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{{百科小图片|bkd43.jpg|}}<b>karyotype</b> <b>[[核型]]</b>是指[[染色体组]]在[[有丝分裂]]中期的[[表型]], 是[[染色体]]数目、大小、形态特征的总和。在对染色体进行测量计算的基础上, 进行分组、排队、配对, 并进行形态分析的过程叫<b>核型分析</b>。 <b>核型</b>指一个[[体细胞]]中的全部染色体,按其大小,形态,特征顺序排列所构成的<b>图形</b>。 动物、植物、[[真菌]]等[[真核生物]]的某一个体或某一[[分类群]]([[亚种]]、种、属等)的细胞内具有的相对恒定特性的单倍或双倍染色体组的表型。染色体的特征以有丝分裂中期最为显著,主要包括染色体的数目、长度、[[着丝粒]]的位置、随体(指某些染色体末端的球形小体,由着色浅而狭细的[[次缢痕]]与[[染色体臂]]相连)与[[副缢痕]]的数目、大小、位置,以及[[异染色质]]和[[常染色质]]在染色体上的分布、染色体分带类型、[[同位素]]渗入等。也称“[[染色体组型]]”。 将一个染色体组的全部染色体逐条按其特征画下来,再按长短、形态等特征排列起来的图称为<b>[[核型模式图]]</b>,它代表一个[[物种]]的<b>核型模式</b>。 由于许多物种的各个染色体靠普通的<b>制片[[染色]]方法</b>不易精确地识别和区分,1968年以后发展起来的<b>[[染色体显带技术]]</b>,即用各种特殊的处理和染色方法使各条染色体显示出各自的[[横纹]]特征(带型)的方法成为研究核型的有力工具。 核型的数目和结构的改变往往给人类带来遗传性[[疾病]]——[[染色体病]];[[肿瘤细胞]]的核型分析已被应用于[[肿瘤]]的[[临床诊断]]、预后及药物疗效的观察;通过培养后的[[淋巴细胞]]或[[皮肤]][[成纤维细胞]]的核型分析,可以对人的染色体病进行诊断,而对培养后的[[羊水]]中的<b>[[胎儿]][[脱屑]][[细胞]]</b>或[[胎盘]]绒毛膜细胞的核型分析则可用于对胎儿的性别和染色体病的[[产前诊断]]。 不少[[恶性肿瘤]]的核型中常出现不规则的[[非整倍体]]、[[多倍体]]或[[标记染色体]]。例如在绝大多数[[慢性粒细胞性白血病]]人的[[骨髓]]细胞中都可以发现有一个小的特殊染色体。 核型分析广泛应用于动植物染色体倍性、数目和结构[[变异]]的分析和染色体来源的鉴定,通过[[细胞融合]]所得来的杂种细胞的研究以及[[基因定位]]研究中单个染色体的识别等方面。在动植物分类和生物进化研究中也得到广泛的应用。 对越来越多的动植物物种所进行的核型及带型分析,使原来以形态学和解剖学指标为依据的[[分类学]]提高到了一个的水平,并不断地丰富了对染色体进化规律与机制的了解。 人的体细胞中包含46条染色体,相互配成23对,其中1~22对时男女共有的,称为[[常染色体]]。X和Y染色体与性别有关,称为[[性染色体]]。男性核型为46,XY;女性核型为46,XX;依染色体大小和着丝粒位置,分为A、B、C、D、E、F、G七组,每组染色体有不同特点。 [[分类:遗传学]][[分类:基因]][[分类:染色体]][[分类:解剖学]]
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