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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
禽类性别及性别控制的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
禽类的性决定、性分化和性别控制方面的研究现状表明:禽类的性决定机制尚不十分清楚。除了公认的性染色体理论,还有常染色体/Z染色体平衡理论的争论。但性别最终由基因决定,在禽类尚未发现象Y染色体上的SRY片段。作者提出了“Z染色体上的性别基因可能以剂量效应来决定性别”的设想。禽类性别的有效控制将取决于对其性决定、性分化本质的了解。  相似文献   

2.
"女儿像爸爸,儿子像妈妈"有科学根据吗?这是人们常谈论的一句话,此话有一定道理,但也并不完全对。从遗传学角度出发,性染色体上也存在某些基因。性染色体X比性染色体Y大得多,因此X染色体上  相似文献   

3.
问:我是一名农村妇女,2003年结婚,2004年生了一个女儿,2005年又生了一个女儿,这使一心想要我生儿子传宗接代的丈夫和公公婆婆很不高兴。  相似文献   

4.
葎草的核型和性染色体研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对葎草核型和减数分裂的研究,表明葎草的性别决定方式是:雌株是2n=14+XX;雄株是2n=14+XXY。其中性染色体是最大的染色体。  相似文献   

5.
问:我和我丈夫生有1个儿子和1个女儿.我们将房屋的一部分出租后,每年可获得租金2万余元.我女儿2003年初出嫁后,她认为她有权获得一部分租金.请问,我女儿已经出嫁,她有权索要租金吗?  相似文献   

6.
已有的关于蚤蝇(Diplonevra peregrina)染色体核型的报道均为2n=6,同型性染色体.此次试验以精巢和卵巢组织为材料,采用空气干燥法制备染色体标本,首次对广东栅蚤蝇减数分裂染色体形态行为进行研究.结果表明,广东栅蚤蝇精、卵母细胞二倍体染色体数目均为2n=8,异型性染色体,为XY型性别决定;双线期性染色体清晰可见;终变期染色体形成尾尾相对的结构.  相似文献   

7.
家畜性别控制与胚胎性别鉴定技术在畜牧业中的应用   总被引:11,自引:0,他引:11  
家畜胚胎的早期性别鉴定技术是家畜性别控制和胚胎移植技术的一项重要内容。随着胚胎冷冻、切割及核移植技术等的发展,家畜的性别控制技术显得越来越重要。本文就家畜性别决定原理、性别控制方法、胚胎性别鉴定方法以及在畜牧业中的应用与展望作一综述。1 性别决定原理早在1902年,McClung在研究蝗虫精细胞时,首先提出了性别决定的染色体理论。20世纪50年代末,由于细胞遗传学的发展,动物性别决定有了划时代的突破,人们证明了鼠和人的雄性性别是由Y染色体决定的。从此以后,人们对Y染色体进行了精细的研究。1990年,英国学者Sinc…  相似文献   

8.
从尼罗罗非鱼的细菌人工染色体基因文库中提取和纯化含有卵巢和脑芳香化酶基因的重组质粒DNA,通过简并PCR制备芳香化酶基因原位杂交探针,并用荧光素进行标记。结果显示,尼罗罗非鱼卵巢和脑芳香化酶基因位于2对不同的小染色体上,而不是位于性染色体上。结果提示:芳香化酶基因不是尼罗罗非鱼主要的性别决定基因。  相似文献   

9.
为探讨被子植物性别决定规律,用甜瓜的性别决定机制,对白麦瓶草、酸模、葡萄、蓖麻、西瓜、菠菜、喷瓜、番木瓜和山珠南星等植物的性别决定研究结果进行分析。结果表明:被子植物的性别主要由花器官基因座上的性别决定基因互作控制,具有性染色体的植物只是花器官基因座所在的染色体发生了变异,其性别最终还是由性别决定基因控制。白麦瓶草、葡萄等只有1个花器官基因座的植物,其花型的决定方式,即为该植物的性别决定方式;西瓜、菠菜、酸模、喷瓜、番木瓜等具有2个花器官基因座的植物,其性别由2个花器官基因座上的性别决定基因互作控制;山珠南星和蓖麻等具有3个或多个花器官基因座的植物,其性别由3个或多个花器官基因座上的性别决定基因互作控制。  相似文献   

10.
问:我婚后育有1个女儿,我丈夫一直想再生1个儿子。请问,超生将产生什么样的法律后果?我又如何说服我丈夫呢? 答:计划生育是我国的一项基本国策,每个公民都应当自觉遵守。如果你和你丈夫是湖南人的话,《湖南省人口与计划生育条例》第15条、第16条、第18  相似文献   

11.
法律顾问     
超生会受到哪些处罚 问:我婚后育有1个女儿,我丈夫一直想再生1个儿子、请问,超生将产生什么样的法律后果?我又如何说服我丈夫呢? 答:计划生育是我国的一项基本国策,每个公民都应当自觉遵守。如果你和你丈夫是湖南人的话,《湖南省人口与计划生育条例》第15条、第16条、第18条对允许再生育1个子女的条件  相似文献   

12.
季差 《新农村》2011,(6):36
编辑同志:我和丈夫于2005年登记结婚,第二年生下一个女儿。生完女儿后,我便根据国家有关计划生育政策的规定,在当地医院做了绝育手术。最近,我跟丈夫的感情出现问题,经常因为一些家庭  相似文献   

13.
宽容的美德     
记得在一本杂志上看到过这样一个故事:一位母亲由于忙于家庭琐事,疏忽了对小女儿的照顾———年仅4岁的小女儿因误食除草剂而被夺去了生命。正当她不知道怎么面对长年在外奔波的丈夫时,丈夫见到她说的第一句话却是:我爱你!不要过于自责。这是一句再平常不过的话了,但是放到这个  相似文献   

14.
问:我和我丈夫生有1个儿子和1个女儿。我们将房屋的一部分出租后,每年可获得租金2万余元。我女儿2003年初出嫁  相似文献   

15.
人类的性别决定于性染色体 X和 Y,性染色体若发生畸变可导致性发育异常。也有人性染色体正常 ,却因其他原因引起性发育异常 ,其染色体性别与表型性别并不一致。如其核型、性腺只有一种 ,但其外生殖器或副性性征都有两性特征或畸形 ,称为假两性畸形。1 病例报告患者 ,1 9岁 ,现社会性别男 ,智力正常 ,其母主诉其性情暴躁、粗鲁。出生时 ,似女性外阴 ,阴蒂肥大 ,尿道口位于阴蒂下方 ,3岁时检查染色体 ,核型为 46,XX,遂行阴蒂切除术 ,待为女性抚养。1 3岁时第二性征发育为男性 ,身材矮小 ,有胡须、喉结 ,声音似男性 ,体毛重 ,肤色稍黑 ,双侧…  相似文献   

16.
近二十年来,对高等动物性别决定和性别分化过程的本质有了进一步的了解:已知性分化的全部过程大体上可分成三个阶段。性分化前阶段;性腺分化阶段;性表型分化阶段。而性染色体在性分化过程中的关键作用就是决定性腺的形成和配子的发生。通过对人体和若干种动物的y染色体结构异常现象的分析以及随之而来的所谓的H—y抗原的研究确定,在y染色体的臂间区存在着睾丸决定基因。这个基因可能就是所谓H—y抗原的调节基因,它控制H—y抗原这种细胞表面活性物质的合成。这种抗原则是一种器官分化的定向抗原。它能使胚胎原始性腺分化为睾丸。而y染色体则是通过H—y抗原基因来决定原始性腺分化为睾丸,又经由睾丸所产生的雄性激素决定全部雄性表型的发育。H—y抗原基因可能是以多复本形式存在。同时,y染色体的长臂又可能存在着影响精子发生的基因。在没有y染色体存在或没有H—y抗原存在时,原始性腺自动分化为卵巢,个体自动发育成为雌性表型。 x染色体具有比y染色体更复杂的结构和更多样化的基因。它对两种性别的分化都有重要影响。所谓x染色体钝化现象是了解x染色体在性分化过程中的作用的一个重要线索,雌性个体体细胞中,二条x染色体之一随机钝化。而在钝化的x染色体的某些部位的少量基因仍能保持遗传活性。x染色体的短臂区保持活性与卵巢正常发育有关。卵母细胞的正常发育和分化需要两条x染色体的遗传活性。而精子发生的正常进行则需要精母细胞中唯一的一条x染色体钝化。因此,x染色体上可能存在着以不同方式影响性腺分化和配子形成的基因。另外,已知x染色体上存在有编码雄激素受体蛋白的基因,因此x染色体对雄性表型的分化具有重要作用。  相似文献   

17.
采用外周血淋巴细胞培养法制备染色体标本,对金定鸭染色体核型和G带带型进行研究。结果表明:①金定鸭体细胞染色体数目(2n)为78,染色体基本臂数为84(♂)或83(♀),1号染色体为亚中央着丝粒染色体,2号染色体为中央着丝粒染色体,Z染色体具有明显的短臂,属亚端着丝粒染色体,其余常染色体和W性染色体均为端着丝粒染色体;性染色体按由大到小顺序排列:Z为4号,W为7~8号。②金定鸭的G带带型,前10对大染色体可分为131条带。  相似文献   

18.
采用空气干燥和胰酶消化法,对黄鳝体内新棘衣棘头虫[Pallisentis(Neosentis)celatus]的染色体核型和G-带进行研究,结果表明,新棘衣棘头虫由3对常染色体和1对性染色体组成,其中X染色体和1号、3号都为中着丝粒染色体,2号为亚中着丝粒染色体,Y为端着丝粒染色体,核型公式为2n=5m+2sm+1t;性别决定模式为XX-XY;每对染色体都有特定的G-带带型.  相似文献   

19.
编辑同志: 2007年1月,我与丈夫登记结婚,次年生下一女。由于我夫家有严重的“重男轻女”思想,我生下女儿后.我们夫妻常因女儿争吵。2008年3月,我带女儿回娘家居住。期间,我几次要求我丈夫支付女儿的抚养费,他都以我们没离婚,婚内不能追索抚养费为由推托。由于我收入不高,  相似文献   

20.
潘家永 《新农村》2008,(12):29-29
我丈夫重男轻女,希望我为他生个儿子。由于我未能够满足他的愿望,生的是女儿,他就开始疏远我,女儿在他心中也是可有可无。女儿出生后的第2年,他就在外面另寻新欢,与“二奶”共同居住达3年之久,并生了一个小男孩。多年来他没有顾及我和女儿的生活,也没有给付相应的抚养费用。请问,我该如何追究他的法律责任?  相似文献   

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