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微核制片技术及其应用(诱变剂的遗传毒性评价)掌握蚕豆根尖微核(或细胞电泳)监测环境污染的一般方法。学会利用微核测试系统评价环境物质的遗传毒理效应。了解微核检测的原理和毒理遗传学意义。一、实验目的二、实验原理(微核技术)微核(micronuclei,MCN):是真核类生物细胞经辐射或化学药物的作用而产生的一种游离于主核之外的异常核结构。在细胞间期微核呈圆形或椭圆形,大小为主核1/3以下。微核的折光率及细胞化学反应性质和主核一样,也具合成DNA的能力。微核形态微核的形成机理:许多理化因素,如辐射、化学药剂等作用于分裂细胞,引起染色体断裂或干扰染色体行为使之在有丝分裂过程中行动滞后,末期未能进入主核,当子细胞进入下一次分裂间期时,便浓缩形成独立于主核之外的小核——微核。微核率的大小与用药剂量或辐射累积效应呈正相关,因此,可在间期进行微核的观察和计数来检测染色体畸变水平,指示染色体或纺锤体的损伤程度微核是常用的遗传毒理学指标之一。微核测试已用于辐射损伤、辐射防护、化学诱变剂、新药试验、染色体遗传疾病及癌症前期诊断等方面化学致突变物作用于纺锤丝形成微核染色体于细胞分裂末期细胞质中整条染色体带着丝粒的环和断片无着丝点,片或环123456微核成因多染红细胞(PCE)呈灰蓝色,正染红细胞(NCE)呈橘黄色。小鼠骨髓嗜多染红细胞微核的形成微核的形成70年代初,Matter和Schmid首先用啮齿类动物骨髓细胞微核率来测定疑有诱变活力的化合物,建立了微核测定法。此后,微核测定逐渐从动物、人扩展到植物领域。人和动物的微核测试多用一定培养条件与时间下的骨髓和外周血细胞,但细胞同步化困难,微核率低,约0.2%。如用高等植物花粉,利用其天然的同步性作微核测试材料,效果较好,其中70年代末Te-HsiuMa用一种原产于美洲的鸭跖草,建立的四分孢子期微核率计数(MCN-in-tetrad)的测试系统是较好的系统之一。华中师范大学生物系自1983年开始,建立了一套蚕豆根尖微核测试系统,并首次用于监测水环境污染,经鉴定已列入国家《生物监测技术规范(水环境部分)》。美国国家环保局也肯定了蚕豆根尖微核试验在环境突变性检测中的作用,对许多环境致癌物都作了标准化的试验,建立了庞大的数据库,可以推广。三、实验用具材料:蚕豆(Viciafaba,2n=12)干种子蚕豆根尖细胞的染色体大、数量少,DNA含量高,根尖中含有较多的分裂相细胞,对诱变因子反应敏感,且容易观察,是理想的遗传毒理分析材料。显微镜、培养箱、紫外灯、水浴锅、剪刀(或刀片)、镊子、解剖针、载玻片、盖玻片、烧杯、滤纸等。01实验仪器及用具021mol/L盐酸、甲醇、冰醋酸、改良苯酚品红染液;NaN3(叠氮钠)、EMS(甲基磺酸乙酯)、DES(硫酸二乙酯)等化学诱变剂等;紫外线、微波等物理诱变因子。药品和试剂浸种催芽:25℃下浸泡24h,吸胀后,用河沙作发芽床,25℃培养箱中催芽12~24h,初生根长出2~3mm时,取发芽良好的种子,放入铺满滤纸的瓷盘中,25℃继续催芽,大部分根长至1~2cm(约36~48h)。染毒:用被检测液处理根尖。每处理选6~8粒初生根生长良好、根长一致的种子,放入培养皿中,用被检测液浸没根尖。阳性因子可采用NaN3和紫外线等,0.2、0.4、0.8mmol/LNaN3溶液。紫外线分别处理20、40、60min。另外可取一处污水作被检液之一。用自来水(或蒸馏水)处理作对照。处理根尖12~24h。根尖细胞恢复培养:处理后的种子用自来水(或蒸馏水)浸洗三次,每次2~3min。洗净后置入辅有湿润滤纸的瓷盘中,25℃下恢复培养22~24h。四、实验操作流程根尖细胞固定并保存:切取恢复后的1cm长的幼根,甲醇:冰醋酸(3:1)液固定24h。置70%的乙醇中保存于4℃冰箱中。解离:加入1mol/L盐酸浸没幼根10min,使幼根软化。解离前后用蒸馏水清洗干净。染色、压片:截取1~2mm长的根尖置载玻片上,滴一滴染液,染色5~8min,加上盖玻片,压片。镜检观察、计数:首先在低倍镜下找到分生组织区细胞分散均匀,分裂相较多的部位,再转高倍镜观察。每一处理观察3个根尖,每个根尖数1000个细胞,统计其中含微核的细胞数,然后平均,即为该处理的MCN‰,即微核千分率。结果与分析微核识别标准:在主核大小的1/3以下,并与主核分离的小核。直径大约是细胞直径的1/20~1/5。小核着色与主核相当或稍浅。
小核形态为圆形、椭圆形或不规则形。蚕豆根尖微核检测记录表处理观察的细胞数微核数总计微核‰NaN3(mmol/L)0.20.40.8紫外线(min)2040
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