遗传学趣闻轶事
写一篇关于介绍谈家桢对遗传学贡献的小作文

写一篇关于介绍谈家桢对遗传学贡献的小作文在科学的广袤星空中,有一颗璀璨的星辰,他的名字叫谈家桢。
说起谈家桢,那可真是遗传学领域的一位了不起的大人物!谈家桢在遗传学上的贡献,那真是多得像天上的星星,数都数不过来。
咱先来说说他在学术研究方面的那些厉害事儿。
曾经,遗传学在国内还处于萌芽阶段,就像一颗刚刚破土而出的小芽儿。
可谈家桢愣是凭借着自己的那股子钻研劲儿,一头扎进了这个充满神秘和未知的领域。
他天天泡在实验室里,对着那些显微镜下的细胞和染色体,一观察就是好几个小时。
别人都觉得枯燥乏味,他却乐在其中,仿佛能从那些小小的细胞里看到一个大大的奇妙世界。
他研究果蝇的遗传规律,那可是下了大功夫。
果蝇这小东西,在咱们平常人眼里,可能就是个到处乱飞的小虫子。
但在谈家桢眼中,每一只果蝇都是一个宝贵的研究对象。
他仔细地记录着果蝇的每一代繁衍,每一个细微的变化,不放过任何一个可能的遗传线索。
为了能更准确地观察和记录,他常常熬到深夜,眼睛都熬红了,却还是不肯休息。
记得有一次,谈家桢为了验证一个关于果蝇遗传的假设,连续几天几夜都守在实验室里。
饿了,就啃几口面包;困了,就趴在桌子上眯一会儿。
周围的人都劝他别这么拼命,可他却说:“这遗传学的奥秘就藏在这些小小的果蝇里,我不抓紧时间弄清楚,心里不踏实啊!”终于,经过无数次的实验和观察,他成功地揭示了果蝇遗传的一些重要规律,为遗传学的发展迈出了坚实的一步。
谈家桢不仅自己在遗传学领域深耕细作,还致力于培养人才。
他就像一位辛勤的园丁,悉心呵护着每一棵遗传学的“幼苗”。
他的课堂总是充满了活力和趣味,他用生动的例子和深入浅出的讲解,让那些复杂的遗传知识变得通俗易懂。
学生们都特别喜欢听他讲课,因为他从不照本宣科,而是结合自己的研究经验,把那些枯燥的理论讲得绘声绘色。
有个学生回忆说:“谈老师讲课时,眼睛里都闪着光,让我们不知不觉就被他带进了遗传学的奇妙世界。
”在谈家桢的教导下,一批又一批的优秀人才投身到遗传学的研究中,为这个领域的发展注入了源源不断的活力。
遗传学科学家的故事

《遗传学科学家的故事》
作文一
嘿,你知道遗传学里有个超厉害的科学家叫孟德尔不?
孟德尔以前就是个普普通通的修道士。
可他对植物特别感兴趣。
他在修道院的园子里种了好多豌豆。
每天就盯着这些豌豆看呀,研究呀。
他发觉豌豆的颜色啊、形状啊有时候会不一样。
然后他就开始琢磨这是为啥呢。
经过好长时间的观察和实验,他终于发觉了遗传的规律。
这可不得了啦!他的发觉让人们对生命有了更深的认识。
要是没有孟德尔,咱可能还不知道遗传是咋回事呢。
孟德尔就是这么牛,用小小的豌豆揭开了大自然的大秘密。
作文二
咱再来说说另一位遗传学的大科学家摩尔根。
摩尔根一开始也没想到自己会在遗传学上有那么大的成就。
他就是好奇那些小果蝇为啥有的眼睛是红的,有的是白的。
他就养了好多果蝇,天天观察它们。
有时候为了等一只果蝇变异,他能守一整晚。
经过不懈努力,他终于发觉了基因在染色体上的位置。
这一发觉可轰动了整个科学界。
摩尔根就像个侦探,在小小的果蝇世界里找到了生命的大线索。
他的故事告诉我们,只要有好奇心,有毅力,就能发觉了不起的东西。
医学遗传学研究小故事——遗憾的徐道觉

第三章遗憾的徐道觉当明确了染色体就是遗传基因的载体之后,遗传学家们最感兴趣的问题之一就是人类到底有多少条染色体。
但由于当时染色体制备技术的限制,在显微镜下许多染色体重叠在一起难以分辨,所以学者们所报告的人类染色体数目各不相同。
1923年,美国遗传学权威、得克萨斯大学校长Paint(1889-1969)提出人体的染色体数目为2n=48。
这后来作为一条定论充斥于各种教科书和百科全书。
直到1956年美籍华裔学者蒋有兴(Tjio JH)和Levan才首先正确鉴定了人类染色体是2n=46条而不是48条(蒋有兴因此荣获了美国肯尼迪国际奖)。
但首先观察到46条染色体数目的却是美籍华裔科学家徐道觉(Hsu TC,1917-2003)。
20世纪50年代初,徐道觉在美国得克萨斯大学取得博士学位以后,鉴于当时的处境,只得抛弃自己拿手的果蝇遗传学研究,经White教授推荐到Pomerat的实验室出事研究培养中的人和哺乳类细胞的核现象。
他先用了半年的时间学习如何建立培养物,拍摄相差显微镜照片、缩时电影等技术。
但当他试图观察细胞的染色体时,却发现它们拥挤在一起,如同在组织切片中一样,是没有指望“突破”这一难关的。
尽管他喜欢这个实验室,却又怀念起过去研究的果蝇,甚至想再回去搞果蝇遗传学。
徐道觉曾师从我国最著名的遗传学家谈家桢先生,被欣赏为最有出息的学生。
因此,事业的停顿让他感到十分失望和沮丧,度日如年的悲观情绪萦绕在他的心头。
但就在此时,“奇迹”发生了。
一天晚上,徐道觉照常到实验室做研究。
在一些治疗性流产的胚胎组织(皮肤和脾)培养标本中,他按照常规操作步骤用盐溶液冲洗细胞时,竟然在显微镜下看到了铺展很好的染色体!他简直不敢相信自己的眼睛,到实验室外的咖啡馆里喝了一杯咖啡,清醒头脑之后再回到实验桌上,仍然观察到了同样的现象。
没有1个分裂相有纺锤体定向,没有1个分裂细胞显示细胞分裂中期的边界,都不是典型的中期。
他试图研究另一些标本并建立更多的培养物,但再也未得到分散得那样好的标本。
名人遗传故事及评析

名人遗传故事及评析在中学生物学教学中恰当运用小故事,可以点缀课堂,激发学生的学习兴趣,使教学起到事半功倍的效果。
笔者收集整理和整理了几则发生在名人身上的有关遗传的小故事,并加以简要评析,以供生物教师在中学生物学有关遗传的章节的教学中穿插应用。
一生物学家酿苦果(一)巨人的困惑达尔文是19世纪英国伟大的生物学家,进化论的奠基人。
但他的婚姻却是典型的近亲结婚,同时也是近亲结婚的受害者。
达尔文的妻子是他的表姐埃玛,爱玛是他舅舅的女儿。
1839年1月两人结婚,婚后生了10个儿女,子女中不幸者为数众多。
长子威廉无生育能力;次子乔治有神经质,爱谈论他人病痛;三子费朗西斯患精神忧郁症;四子伦纳德无生育能力;五子雷勒斯多病,一直处在母亲照料之下;六子小查理2岁时死亡;长女安妮10岁时患猩红热而死;次女玛丽出生后即死;三女亨利埃塔,无生育能力;四女伊莉沙白终身未嫁[1]。
达尔文对这件事情感到非常困惑,因为他与埃玛都很健康,生理上没有缺陷,精神也正常,生下的孩子为什么会如此呢?直到晚年在研究植物进化过程中发现,异花授粉的个体比自花授粉的个体,结出的果实又大又多,而且自花授粉的个体非常容易被大自然淘汰。
这时他才恍然大悟:大自然讨厌近亲婚姻。
这也就是他与表姐婚姻的悲剧所在[2]。
(二)遗传学家的遗憾摩尔根是19世纪末20世纪初美国著名的遗传学家、人种学家、民族学家,同时也是基因连锁互换规律的发现者。
他同样受到近亲结婚的困扰。
摩尔根毕生研究人种学和人类的早期婚姻,家庭生活,写出了《古代社会》一书。
系统地论述了自有人类以来两性关系的发展,提出了“不得在氏族内部近亲通婚的根本法则”,并指出“没有血缘亲属关系的民族之间的婚姻,创造出在体质上和智力上都更加强健的人种”的科学论断,这与他自身的惨痛教训有关。
青年时代的摩尔根和表妹玛丽相爱了,他们非常懂得血缘过近的人结婚如果生育子女的话,对子女不利,但堕入情网不能自拔,好像是存有侥幸,还是从反面印证自己研究的成果,与表妹玛丽结了婚。
高中生物趣闻 跳跃基因的发现素材

学必求其心得,业必贵于专精
跳跃基因的发现
1983年,美国杰出的遗传学家巴拉.麦克林托克获得了诺贝尔生理学及医学奖.这一年,她已是81岁高龄,一生未婚,一辈子与玉米打交道,人们尊称她为“玉米夫人".麦克林托克获奖的原因是她在50年代首次发现了跳跃基因。
麦克林托克是将传统遗传学发挥到极致的末代人物,是一位出色的科学家。
她对玉米进行杂交试验,并仔细地观察。
她发现玉米的着色基因会“跳跃”本来玉米粒的颜色是白色的,几代都一直是白色。
可是,忽然白色的玉米粒变成了有颜色的玉米粒。
而有颜色的玉米粒培育几代后,突然又变成白色的了。
因此她认为一种可变异的基因似乎可以从一个细胞“跳跃”至另一个细胞,在玉米体内有一个着色基因会跳跃,会从一代跳到另一代玉米上去,称其为跳跃基因.1951年,在冷泉港的学术研讨会上,麦克林托克以《染色体结构与基因表达》为题,公开了她六年辛勤努力的研究成果——跳跃基因学说。
此学说指出:玉米的染色体中含有跳跃基因(正式名称为转座子),会在染色体上移动,并可在不同染色体间转位,而此基因可控制或影响某些其他基因的表现。
1。
孟德尔遗传定律的故事

孟德尔遗传定律的故事
19世纪中叶,奥地利的孟德尔,在捷克的一所修道院里,对豌豆进行了8年的观察和研究,从而发现了生物遗传的规律,奠定了现代遗传学的基础。
孟德尔选择的豌豆实验非常著名,他通过种植豌豆并对其特性进行观察和研究,发现了生物遗传的规律。
他发现,生物的性状是由遗传因子决定的,这些遗传因子会遗传给后代,并且遵循一定的规律。
孟德尔的发现被认为是一个伟大的里程碑,标志着现代遗传学的诞生。
然而,他的这一发现并不被当时的人们所理解,直到他逝世后16年,他的豌豆实验论文才正式出版。
尽管遭受冷遇,但孟德尔并不气馁。
他在晚年对他的好友尼耶塞尔说:“看吧,我的时代来到了!”这句话最终成为了一个伟大的预言。
在孟德尔逝世后的第43年,随着20世纪雄鸡的第一声啼鸣,来自三个国家的三位学者同时独立地“重新发现”孟德尔遗传定律。
自此,遗传学进入了孟德尔时代,孟德尔的基因分离规律和自由组合规律,便进入了中学课本,并一直沿用至今。
幼儿园遗传学知识科普案例
幼儿园遗传学知识科普案例幼儿园遗传学知识科普案例遗传学是一门研究遗传规律、遗传变异和遗传信息传递的学科。
遗传学知识可以帮助我们更好地了解人类和生物体的性状和性质。
在幼儿园阶段,通过科学的方式向幼儿普及遗传学知识,可以让幼儿们对生命科学产生浓厚兴趣,同时也可以让家长更加了解自己和孩子的遗传特征,从而更好地教育、照顾和引导孩子成长。
本文将介绍一些简单、有趣的幼儿园遗传学知识案例,帮助家长和教育工作者更好地开展幼儿科学教育。
案例一:眼睛颜色我们的眼睛颜色通常是由父母的遗传决定的。
如果父母的眼睛颜色都是蓝色,那么孩子的眼睛颜色可能也是蓝色;如果父母的眼睛颜色是一蓝一棕,那么孩子的眼睛颜色有可能是蓝色或者棕色;如果父母的眼睛颜色都是棕色,那么孩子的眼睛颜色大概率也是棕色。
但是,有时候孩子的眼睛颜色并不完全由父母遗传,也有可能受到基因的突变或者其他因素的影响。
所以,有些孩子的眼睛颜色可能和父母不一样哦!案例二:血型血型是遗传在人体内体现的一种特征。
通常,我们的血型是由父母遗传来的。
A型血和B型血都是隐性基因,只要有O型血,A型血和B 型血无论出现在哪里都必然会发生隐性的遮盖。
因此,如果父母一个是A型血,一个是B型血,那么孩子可能是A型血、B型血、AB型血,也有可能是O型血。
案例三:指纹每个人的指纹都是独一无二的,就像人类的基因一样。
这是因为指纹是由胎儿期手指顶端表皮细胞的生长和分化形成的,而每个胎儿发育过程中的环境不同,因此指纹形态也不同。
指纹是一个有趣的遗传现象。
虽然孪生兄弟的基因是几乎一样的,但他们的指纹却是不一样的哦!案例四:多样性生物的多样性是由基因决定的。
在自然界中,相同物种的个体之间有很多差异,这些差异也是由基因决定的。
我们在日常生活中可能看到很多看似相同的生物,但实际上它们在基因和性状方面都存在着细微的差异,这是生物多样性的一个显著特征。
通过对生物多样性的了解,我们可以更好地认识自然界中的生物,也可以更好地感恩大自然所赐予我们的众多生命。
神秘遗传学
孩子的相貌性格由谁来决定
• 宝宝出生后,有的宝宝像爸爸,有的像妈妈,但 是有的不像爸爸也不像妈妈,更像宝宝的舅舅, 其实这些都是遗传基因在安排的,到底宝宝像谁? 跟谁的关系最大呢?有哪些因素在决定宝宝更像 谁呢?大家来了解一下吧。
• 大部分漂亮的准爸妈,都会生下可爱的宝宝,浓 眉大眼像爸爸,瓜子脸型像妈妈,但也有一小部 分的宝宝,好像不像爸爸也不像妈妈,更像是舅 舅。究竟宝宝生下来像谁多一点是怎么决定的呢? 让我们来了解一下神秘的遗传吧。
遗传学专家:孩子相貌到底由谁定?
• 科学家们把遗传因子形象地比喻为一张“人体设 计图”。它通过妈妈的卵子和爸爸的精子传向孩 子,孩子从而继承了双亲的各种各样的特征。当 然,在双亲中没有表现出来的或不明显的特征也 可能在孩子中表现出来。比如,B型血的妈妈和A 型血的爸爸生出O型血的孩子等等。另外,孩子 表现出双亲都没有的特征的现象,尽管非常罕见 但也是有发生的。
• 一、宝宝性格遗传由双方决定 • 二、宝宝智力遗传受X染色体影响 • 三、宝宝相貌遗传不能一概而论 • 四、外甥多像舅,爸爸勿惊讶
遗传学家宣称:世上根本不存在“孔子后裔”
对姓氏的研究,可分别从社会学和遗传 学的角度来进行。在这两个领域中,姓 氏的内涵差别很大。目前,社会上有不 少人认可甚至津津乐道“孔子后裔”这 个概念,但在遗传学家看来,世界上根 本就不存在“孔子后裔”,或换一种更 确切的说法:根据遗传学基本原理,当 前正宗“孔子后裔”继承的孔子的遗传 物质其实最少,他们最不应当姓孔;而 有些目前不姓孔的人继承的孔子的遗传 物质却可能更多,更应姓孔。在社会学 家看来,这种说法也许是奇谈怪论,然 而在遗传学家看来却是不争的事实。
人类遗传学家揭示喝酒不醉的奥秘
• 有的人可以喝很多酒,而有的人沾酒就醉,有的人连牛奶 都不能喝,这是为什么呢?近年来人类遗传学家揭开了其 中的奥秘:关键在于人体中酶的不同。
中国古代遗传学故事
中国古代遗传学故事
中国古代是世界上最早对遗传学进行研究的国家之一。
虽然古代中国并没有像
现代一样有相应的科学理论和技术来解释和证明遗传现象,但是在农业、禽畜养殖以及传承家族血脉方面,古代中国人积累了丰富的经验和观察结果。
在古代中国农业领域,农民们通过世代耕种的经验,逐渐认识到某些性状在植
物繁育过程中的遗传规律。
他们发现,特定的品种搭配会产生更好的结果,而不同的品种搭配则会导致下一代植物的性状改变。
这种经验性的观察结果,实际上包含了一些现代遗传学中的基本原理。
另一个有趣的古代遗传学故事涉及皇室的血脉传承。
在中国古代,皇帝有着极
其重要的地位,因此皇位的传承是一项至关重要的任务。
为了确保继位人是皇子,皇室进行了严格的血统管理。
清代的满族皇室就通过选取合适的女性为配偶,以保持特定的性状传承。
此外,关于孪生兄弟的遗传学故事也值得一提。
中国古代有许多文学作品中描
述了孪生兄弟之间的相似性和差异性。
这些故事实际上展示了对遗传现象的早期观察。
虽然古代中国人并不了解基因或DNA,但他们通过观察和经验,意识到孪生
兄弟之间的相同与不同可能受到遗传因素的影响。
总的来说,中国古代的遗传学故事展示了人们对遗传现象的早期观察和探索。
虽然他们没有现代遗传学的科学技术和理论,但通过实际经验和逐渐累积的知识,他们对遗传现象有了初步的认识。
这些古代观察结果为后来的科学研究奠定了基础,使我们对遗传学有了更深入的了解。
医学遗传学研究小故事——伟大的孟德尔
第一章伟大的孟德尔1965年夏天的一个傍晚,在捷克布尔诺的摩拉维亚镇的一座教堂里,曾举行一次盛大的纪念会。
参加这次纪念会的大部分人并非基督教徒,而是应捷克科学院邀请而来的各国遗传学家。
他们怀着崇敬而又惋惜的心情来纪念一位为遗传学奠定了基础,而其成果又被埋没35年之久的伟大生物学家。
他就是伟大的孟德尔(Gregor Mendel,1822-1884)神父。
1965年是他的研究成果发表一百周年。
孟德尔出生于奥地利摩亚维亚的海因申多夫村。
其父是个农民,素性酷爱养花。
因此,孟德尔自幼养成了养花弄草的兴趣。
这也许是这位科学家后来在豌豆实验上成名的一个最初的契机吧!孟德尔的童年不但平常,且有些寒苦。
整个小学可以说是在半饥半饱中念完的。
中学毕业后,主要靠妹妹准备作嫁妆的钱,他才读了欧缪兹学院的哲学系。
大学毕业后,21岁的孟德尔在老师的建议下,进了设在鄂尔特伯伦的修道院当了一名修士。
25年后被选为该修道院院长。
如果说童年的孟德尔是在贫寒中度过的,那么青年的孟德尔则饱历了生活道路的坎坷。
孟德尔不满意于修道院的单调、古板的修士生活,兼任了布尔诺一所实验学校代课教师的职务。
他曾两次申请转为正式教师,但经考试后均名落孙山。
特别令人气愤的是,在第二次考试中,主考官竟如此评论他:“这次的考卷使我们认为,该生连作为初等学校的老师也不够格!”在这期间他还到维也纳大学旁听了植物生理学、数学和物理学等课程。
好学勤奋和充满进取的孟德尔,考试落榜后,便在修道院的花园里从事植物杂交的研究工作。
他的成果只发表了很小一部分。
除了死后使他成名的《植物杂交实验》(1865)外,还有《人工授粉得到的山柳菊属的杂种》(1870)和《1870年10月13日的旋风》(1871)。
孟德尔的晚年,可说是在愁云惨雾中度过的。
他孑身一个,无妻无子,孤苦伶仃。
又因拒绝缴纳当局对修道院征收的一笔税金,而遭受着与当局僵持之苦。
学志未酬而又愤懑填膺的孟德尔,终于于1884年1月6日因患肾炎不治而与世长辞,享年只有62岁。
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3.1基因组计划无意义的产生据英国广播公司网站(BBC)报道,在伦敦大学遗传学教授史蒂夫·琼斯看来,对DNA的了解越多,似乎就越显得它们不重要,人类基因组计划很大程度上是浪费时间。
琼斯教授认为,在遗传学中,最无意义和最危险的习语就是“X基因”。似乎关于生命的一切都由基因控制,只要追溯到“X基因”,所有问题都可以找到根源和解决之道。其实基因并非“全能战士。
二、孔子后裔
2.1叙述孔子后裔目前,社会上有不少人认可甚至津津乐道“孔子后裔”这个概念,但在遗传学家看来,世界上根本就不存在“孔子后裔”,或换一种更确切的说法:根据遗传学基本原理,当前正宗“孔子后裔”继承的孔子的遗传物质其实最少,他们最不应当姓孔;而有些目前不姓孔的人继承的孔子的遗传物质却可能更多,更应姓孔。在社会学家看来,这种说法也许是奇谈怪论,然而在遗传学家看来却是不争的事实。现代遗传学已确定的一个基本事实是:人体每个细胞有46条(23对)染色体,染色体是遗传信息(基因)的主要载体,每个人都只能从父母双方各获得一半的遗传物质(即23条染色体)。
3.2解释原因去年底,BBC网站就曾刊文指出,人类还没有从DNA中揭示生命的全部秘密,没有人能够仅仅依赖基因预知生命体的形状、行为、发育和生理机能。
造成基因组计划无意义的原因有很多。比如,基因的沉默;基因甲基化;基因开关等。我们不知道人体全部基因是怎样控制生命体的形成过程。
2.2解释原因我们可以从某个先辈出发,来估算先辈与后代在遗传方面的数量关系。在后代中,基因减半的过程每传一代都会发生一次,所以后代继承某个特定祖先基因的数量,随传代次数的增加而按几何级数迅速递减。
因此从遗传学角度来说,我们整个社会应当淡化姓氏的概念,社会学界对所谓“姓氏文化”的研究,应立足于“文化”的传承而不是荒诞的“血统论”暗示。
针对Y染色体最终消亡的时间仍然存在巨大争议。澳大利亚国立大学遗传学家詹妮·格雷夫斯教授表示,原始Y染色体3亿年前出现时曾含有1438个基因,但在亿万年的进化过程中如今只剩下了45个基因,其中1393个基因都已经消失了。根据这个速度推算,Y染色体要过1000多万年才能失去最后的45个基因。格雷夫斯还称,即使Y染色体消失,男性仍有可能不会灭亡,而是可能出现“变种”,分化成几种类型体29日报道,英国牛津大学人类遗传学教授布赖恩·塞克斯接受美国记者采访时宣称,男性独有的Y染色体由于无法自行修复基因变异造成的损伤,正在随着人类的发展而逐步退化,根据Y染色体逐步消亡的速度计算,他认为男性最终将难逃灭绝命运,大约125000年后,男性也许就将从地球上灭绝,地球将变成真正意义上的“女儿国”。
1.2谈论结果克斯教授称,即使地球上没有男性存在,女性照样可以通过“单性生殖”继续繁衍。目前,英国研究人员已经掌握了通过男性骨髓细胞培育“人造精子”的技术,下一步计划是通过女性骨髓细胞来培育“人造精子”。一旦成功,最多三五年时间,女性就可以在不依赖男性的情况下,独自繁衍后代。不过,由于通过女性干细胞培育出来的“人造精子”无Y染色体,其后代将全部是女孩。