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第五章 遗传及其分子基础PPT
第五章 遗传及其分子基础;第一节 遗传学基本定律;何谓遗传学(Genetics)?
经典遗传学的概念:是研究生物遗传(heredity)和变异(variation)规律的科学。
现代遗传学的概念:是研究基因的结构与功能、传递和变异规律的一门科学。
遗传学是一门涉及生命起源和生物进化的理论科学,同时也是一门密切联系实际的基础科学——直接指导医学研究和动物、植物、微生物育种。
;遗传学的发展史(一)、 在孟德尔以前及同时代的一些遗传学说;4. 达尔文(Darwin C., 1809-1882)
①重新系统的提出了“泛生论”认为
身体各部分细胞里都存在一种“胚芽”
或“泛子”,它决定所在细胞的分化和
发育。
②承认获得性遗传的一些论点。
5. 魏斯曼(Weismann A.,1834-1914)
①种质连续论:种质是世代连续不绝的;
②支持选择理论;
③否定后天获得性遗传:老鼠22代割尾巴试验。;2;1900年孟德尔遗传规律的重新发现,标志着遗传学的建立和开始发展,孟德尔被公认为现代遗传学的创始人。1910年起,孟德尔遗传规律被命名为孟德尔定律。
1906年W. Bateson为这门新学科创用了“遗传学(genetics)” 的命名,而且先后提出了一系列重要的遗传学术语。
1909年,约翰逊(W. Johannsen)创用了“基因(gene)”一词来取代“遗传因子”,被大家所接受并沿用至今。同时又创用了“基因型(genotype)”和“表型(phenotype)”等名词。
;(三)、遗传学的发展
1. 细胞遗传学时期(1910-1939)
此时期主要是确立了遗传的染色体学说。较为突出的贡献是1910年摩尔根(T. H. Morgan, 1866-1945 )带领着他的三位弟子A. H. Sturtevant、C. B. Bridges和H. J. Muller创立了连锁定律,通过实验证实了基因位于染色体上,并以直线排列,建立了基因的念珠模型(beads-on-a-string)。;2. 微生物遗传和生化遗传时期(1941-1960)
此时期研究的对象从真核生物转到了原核生物,更为深入地研究了基因的精细结构和生化功能。标志性的成果有
(1) 1941年G. W. Beadle 和E. L. Tatum合作建立了“一个基因一种酶(one gene-one enyme)”假说;
(2) 1944年O. T. Avery 等用纯化因子研究肺炎双球菌的转化实验,证明遗传物质是DNA而不是蛋白质。
(3) 1952年 A. D. Hershey 等在研究噬菌体感染细菌的实验中采用同位素示踪法,再次确认 DNA是遗传物质。
; 3.分子遗传学时期(1961-1990)
(1) 1961年F. Jacob 和J. L. Monod 建立了大肠杆菌的操纵子学说(operon theory),阐明了微生物基因表达的调控问题。
(2) 1965年美国的青年科学家M. W. Nirenberg 创用了无细胞系统和三联体结合实验,破译了遗传密码。
(3) 1966年G. Khorana利用重复共聚物分析也破译了遗传密码。
(4) 1977年F. Sanger和W. Gilbert分别创用酶法和化学法建立了DNA的测序方法。
;在这一时期还发现了很多重要的酶,建立了一系列新技术以及新的重要理论:
1962年W. Arber提出限制与修饰学说,并发现I类限制性酶;
1968年H. O. Smith发现II类限制性酶并阐明其性质;
1972年P. Berg建立体外重组技术;
1975年H. M. Temin和D. Baltimore发现反转录酶;
1977年P. A. Sharp和R. J. Roberts发现割裂基因;
1981年T. R. Cech发现了核酶;
1985年K. B. Mullis建立PCR技术等。;4. 基因组和蛋白质组时期(1990年至今)
划分的标志是1990年4月美国宣布人类基因组测序工作的5年计划开始。
这一时期遗传学发展主要体现在两个方向:
一是基因组学,另一方向是动物的体细胞克隆,包括干细胞的研究。
基因组学的突出成就是以2000年由F. Collins领导的由美、英、日、德、法和中国组成的国际人类基因组计划(HGP)合作组织与C. Venter的Celera基因公司各自完成了人类基因组的测序为代表的一系列真核生物基因组全序列测定。;遗传和变异的概念
遗传(heredity):上下代(亲代与子代)性状相似的现象。“种瓜得瓜,种豆得豆”。
变异(variation): 亲代与子代,子代个体之间总是存在差异,这个差异叫变异。“母生九子,九子各别”。
遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素:
遗传+变
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