染色體顯帶是由于各種不同的染色技術而出現在染色體上的橫帶。不同的染色給組織賦予顏色,以便在顯微鏡下觀察。染色體是脫氧核糖核酸(DNA)長絲的線狀結構,它盤繞成一個雙螺旋由遺傳信息或基因組成,沿長度橫向排列。 在顯微...
染色體顯帶是由于各種不同的染色技術而出現在染色體上的橫帶。不同的染色給組織賦予顏色,以便在顯微鏡下觀察。染色體是脫氧核糖核酸(DNA)長絲的線狀結構,它盤繞成一個雙螺旋由遺傳信息或基因組成,沿長度橫向排列。

在顯微鏡下觀察染色體在顯微鏡下分析染色體時,需要在減數分裂或有絲分裂期間對染色體進行染色。有絲分裂和減數分裂是細胞分裂的四個階段,即前期、中期、后期和末期

DNA是一種以雙螺旋形式自然存在的化學鏈晶體遺傳學是研究細胞功能、細胞結構、DNA和染色體的科學。它采用各種技術對染色體進行染色,如G-帶、R-帶、C-帶、Q-帶和T-帶。每種染色技術都允許科學家研究染色體帶型的不同方面染色體儲存著含有人的遺傳密碼的脫氧核糖核酸,使科學家能夠研究有絲分裂中期的染色體。中期是有絲分裂的第二階段。在這一階段,染色體排列在中心或著絲粒上,每一條染色體都以X形出現

每條染色體都是由蛋白質和一個DNA分子組成的。在對染色體進行染色之前,必須先用胰蛋白酶進行處理,吉姆薩染色法是一種在許多動物身上發現的消化液。胰蛋白酶會開始消化染色體,使它們更好地接受吉姆薩染色法。吉姆薩染色法是古斯塔夫·吉姆薩發現的,是亞甲基藍和紅色酸性染料伊紅的混合物。Q-顯帶使用
奎尼克林,這是一種芥末型的溶液。它產生的結果與Giemsa非常相似,但具有熒光性質。DNA由四種堿基酸成對出現-腺嘌呤與胸腺嘧啶配對,Giemsa染色可產生染色體帶型,暗區富含腺嘌呤和胸腺嘧啶,淺色區富含鳥嘌呤和胞嘧啶,這些區域復制早,常染色常染色體是一個遺傳活躍的區域,染料處理后染色非常輕微。反向顯帶,或R-帶,產生與G-帶相反的染色體帶型。較暗的區域富含鳥嘌呤和胞嘧啶用C顯帶技術研究染色體的組成異染色質和著絲粒染色體中心附近含有高度濃縮的DNA的區域,這些區域在轉錄上是沉默的。著絲粒是位于染色體正中心的區域。T-帶可以讓科學家研究染色體的端粒染色體。端粒是每個染色體上的帽狀物。它們含有重復的DNA,旨在防止任何退化的發生。一旦染色體被Giemsa染色,研究人員就可以清楚地看到一種交替出現的深色和淺色染色體帶型。通過計數帶的數目,可以確定一個細胞的核型。核型是根據大小、類型和數量對一個物種染色體的特征

染色體在有絲分裂時最容易觀察到。