双 胞 胎 集 团
启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策

启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策新的生育政策方案出台后,双胞胎家庭能否再生育二胎?北京卫计委相关人士出面澄清,“单独两孩”不等同于“单独二胎”。
如果“单独家庭”第一胎生的是双胞胎或多胞胎的话,就不再适用此次新政了。
若严格从文字或逻辑上较真,“单独二孩”当然确实不等同于“单独二胎”。
毕竟,“双胞胎”等“一胎多孩”生育情况确实客观存在。
因此,如果第一胎生的是双胞胎或多胞胎,也的确并不严格符合“单独两孩”政策。
但是,回到具体的生育现实,又不得不说,这种严格区分“二孩”与“二胎”差异、过于在意计较“二胎”还是“二孩”的做法,恐怕并没有太大的现实必要和实际价值。
因为一个简单明显的事实是,在现实生活中,尽管“第一胎生的是双胞胎或多胞胎”确实存在,但又不过是一个发生概率极低的事件。
如中华医学会的数据表明,“正常情况下,双胞胎的自然发生率大概在1/88左右”。
这意味着,现实中,“二孩”与“二胎”事实上是高度重叠的,二者不重叠的差别仅有1%左右。
二孩《生育证》发放程序服务1、符合条件申请生育二孩的育龄夫妻应当在妊娠前到女方户籍所在地的乡镇、办事处计生部门办理《生育证》。
申请办理二孩生育证时应当提交下列证件和证明:①生育第二个子女的申请书;②双方居民身份证、结婚证、户口簿;③双方所在单位或者村(居)民委员会出具的本人生育证明;④已收养子女的,民政部门出具的收养证明;⑤具有省《条例》规定的特殊情形之一的证明。
2、各乡镇、办事处计生部门自收到申请人书面申请之日起,核实申请人的基本情况是否符合《山东省人口与计划生育条例》中生育二胎的规定,并于20日内将审核意见和申请人材料报区县计划生育行政部门审批。
3、区县计划生育行政部门应当自收到材料之日起10日内对符合生育二孩条件的发给《生育证》;对不符合生育二孩条件的,以书面形式告知不批准生育的理由。
北京“单独二孩“拟明年3月实施“抢怀抢生“存风险备受瞩目的“单独二孩”政策正式进入立法程序。
人体胚胎学概论—双胎、多胎和联体双胎(人体结构与功能课件)

• 单卵双胎 占双胎少数,有两种情况:
(1)受精卵发育出两个胚泡,并分别植入。 各自有胎膜、胎盘,性别相同。
(2)一个胚泡内出现两个内细胞群。 各自有羊膜,共用一个胎盘。 性别相同。
双胎形成机制
双卵孪生
卵裂球分离
单卵孪生
内细胞群分离
胎盘
胎盘
原条分离
羊膜囊
羊膜囊
• 多胎:两个以上胎儿,单卵、双卵或混合性。
双胎、多胎 和联体双胎
• 双胎、多胎及联体双胎的发生机制
• 双胎(孪生):
•
双卵双胎、单卵双胎
• 多胎:一次娩出两个以上新生儿。
• 联体双胎:未完全分离的单卵双胎,多由于一 个胚盘上出现两个靠近的原条引起头联体、胸 腹联体、臀联体。
• 双卵双胎 占双胎多数。 – 两个卵子分别受精。 – 各自有胎膜、胎盘。 – 性别相同或不同。
(2)一个胚泡内出现两个内细胞群。
各自有羊膜,共用一个胎盘。性别相同。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
• 联体双胎: 单卵双胎时,一个胚盘有两个原条发育成两个胎 儿相互联接的畸形。
未完全分离的单卵双胎,多由于一个胚盘上出现 两个靠近的原条引起头联体、胸腹联体、臀联体
• 双胎包括哪两种?
双卵双胎和单卵双胎
• 单卵双胎的发生有哪几种情况?
占双胎少数,有两种情况: (1)两细胞时分成两个细胞团。 各自有胎膜、胎盘,性别相同。
【公开课】高三一轮复习生物课件胚胎工程

进一步挖 掘动物的 繁殖潜力
1.体外受精
①体外受精技术主要包括:
雌性哺 乳动物
a.卵母细胞的采集
卵母细胞 的采集
b.精子的获取 c.(体外)受精
卵母细胞 成熟培养
成熟卵母细胞
雄性哺 乳动物
精子的 获取
精子 获能处理
获能的精子
体外受精 受精卵
②体外受精技术过程 1.卵母细胞的采集与培养
采集并培养
卵巢
优良供体母牛
受体母牛
同期发情处理
思考:同期发情处理的目的是什么?
使胚胎在移植前后所处的生理环境保持一致,供体的胚胎移入受 体后有相同或相似的生存条件,这是胚胎移植成功与否的关键。
密的细胞团,形似桑葚时,
这时的胚胎称为桑葚胚。
桑葚胚
桑葚
每个细胞具有全能性,属于全能性细胞。
囊胚 细胞开始出现分化
囊胚 腔
透明带
发育
滋养层
胎盘和胎膜
内细胞团发育 胎儿的各种组织
1.内细胞团细胞具有全能性,可以作为胚胎干细胞的来源。 2.滋养层细胞已经分化
孵化 囊胚进一步扩大,会导致透明带破裂,胚胎从其 中伸展出来,这一过程叫做孵化。
小结
全能细胞
卵裂期
胚胎发育
细胞分化
孵化
性
继续 分化
幼 体
出生 发育
成 熟 个
体
内细胞团 滋养层细胞 囊胚腔
外胚层 中胚层 内胚层(原肠腔)
胚后发育
个体发育
特别提醒:
1.胚胎发育中的细胞分裂均为有丝分裂,原肠胚阶段是个体发育中 分化限度最大的阶段,但细胞分化贯穿于生物体整个生命历程中。
2.桑椹胚及以前的细胞均未分化,细胞全能性高,是胚胎分割的最 佳时期。
卵裂

第五次纬裂动物极卵裂球产生 an1 和 an2 两排细胞;植物极大卵裂球纬 裂产8个靠近an2的一排细胞,小卵 裂球产一小团细胞。第六次经裂, 第七次纬裂,产生 128 个细胞的囊 胚 (blastula) , 中间有一腔,称囊胚 腔(blastocoel)。此时所有细胞大小相 同,囊胚壁只有一层细胞。 若阻断第 1 、 2 或 3 次分裂情况 ( 摇动或 置于低渗海水中),小卵裂球分裂按时 进行。 受精后合子细胞质中渐进的变化引起 有丝分裂纺锤体在特定时间和特 定方向上形成。 植物极可能含小卵裂球形成物质,通 过某种机制在合适的时间被激活
海胆的卵裂
2. 两栖类(Amphibians):辐射对称卵裂
类似棘皮动物,但两栖类卵内卵黄较多,集中在植物极,成为卵 裂的障碍。第一次卵裂(经裂)始于动物极并向植物极延伸。在 美西螈延伸速度1mm/min。当卵裂沟分隔灰色新月区(精子入 卵点对面)后延伸速度仅为0.2-0.3mm/min。
蛙受精卵,第一次卵裂沟尚未完全分隔植物极时,第二次卵裂(与 第一次垂直的经裂)已于动物极开始。第三次纬裂因为植物极卵黄 多卵裂沟偏向动物极一侧。形成动物极4个小卵裂球和植物极4 个大卵裂球。此后动物极卵裂球分裂快,植物极分裂慢,动物 极集中数量较多的小卵裂球,植物极集中了数量少、体积大、 富含卵黄的大卵裂球。128-细胞期出现囊胚腔,形成囊胚.
pregnancy). 可引起威胁生命的大出血.
当胚泡到达子宫时,在透明带上溶解出一小洞而从中孵出。细胞 膜上有一种胰酶样的蛋白酶 —strypsin,能在透明带的原纤维 基质中溶解出一小洞. 胚泡脱出透明带后可直接与子宫接触。滋养层细胞将分泌另一些 蛋白酶,如胶原酶、基质溶素和纤维蛋白原激活因子,消化子 宫组织的细胞外基质,使胚泡包埋在子宫壁中。
动物克隆 第三章胚胎干细胞分离培养

第三章胚胎干细胞分离培养1981年,Evens等首次发现小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESCs)在体外具有稳定增殖并维持未分化状态及分化全能性潜能的特性,并成功建立小鼠ESCs系[1]。
由于ESCs独特的生物学特性,ESCs方面的研究迅速成为生命科学研究领域的热点之一,1999年-2000年连续两年被评为世界十大科技新闻。
ESCs已成为分子遗传学、发育生物学、细胞工程、组织工程等研究的重要工具,在研究细胞分化机制、临床治疗、转基因等方面有着重要的意义。
随着对干细胞研究的不断深入,人们将逐渐掌握和利用干细胞,还将推动相关学科的发展。
文章综述了ESCs的研究概况、体外分离培养、生物学特性、鉴定方法、影响ESCs分离培养的因素、存在问题以及应用前景等。
1 胚胎干细胞研究概况ESCs的研究最早要追溯到畸胎瘤细胞的发现,但真正意义上的开始却是1981年Evens等首先从延缓着床的胚泡分离培养到小鼠的ESCs,并建立小鼠的ESCs系,之后ESCs研究迅速发展,已在大鼠、仓鼠、猪、牛、水貂、兔、山羊、绵羊、恒河猴和人等多种哺乳动物上建立了类ESCs系[2]。
近几年来,ESCs研究在ESCs来源与培养方法、探索建立和维持ESCs系的条件、定向诱导分化、遗传操作、疾病动物模型的治疗等方面取得了一定的进展。
研究人员利用体细胞核移植技术进行胚胎重建,从克隆胚胎中成功得到小鼠、兔和人等多种哺乳动物ESCs[3-5];利用孤雌激活技术建立小鼠和非人灵长类孤雌激活胚胎源的ESCs系[6],这些为ESCs的分离克隆开辟了新的途径。
利用定向诱导分化技术成功将ESCs分化为造血细胞、内皮细胞、肝细胞、脂肪细胞、软骨细胞、神经细胞、胰岛细胞、心肌细胞、成骨细胞,甚至滋养层细胞和生殖细胞等所有3 个胚层的细胞类型[7-13]。
试验表明,人ESCs 能有效治疗心肌梗死、糖尿病、中风等疾病。
国内在ESCs方面的研究起步较晚,但发展迅速,在相关领域做了大量的研究。
第五章授精与妊娠

精子通过子宫颈示意图
子宫颈粘液扫描电镜像片 左:排卵时子宫颈粘液扫描电镜像片;右:黄体期子宫颈粘液扫描电镜像片 注意:两图子宫颈粘液“网格”的相对大小,左图中精子的相对大小
精子通过子 宫颈进入子 宫示意图
上:精子通 过子宫颈进 入子宫诸因 素
下:精子与 子宫颈上皮 细胞的相对 大小
精子在子宫颈中运输扫描电镜像片 左:精子在子宫颈上皮细胞上的排列图 右:精子与子宫颈上皮细胞的相对大小
囊胚初形成时,外面仍Байду номын сангаас透明带,进 入子宫角后,囊胚腔内液体增多,使 它很快增大,并突破透明带。此后, 囊胚就变成透明的泡状称为胚泡。
(三)原肠配的发育
胚泡的进一步发育,出现内胚层,此时称 为原肠期。随着胚泡的发育,胚结上面的 滋养层细胞溶解退化,胚结裸露出来,称 为胚盘,随后,胚盘的向着囊胚腔的部分 以分层的方式逐渐形成一个新的细胞层, 向胚泡的内壁扩展,成为完整的一层--内胚 层。其外面的细胞层成为外胚层。以后在 内胚层和滋养层之间出现中胚层。
•精子顶体反应示意图 A:精子顶体反应前;B:精子顶体反应 中 C:精子顶体反应后
精子顶体反应示意图 1、精子顶体反应前
2、精子顶体反应后 注意精子与卵黄膜的 结合位点 3、精子顶体反应
a. 精子顶体反应前 b. 精子顶体反应中 c. 精子顶体反应后期, 注意脱落的精子膜和 顶体外膜 d. 精子顶体反应后
三、受精
1、顶体反应(AR,acrosome reaction)出现 顶体囊泡化 包裹精子顶体膜破裂,释放出内容物的过程。这 是精卵融合必须经历的反应之一。也是获能后的 必然结果。有人称顶体的变化为精子结构的获能 。顶体反应与物种及周围环境有关。
2、受精过程 受精始于精、卵相遇,两性原核合并形成合子时 结束。 受精是指精卵完成生理成熟后,两者互相相遇, 精子主动向卵子内部转入,从而出现一系列的复 杂的细胞学和细胞化学的变化过程,此变化才能 使两者充分结合成新的接合子。
第六章动物人工繁殖

3、异种体细胞克隆阶段
异种体细胞克隆就是将一种动物得体细胞核移植到另一种动物得去核(遗传物质)卵母细胞 中。 由于濒危物种得个体数量少,很难提供用于克隆得卵母细胞和代孕受体,这就促使科学家提 出了异种克隆得设想。 异种克隆研究面临着许多问题,如体细胞核能否在异种卵胞质中去分化并支持早期胚泡发育? 异种核质能否相容?异种重构胚能否着床并进行全程发育等问题。 1999年,中科院动物所实验室将成年大熊猫体细胞作为供核体细胞移植到去核(遗传生物)日 本大耳白兔卵母细胞中成功地构建异种重构胚,体外培养获得孵化囊胚。 2001年将重构胚移植寄母子宫,获得了着床得重大进展。 2002年,不仅异种重构胚能够在异种寄母子宫中着床,而且还能发育,这就是异种克隆大熊猫 研究中攻克得最后一个难题中得最新进展。
试管婴儿得三个阶段:
第一代试管婴儿:最早成功得常规技术。 第二代试管婴儿:采用显微受精技术将单个精子注射进卵细胞内使其受精。适用 于男性原因得不孕,如少精、弱精等。1996年,我国第二代试管婴儿(ICSI)在中山 医科大学获得成功。 第三代试管婴儿:对体外受精得胚胎取出细胞进行遗传学诊断后再行胚胎移植。 我国第三代试管婴儿(PGD)在中山医科大学获得成功。 2000年3月,我国首例超快速冷冻胚胎移植得试管婴儿在湖南医科大学人类生殖 工程研究室诞生,标志着我国在该领域得研究已进入世界先进行列。 进一步,美国、日本、台湾正研制多胞胎和“人造子宫”以完成怀孕全过程。
胚胎工程---体外受精(IVF)(第一步骤)
精子获能就是精子获得穿透卵子透明带能力得阶段。
精子获能分为体内获能与体外获能 体内获能:精子在附睾内已经获得了受精能力,但由附睾分泌得一种物质附于精
子表面,抑制了她得受精能力,这种物质被称为去能因子。去能因子就是顶体 酶得抑制剂。 体外获能:精子通过用子宫液、卵泡液、子宫内膜提取液或血清等在体外培养获 能得过程。 2 、卵子回收及成熟培养 3 、卵子和精子得体外受精(in vitro fertilization IVF) 受精成功得标志至少就是看受精卵就是否可以发育至囊胚期阶段 4 、受精卵得体外发育及体外培养
第六章 卵裂

一、 两栖类卵裂
• 大多数蛙、蝾螈的卵裂与棘皮动物如海胆 相同,属辐射式卵裂。但由于其植物半球 辐射式卵裂。 辐射式卵裂 富含卵黄,妨碍卵裂,因此当第一次卵裂 从动物极开始,还在沿经线分割植物极的 细胞质时,第二次卵裂已经从动物极开始 了,第二次与第一次成直角,也是经裂。 第三次为纬裂,但卵裂沟靠近动物极,形 成动物半球的4个小卵裂球和植物极的4个 大卵裂球。之后,动物半球与植物半球的 卵裂不同步,在动物半球,形成大量小的 卵球,植物半球,形成数目少的大卵裂球。
二、不全卵裂
• 卵裂仅发生在细胞质的一小部分。这 种卵裂方式是由于卵中含有大量卵黄, 卵黄是一种惰性物质影响卵裂。 • 包括:①盘状卵裂,即细胞分裂是在 一小片不含卵黄的盘状细胞质里。代 表动物:鸟类、鱼类。 • ②表面卵裂。即卵裂发生在卵 子细胞质的表层,细胞质中心由于富 含卵黄而不分裂。代表动物:大多数 昆虫的卵裂方式。
(二)表面卵裂
•1. 概念:即卵裂发生在卵 子细胞质的表层。细胞质中 心由于富含卵黄而不分裂。 代表动物:大多数昆虫的卵 裂方式。
2. 果蝇卵裂特点:
• 第一,中央有大量卵黄,卵裂只能在卵子细胞质周 边进行。这种卵裂只是细胞核分裂,而胞质不立即 分裂。果蝇经8次卵裂,产生256个细胞核。这些核 迁移到卵的周边,因此,形成含有许多细胞核的合 胞体囊胚(syncytial blastoderm)。 • 第二,胚胎的表面向内生长,卵膜陷于核之间,把 每个细胞核分隔成为单细胞。形成了单层细胞囊胚 (cellular blastoderm),所有的细胞都围绕中 央的卵黄排列成一层。 • 第三,昆虫卵发育的第一个分化事件是把未来的生 殖细胞与胚胎的其余部分区分开来。约13次分裂, 合胞体就变成囊胚。
卵裂基本过程: • 经裂(meridinal cleavage):指由 动物极到植物极的裂面通常称经裂。 • 纬裂(horizontal cleavage):位 于动物极与植物极之间的卵裂称为纬 裂。 • 一个典型的无黄卵的卵裂:有一经、 二经、三纬、四二经、五二纬,32整 (32-细胞期)。
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