及人类眼球发育提供了独特的 研究模式。
❖ 嵌合体和镶嵌技术是在细胞水平将遗传基因不同的细胞精确混合,与 特异性的基因敲除有本质的不同
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眼发育生物学的主要研究内容
❖ 眼与机体发育的关系 ❖ 胚眼发生、发育的时空变化过程 ❖ 胚眼发生、发育过程的基因调控 ❖ 胚眼的发生、发育与干细胞相关研究
玻璃体动静脉穿经玻璃体的一段退化,并遗留一残迹,称玻璃体管 (Cloquet管),其近端则分化为视网膜中央动静脉。
在视泡形成至胚裂闭合过程中,包绕视杯、视柄、晶状体泡的中胚叶逐渐 分化为内侧的脉络膜始基及外侧的巩膜始基。
此时眼的各部组织已具雏形,即形成胚眼。
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眼球发育流程图
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第三节 眼球各主要组成部分的发生
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视杯早期下方为一裂缝,称为胚裂。胚 裂于胚胎第5周(12mm)时开始闭合,由中 部开始,向前后延展,当胚长达17mm时, 除沿视茎下面外,完全闭合。
如闭合不全,则会形成虹膜、睫状体、 脉络膜或视盘的缺损。
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围绕视杯的中胚叶玻璃体动脉经胚裂进入视杯,营养视杯内层、晶状体泡 及视杯间质,玻璃体静脉由此回流。
眼的发育生物学
南昌大学附属眼科医院 DWJ
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Contents
1 概述 2 胚眼的发生和形成 3 眼球各主要组成部分的发生 4 眼附属器的发育 5 眼各种组织的发育来源及时空顺序
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第一节 概述
发育生物学: 是研究有机体从胚胎发生、生长发育至衰老死亡的生命过程中所
发生的变化和规律的科学,是传统胚胎学的延续。
在过去10年里,发育生物学获得了迅猛的发展,进入了一个“黄金 时
代”,成为研究的热点,这主要得益于胚胎学、细胞生物学、分子生物 学
与遗传学知识及技术的积累和发展。
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❖ 生物进化自50亿年前开始,在进化选择压力下,的依物种的差异,眼 球在个体中的生长部位、表观形态、光学特征均有不同。
❖ 就光学特征而言,有三类基本眼球模式: 脊柱动物的 单晶状体、相机模式 昆虫类的 由光感受器与晶状体形成单眼,进而组合成复眼模式 扇贝类的 镜像眼模式
视柄内外层细胞演变为星形胶质细胞和少突胶质细胞,并与节细胞 轴突混杂在一起,于是,视柄演变为视神经。
此时,视盘中央尚有少量神经胶质细胞残留,出生时发生萎缩形成 生理凹陷。
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22
神经外胚叶的发育
视神经纤维的髓鞘是由脑部顺神经纤维向眼部生长的,出生时止于 筛板,如进入视网膜则形成视网膜有髓神经纤维,在检眼镜下呈羽毛样 外观。
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11
第二节 胚眼的发生和形成
❖ 雌雄配体形成受精卵,孕 6~8天即形成桑椹胚与胚囊, 至孕16天,已具备三胚叶胚 层分化能力。
❖ 胚眼由神经外胚叶、表皮外 胚叶和中胚叶发育而成。
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❖ 胚胎22天开始:
由神经管发育而来的前脑两侧的神经褶内陷,形成视沟 视沟继续内陷,向表皮外胚叶接近,形成腔室,称为视泡。 视泡远端不断膨大,继续向表皮外胚层生长、贴近,进而发生内陷 形成双层杯状结构,称为视杯。 同时,视杯近端与前脑连接处缩窄变细,形成视柄,为视神经始基。
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A 脊椎动物眼 B节肢动物复眼 C 头足动物有晶体眼 D扇贝类镜像眼
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❖ 眼发育的遗传与基因控制
❖ 眼发育的新观点
❖ 眼和脑的关系 研究表明嗅觉和视觉系统具有紧密相关性,另有研究表明,眼、
鼻子和脑是在相同基因控制下协同进化的,且目前倾向于眼和鼻子先 于脑的进化。
❖ 光感受器的进化
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发育生物学的主要研究方法
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图示胚胎8.5~11.5天鼠的晶状体发育,红色示表皮外胚层,蓝色示间质层,绿色示视 泡的神经上皮层
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视泡与表皮外胚层接触后,又到该处的 表皮外胚层增厚形成晶状体板,为晶状体始 基。
随后晶状体板内陷入视杯内,且逐渐与 表皮外胚层脱离,形成晶状体泡。
视杯逐渐深凹并包围晶状体,视杯前缘 最后形成瞳孔。
❖ 模式动物 ❖ 嵌合体和镶嵌体技术
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模式动物
❖ 生命体胚胎发育的基本机制在遗传上具有高度保守性,因此可以通过 研究模式动物的方式来发现或探讨影响发育的环节和因素。
❖ 目前已获得的关于生物体分化、发育和调控机制的资料多数源自果蝇、 线虫等低级动物,这些生物的某些基因与人类有惊人的相似,被称为 “模式动物”,其中果蝇被称为发育生物学的“国王”。
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晶状体:
❖ 晶状体的发育分为晶状体泡和晶状体纤维的产生两个阶段。 ❖ 晶状体泡的发育 “胚眼的发生和形成”已讲述
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晶状体纤维的发育:
晶状体泡
前壁细胞呈立方形,分化为晶状体上皮
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