遗传学第一章绪论.ppt
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1、1/25,普 通 遗 传 学,GENERAL GENETICS,2/25,第一章绪论,一、遗传学研究的对象和任务二、遗传学的发展简史三、遗传学研究的领域 四、遗传学的应用五、遗传学的特点与学习方法本章要点,3/25,一、遗传学研究的对象和任务,1.遗传学的研究对象遗传学(Genetics)是研究生物遗传信息传递及遗传信息如何决定生物性状发育的科学。是研究生物遗传和变异的科学遗传与变异是生物界最普通、最基本的两个特征遗传(heredity):指生物亲代与子代相似的现象,即生物在世代传递过程中可以保持物种和生物个体各种特性不变;变异(variation):指生物在亲代与子代之间,以及在子代与子代之
2、间表现出一定差异的现象。,4/25,遗传是相对的、保守的;变异是绝对的,发展的。没有遗传,就没有物种的相对稳定性;没有变异,不会产生新的性状,也就不可能有物种的进化和新品种的选育 遗传和变异的表现都与环境具 有不可分割的关系。,遗传与变异的对立统一关系,5/25,2.遗传、变异和选择,遗传、变异和选择是生物进化和新品种选育的三大因素生物进化就是环境条件(选择条件)对生物变异进行自然选择,在自然选择中得以保存的变异传递给子代(遗传),变异逐代积累导致物种演变、产生新物种动、植物和微生物新品种选育(育种)实际上是一个人工进化过程,只是以选择强度更大的人工选择代替了自然选择,其选择的条件是育种者的要
3、求,6/25,3.遗传、变异与环境,环境改变可以引起变异战国时期考工记就指出:“橘逾淮而北为枳”。表明人们在很早以前就注意到生物生存环境的改变可以引起生物的性状改变生物所表现出的性状变异分为:可遗传(heritable)变异和不可遗传(non-heritable)变异环境引起的变异中包含可以遗传给后代的特性,也包含只在生物当代表现出来,而不能传递给后代的变异西汉的著名唯物主义者王充(王阳明)在论衡中指出:某些偶然变异是不可遗传的考察生物遗传与变异应该在给定环境条件下进行,7/25,4.遗传学的任务,遗传与变异现象与基本规律阐明生物遗传、变异现象及其表现规律遗传的本质与内在规律探索遗传、变异的原
4、因及其物质基础(遗传的本质),揭示遗传变异的内在规律指导生物遗传改良工作在上述工作基础上指导动、植物和微生物遗传改良(育种)实践,8/25,现代遗传学主要研究任务,以基因为主要研究对象,研究基因在遗传变异中的作用机理。染色体基因与DNA,基因控制蛋白质,从而控制遗传性状,从基因型到表现型。基因突变与环境问题,9/25,二、遗传学的发展简史,*(一)、古代遗传学知识的积累(二)、近代遗传学的奠基1.拉马克:器官用进废退与获得性状遗传2.达尔文:泛生假说3.魏斯曼:种质连续论4.高尔顿:融合遗传假说5.孟德尔:遗传因子假说(三)、遗传学的建立和发展1.初创时期(1900-1910)2.全面发展时期
5、(1910-1952)3.分子遗传学时期(1953-),10/25,*(一)、古代遗传学知识的积累,18世纪中叶以前,遗传学基本上属于萌芽时期。人类在利用和改造生物的过程中,逐渐积累对生物遗传和变异的认识以及对遗传本质的探索和猜测。具有明显的朴素唯物主义和经验性质,在方法上比较直观,并更多地注意生物的形态特征在欧洲,宗教神学的统治使遗传知识带上了浓厚的神学、神秘主义色彩。集中表现为生物物种神创论和不变论,11/25,(二)、近代遗传学的奠基 1.拉马克:用进废退和获得性状遗传,拉马克认为:生物物种是可变的;遗传变异遵循“用进废退和获得性状遗传”规律拉马克的主要研究领域是生物物种进化,但对生物进
6、化的解释必然涉及对性状遗传与变异现象的解释,器官用进废退和获得性状遗传假说用进废退:生物变异的根本原因是环境条件的改变获得性状遗传:所有生物变异(获得性状)都是可遗传的,并在生物世代间积累,12/25,2.达尔文:泛生假说(hypothesis of pangensis),达尔文在解释生物进化时也对生物的遗传、变异机制进行了假设,并提出了泛生假说,认为:遗传物质是存在于生物器官中的“泛子/泛生粒”;遗传就是泛子在生物世代间传递和表现达尔文也承认获得性状遗传的一些观点,认为生物性状变异都能够传递给后代,13/25,3.魏斯曼:种质连续论,新达尔文主义在生物进化方面支持达尔文的选择理论,但在遗传上
7、否定获得性状遗传,魏斯曼是其首创者种质连续论(theory of continuity of germplasm)多细胞生物由种质和体质组成:种质指生殖细胞,负责生殖和遗传;体质指体细胞,负责营养活动种质是“潜在的”,世代相传,不受体质和环境影响,所以获得性状不能遗传;体质由种质产生,是“被表达的”,不能遗传种质在世代间连续,遗传是由具有一定化学成分和一定分子性质的物质(种质)在世代间传递实现的,14/25,*4.高尔顿:融合遗传假说,融合遗传认为:双亲的遗传成分在子代中发生融合,而后表现其根据是,子女的许多特性均表现为双亲的中间类型。因此高尔顿及其学生毕尔生致力于用数学和统计学方法研究亲代与
8、子代间性状表现的关系虽然融合遗传的基本观点并不正确,但是在这一基础上所创建的一系列生物数学分析方法,却为数量遗传、群体遗传的产生和发展奠定了基础,15/25,5.孟德尔:遗传因子假说,遗传因子假说认为:生物性状受细胞内遗传因子(hereditary factor)控制遗传因子在生物世代间传递遵循分离和独立分配两个基本规律这两个遗传基本规律是近现代遗传学最主要的、不可动摇的基础,16/25,(三)、遗传学的建立和发展1.初创时期(1900-1910),(1).1900年,狄弗里斯、柴马克和柯伦斯分别重新发现孟德尔规律,是遗传学学科建立的标志。1906 年,贝特生提出以Genetics作为该学科的
9、学科名(2).1901-1903年,狄弗里斯发表“突变学说”(3).1903年,Sutton和Boveri分别提出染色体遗传理论,认为:遗传因子位于细胞核内染色体上,从而将孟德尔遗传规律与细胞学研究结合起来(4).1909年,约翰生发表“纯系学说”,并提出“gene”的概念,以代替孟德尔所谓的“遗传因子”(5).1908年,哈德和温伯格分别推导出群体遗传平衡定律,17/25,2.全面发展时期(1910-1952),形成了近代遗传学的主要内容与研究领域,也是本课程的主要内容(pp:24)(1).细胞遗传学/经典遗传学(1910-1940)1910,摩尔根等:性状连锁遗传规律(2).数量遗传学与群
10、体遗传学基础(1920-)费希尔等:数理统计方法在遗传分析中的应用,18/25,2.全面发展时期(1910-1952),(3).微生物遗传学及生化遗传学(1940-1953)1941,比德尔等:一个基因一个酶1944,阿委瑞:肺炎双球菌转化1952,赫尔歇和蔡斯:噬菌体重组(4).其它研究方向1927,穆勒等:人工诱变1937,布莱克斯里等:植物多倍体诱导 杂种优势的遗传理论,19/25,3.分子遗传学时期(1953-),1953年Watson和 Crick提出DNA分子双螺旋(double helix)模型,是分子遗传学及以之为核心的分子生物学建立的标志;20世纪70年代以来,分子遗传学、分
11、子生物学及其实验技术得到飞速发展。,20/25,分子遗传学时期(1953-),建立了以DNA重组技术为核心的遗传工程,为生物遗传定向操作奠定了基础;取得了人类、多种农业和实验生物基因组的DNA序列信息(结构基因组学);开创了功能基因组学研究(后基因组学)。,*新研究领域开创与分支学科形成的要素:代表性人物;新的研究技术与方法体系:物理学、化学、数学等学科的新理论与技术;开创性的研究成果(代表性的试验)。,21/25,遗传学发展重要里程碑,1.1866年,孟德尔(G.Mendel)发现遗传因子,提出分离定律和独立分配定律。2.1900年,弗里斯、柴马克、柯伦斯三人同时发现孟德尔的理论。这一年作为
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- 遗传学 第一章 绪论
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