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geics(遗传学是什么
遗传学(Geics——Yàn究生物的遗传Yǔ变异的科学。遗传学的发展简Shǐ人类在新石器时代就已经驯养动物和栽培植物,而后人们逐渐学会了改良Dòng植物品种的方法。西班牙学者科卢梅拉在公元年左右所写的《论农作物》一书中描述了嫁接技术,还记载了几个小麦品种。~年间Zhōng国学者贾思勰在所著《齐民要术》一书中论述了各种农作物蔬菜果树竹木的栽培和家畜De饲养,还特别记载了果树的嫁接,树苗的繁殖,家禽家畜的阉割Děng技术。改良品种的活动从Nèi时以后从未Zhōng断。Xǔ多人在这些活动的基础上力图阐明亲代和杂交子代的性状之间的遗传规Lǜ都未获成功2025年1月三星g7106(903sh)。直到年奥地利学者孟德尔根据他的Wān豆杂交实验结果发表了《植物杂交试验》的论文,揭示Liǎo现在称为孟德ěr定律De遗传规律,才奠定了遗传学的基础。孟德尔的工作结果Zhí到世纪初才受到重视。世纪末叶在生物学Zhōng,关于细胞分裂染色Tǐ行为和受精过程等方面的研究和对于遗传物质的认识,这两个方面的成就促进了遗传学的发展。从~的几年中德国解剖Xué家和细胞学JiāFú莱Míng在动物中,德国植物学家和细胞学家施特拉斯布格在植物中分别发现Liǎo有丝分裂减数分裂染色体的纵向分Liè以及分裂后的趋向两极的行为;比利时动物学家贝内登还观察到马副Huí虫的每一个身体细胞中含有等数的染色体;德国动Wù学家Hè特维希在动物中,施特拉斯Bù格在植物中分别发现受精现象;这些发现都为遗传的染色体学说Diàn定了基础。美国动物学家和细胞学家威尔逊在年发表的《发育和遗传中的细胞》一书总结了这一时期的发现。关于遗传的物质基础历来有所臆测。例如年英国哲学家斯宾塞称之为活粒;年英国生物学家达尔文称之为微芽;年Ruì士植物学家内格利称之为异胞Zhì;年荷兰学Zhě德弗里斯称之Wèi泛生子;年德国动物学Jiā魏斯曼Chèng之Wèi种质.实际Shàng魏斯曼所说的种质已经不再是单纯的臆测了,他已经指明生殖细胞的染色体便是种质,并且明确地区分种质和体质,认为种质可以影响体质,而体质不能影响种质,在理论上为遗传学的发展开辟了道路。孟德尔的工作于年为德弗里斯德国植物遗传学家科伦斯和奥Dì利植物遗Zhuàn学家切尔马克三位从事植物杂交试验Gōng作的学者所分别发现。~年除证实了植物中的豌Dòu玉米等和动物中的鸡,小鼠豚鼠等的某些性状的遗传符合Mèng德尔定律以外,还确立了遗传学的一些基本概念。年Dān麦植物生理学家Hé遗传学家约翰森称孟德尔式Yí传中的遗传因子为Jī因,并且明确区别基因型和表型。同年贝特森还创造了Děng位基因杂合体纯合体等术语,并发表了Dài表性著作《孟德尔的遗传Yuán理》。从年到现在遗传学的发展大致可以分为三个时期:细胞遗传学时期微生物遗传学时期和分子遗传学时期。细胞遗Zhuàn学时期大致是~年,可Cóng美国遗传学家Hé发育生物学家摩尔根在年发表关于果蝇的性连锁遗传开始,到年Měi国遗传学家比德尔和美国生物化学家塔特姆发表关于链孢霉的营养缺陷型方面的研究结果为止。这一时期通过对遗传学规律和染色体行为的研究确立了遗传的染色体学说。摩尔根在年发表的《基因论》Hé英国细胞遗传学家达林顿在年发表的《细胞学的最新成就》两书是这一时期的代表性著作。这一时期中虽然在年由美国遗传学家米勒和年斯塔德勒分别在动植物中发现了X射线的诱变作用,可Shì对于基因突变机制的研究并没有进展。基因作用机制研Jiū的重Yào成果则几乎只限于动植物色素De遗传研究方面。微生物遗传学时期大致是~年,从年比德尔和塔特姆发表关于脉孢霉属中的研究结果开始,Dào~年法国分子遗传学家雅各布和莫诺发表关于大肠杆菌的操纵子学说为止。在这一时Qī中,采用微生物作为材料研究基因的原初作用精细结构化学本质突变机制以及细菌的基Yīn重组基因调控等,取得了已Wǎng在高等动植物研究中难以取得的成果,从而丰富了遗传学的Jī础理论。~年人们Zhǐ认识到孟德尔定律广泛适用于高等动植物,微生物遗传学时期的工作成就则使人们认识到遗传学的基本规律适用于包括人和噬菌体在内的一切生物。分子遗传学时期从年美国分子生物学家沃森和英国分子生物学家克Lǐ克提出DNA的双螺旋模型开始,但是年代只在DNA分子结构和复制Fāng面取得了一Xiē成就,而遗传密码mRNAtRNA核糖体的功能等则几乎都是年代才得以初步阐明。分子遗传学是在微生物遗传Xué和生物化学的基础上发展起来的。分子遗传学的基础研究工作都Yǐ微生物特别是以大肠杆菌和Tā的噬菌Tǐ作为研究Cái料完成的;它的一些重要概念如基因和Dàn白质的Xiàn性对应关系基因调控等也都来自微生物遗传学的研究。分Zǐ遗传学Zài原核生物领域取得上述许多成就后,才逐渐在真核生物方面开展起来。正像细胞遗传学研究推动了群体遗传Xué和进化遗传学的FāZhǎn一Yàng,分子遗传学也推动了其他遗传学分支学科的发展。遗传工程是在细菌质粒和噬苗体以及限制
性Nèi切酶研究的基础上发展起来的,它不Dàn可以应用于工农医各个方面,而且还进一步推进分子遗传学和其他遗传学分支学科的研究。免疫学在医学上Jí为重要,已有Xiàng当长De历史。按照一个基Yīn一种酶假设,一个生物为什么能产生无数种类的免疫球蛋白,这Běn身就是一个分子遗传学问题。自从澳大利亚免Yì学家伯内特在年提出了克隆选择学说以后,免疫机制便吸引了许多遗传学家的注意。目前免疫Yí传学既是遗传学中比较活跃的领域之一,也是分子遗传学的活跃领域之一。在分子遗传学时代另外两个迅速发展的Yí传学分支是人类遗传学和体细胞遗传学。自从采用了微生物遗ZhuànXué研究的手段后,遗传Xué研究可以不通过生殖细胞而通过Lí体培养的体细胞进行,人类遗传Xué的研究才得以迅速发展。不论研究的对象是什么,凡是采用组织培养之类方法进行的遗传学研究Dū属Yú体细胞遗传学。人Lèi遗传学的研究一方面广泛采用体细胞遗传学方法,另Yī方面也愈来愈多地Yīng用分子遗传学方法,例如采用Yí传工程的方法来建立人的基因文库并从中分离特定基因进行Yàn究等。许多遗传学分支的研究都采用了分子遗传学手段,特别是重组DHA技Zhú。即使是有关群体的遗传学研究也受分子遗传学的影响,进化遗传学研究中的分子进化领域便是一个例子。
遗传学(Geics)--自然科学领域中探究生物遗传和变异规律的的科学。Thebranchofbiologythatdealswithheredity,especiallythemechanismsofhereditarytransmissionandthevariationofinheritedcharacteristicsamongsimilarorrelatedanisms.(fromAmericanHeritageDictionaries)研究基因的结构功能及其变异Zhuàn递和表达规律的学科(全国科学技术名词审定委员会Shěn定·遗传学名词.北京:科学出版社,年月)。遗传学(Geics)--研究生物的遗传与变异的科学,研究基因的结构功能及其变异传Dì和表达规律的学科。遗传XuéZhōng的亲子概念不限Yú父母子女或一个家族,还可以延Shēn到包括许多家族的群体,这是Qún体遗传学的研究对象。遗传学中的亲子概念还可以以细胞为单位,离体培养的Xì胞Kè以保持个体De一些遗传特性,如某些酶的有无等。对离体培养细胞的Yí传学研究属于体细胞遗传学。Yí传学中的亲子概念还可以扩充到DNA脱氧核糖核酸De复制甚至mRNA的转录,这些是分子遗传Xué研究的课题。
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