遗传学教案

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遗传学科学教案教学设计

遗传学科学教案教学设计

现代遗传技术简介
基因编辑技术
介绍CRISPR-Cas9等基因 编辑技术的原理、应用和 发展趋势。
基因组学
阐述基因组学的概念、研 究方法和在医学、生物学 等领域的应用。
遗传诊断与治疗
介绍遗传性疾病的诊断方 法、基因治疗和细胞治疗 等新型治疗手段。
伦理道德问题探讨
基因编辑技术的伦理争议
讨论基因编辑技术可能带来的伦理道 德问题,如人类胚胎基因编辑的争议 、基因增强和基因歧视等。
基因治疗的伦理规范
讨论生物技术在应用过程中应承担的 社会责任,如确保技术应用的公正性 、关注弱势群体的利益等。
遗传信息的隐私保护
探讨如何保护个人遗传信息的隐私, 防止遗传信息被滥用或泄露。
生物技术的社会责任
阐述基因治疗应遵循的伦理原则和规 范,如尊重患者自主权、确保治疗安 全性和有效性等。
THANKS
情感、态度和价值观目标
培养学生对生命科学的兴趣和探索精神,树立正确的科学价值观和伦理观。
课程安排与时间
课程安排
本课程包括理论授课、实验操作和课堂讨论三个部分。理论 授课主要介绍遗传学的基本概念和原理;实验操作部分将指 导学生完成一些基本的遗传学实验;课堂讨论部分将引导学 生对遗传学热点问题进行深入探讨。
遗传学科学教案教学设计
$number {01} 汇报人:XX
2024-01-20
目录
• 课程介绍与目标 • 基础知识梳理 • 实验教学设计与实施 • 互动环节:课堂讨论与答疑 • 拓展知识:现代遗传技术应用及
伦理道德问题探讨
01
课程介绍与目标
遗传学科学概述
1 2
3
遗传学定义
遗传学是研究生物遗传信息传递、表达和变异的科学。

医学遗传学辅导教案

医学遗传学辅导教案

医学遗传学辅导教案一、教学目的医学遗传学是生物学和医学的交叉学科,主要研究遗传因素在疾病发生、发展和防治中的作用。

本教案旨在帮助学生了解医学遗传学的基本概念、原理和方法,掌握遗传病的发生机制、诊断、预防和治疗等方面的知识,提高学生运用遗传学知识解决实际问题的能力。

二、教学内容1.医学遗传学的基本概念:基因、遗传、变异、突变等。

2.遗传物质的组成和功能:DNA、RNA、蛋白质及其在遗传中的作用。

3.遗传信息的传递和表达:中心法则、基因表达调控等。

4.遗传病的发生机制:单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病等。

5.遗传病的诊断:临床检查、实验室检查、生物信息学分析等。

6.遗传病的预防:优生优育、遗传咨询、基因治疗等。

7.遗传病的研究方法:家系调查、关联分析、基因敲除等。

三、教学方法1.讲授法:讲解基本概念、原理和方法,引导学生掌握医学遗传学的基本知识。

2.案例分析法:通过分析具体遗传病例,使学生了解遗传病的发生机制和防治方法。

3.讨论法:针对遗传病的诊断、预防和治疗等问题,组织学生进行讨论,提高学生的思辨能力。

4.实践法:安排实验室实践和临床实习,让学生亲自操作,巩固所学知识。

四、教学安排1.引言(1课时):介绍医学遗传学的发展历程、研究内容和意义。

2.基本概念和原理(4课时):讲解基因、遗传、变异等基本概念,阐述遗传信息的传递和表达。

3.遗传病的发生机制(6课时):分析单基因遗传病、多基因遗传病、染色体异常遗传病等的发生机制。

4.遗传病的诊断(4课时):介绍临床检查、实验室检查、生物信息学分析等方法。

5.遗传病的预防(4课时):讲解优生优育、遗传咨询、基因治疗等措施。

6.遗传病的研究方法(4课时):介绍家系调查、关联分析、基因敲除等技术。

7.总结与展望(1课时):总结本课程内容,展望医学遗传学的发展前景。

五、教学评价1.课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问和回答问题的情况。

2.作业完成情况:检查学生课后作业的完成质量,评估学生对知识的掌握程度。

高中生物遗传学公开课教案

高中生物遗传学公开课教案

高中生物遗传学公开课教案目标:1. 了解遗传学的基本概念和原理2. 理解遗传物质的传递和表达方式3. 能够解释遗传变异和遗传性状的形成过程教学内容:1. 遗传学的概念和意义2. 遗传物质DNA的结构和功能3. 遗传物质的传递方式:孟德尔的遗传规律4. 遗传物质的表达方式:基因的转录和翻译5. 遗传变异的原因和形成过程6. 遗传性状的表现方式:显性和隐性教学步骤:1. 导入:通过一个生动的例子或问题,引导学生认识遗传学的重要性和意义2. 学习遗传学的基本概念和原理,介绍遗传物质DNA的结构和功能3. 学习孟德尔的遗传规律,解释遗传物质的传递方式4. 学习基因的转录和翻译过程,了解遗传物质的表达方式5. 探讨遗传变异的原因和形成过程,以及遗传性状的表现方式6. 总结课程内容,激发学生对遗传学的兴趣教学方法:1. 组织师生讨论,激发学生的思考和参与2. 结合案例分析,帮助学生理解和应用所学知识3. 实验演示,展示遗传学实验的过程和结果4. 小组合作,促进学生之间的合作和交流教学评估:1. 课堂讨论,检查学生对遗传学知识的理解和运用能力2. 实验报告,评价学生对遗传学实验的观察和分析能力3. 作业考核,检测学生对遗传学知识的掌握和应用能力拓展延伸:1. 阅读相关学术文章,了解遗传学的最新研究进展2. 参观相关实验室或研究机构,深入了解遗传学的应用领域3. 参加遗传学竞赛或论坛,拓展对遗传学的认识和理解总结:通过本节课的学习,相信同学们对遗传学有了更深入的了解和认识,希望能够激发同学们对遗传学的兴趣,培养他们对科学研究的热情和探索精神。

愿同学们在遗传学领域能够有所收获,为未来的学习和研究打下坚实的基础。

大学遗传学课程教案

大学遗传学课程教案

授课对象:本科生物科学专业学生授课学时: 32学时教学目标:1. 理解遗传学的基本原理和概念。

2. 掌握遗传学实验的基本技术和方法。

3. 分析和解释遗传学实验数据。

4. 培养学生独立思考和解决问题的能力。

教学内容:第一部分:遗传学基础理论(8学时)1. 第一章遗传学概述(2学时)- 遗传学的定义和发展简史- 遗传学的研究内容和方法2. 第二章遗传物质(2学时)- DNA的结构和功能- 基因的组成和表达3. 第三章遗传定律(2学时)- 孟德尔定律- 基因自由组合定律- 基因分离和自由组合的实验证明第二部分:遗传学实验技术(8学时)1. 第四章基因的克隆和测序(2学时) - 基因克隆的基本原理- 基因测序技术2. 第五章遗传分析技术(2学时)- Southern blotting- Northern blotting- Western blotting3. 第六章转基因技术(2学时)- 转基因的基本原理- 转基因技术的应用第三部分:遗传学应用(8学时)1. 第七章遗传病(2学时)- 遗传病的定义和分类- 常见遗传病的遗传方式2. 第八章遗传育种(2学时)- 遗传育种的基本原理- 常用的遗传育种方法3. 第九章遗传咨询(2学时)- 遗传咨询的定义和目的- 遗传咨询的方法和注意事项教学方法:1. 讲授法:系统讲解遗传学的基本理论和实验技术。

2. 案例分析法:通过实际案例,引导学生分析和解决问题。

3. 实验操作法:让学生亲自动手进行遗传学实验,提高实践能力。

4. 讨论法:鼓励学生积极参与课堂讨论,培养独立思考能力。

教学过程:1. 导入:通过提问、案例分析等方式,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:系统讲解遗传学的基本理论和实验技术。

3. 实验操作:指导学生进行遗传学实验,强调实验操作规范和安全。

4. 讨论分析:引导学生分析实验数据,解释遗传现象。

5. 总结:总结课程内容,强调重点和难点。

考核方式:1. 平时成绩:包括课堂表现、实验报告等(30%)。

遗传学教案

遗传学教案

主要内容:一、遗传学研究的对象和任务(一)遗传和变异的现象(二)遗传和变异的概念及二者的关系(三)遗传学的研究对象(四)遗传学的研究任务二遗传学的产生与发展(一)遗传学在中国古代的发展(二)遗传学在国外的发展(三)我国近代遗传学的发展三、遗传学的意义(一)农业方面(二)工业方面(三)医学方面(四)国防方面资料:花中花:河北省邯郸市曾在一棵茁长的月季的粉红带绿的花中又抽出一根嫩绿色的枝条,枝条的顶端又开放了一朵粉色大月季花;猴娃:一九三九年春天,我国四川巫山县一普通农户家出生一猴娃,此二种现象皆属变异中的“反祖”,同样,“玉米反祖”“二乔菊花”邮票:中华人民共和国邮电部1961年发行,一半红色,一半黄色是由体细胞突变引起的原本黄色——突变——发育——一半红色复习:1、遗传、变异二者关系2、遗传学研究的对象巴彦林甸等地区叫“毛玉米”——爆裂玉米主要内容:生物体的繁殖是构筑在细胞的基础之上的一、细胞的结构和功能(一)细胞膜(二)细胞质1、细胞浆2、细胞器:内质网、线粒体、液泡、质体、溶酶体、中心体、高尔基体、核糖体(三)细胞核:核膜、核仁、核液、染色质和染色体二、染色体的形态、结构和数目1、形态特征:根据着丝点的位置进行分类2、细微结构:染色丝、染色粒、着丝点、主缢痕、次缢痕、随体、核仁组织中心3、数目:数目的多少与进化程度无关4、大小:一般指长度5、原核生物的染色体形态、结构与数目三、染色体的性质:连续性、稳定性、变异性四、染色体的化学组成1、化学组成2、根据着色的深浅分为两类五、染色体的结构模型六、细胞的分裂(一)细胞的周期及间期细胞核的特征(二)有丝分裂1、有丝分裂的过程2、有丝分裂的意义3、无丝分裂4、核内有丝分裂(三)减数分裂1、特点2、过程3、意义(四)减数分裂与有丝分裂的异同点复习:1、减数分裂和有丝分裂的一个主要区别是前期有联会,而前期无联会2、以两对4条染色体为例图示中期、中期1、后期、后期1的区别主要内容:生物体的繁殖是构筑在细胞的基础之上的一、细胞的结构和功能(一)细胞膜(二)细胞质1、细胞浆2、细胞器:内质网、线粒体、液泡、质体、溶酶体、中心体、高尔基体、核糖体(三)细胞核:核膜、核仁、核液、染色质和染色体二、染色体的形态、结构和数目1、形态特征:根据着丝点的位置进行分类2、细微结构:染色丝、染色粒、着丝点、主缢痕、次缢痕、随体、核仁组织中心3、数目:数目的多少与进化程度无关4、大小:一般指长度5、原核生物的染色体形态、结构与数目三、染色体的性质:连续性、稳定性、变异性四、染色体的化学组成1、化学组成2、根据着色的深浅分为两类五、染色体的结构模型六、细胞的分裂(一)细胞的周期及间期细胞核的特征(二)有丝分裂1、有丝分裂的过程2、有丝分裂的意义3、无丝分裂4、核内有丝分裂(三)减数分裂1、特点2、过程3、意义(四)减数分裂与有丝分裂的异同点复习:1、减数分裂和有丝分裂的一个主要区别是前期有联会,而前期无联会2、以两对4条染色体为例图示中期、中期1、后期、后期1的区别。

遗传学备课教案

遗传学备课教案

遗传学备课教案一、教学目标1.了解遗传学的基本概念和发展历程;2.掌握遗传学的主要研究对象和方法;3.理解基因的结构和功能,以及遗传物质的传递方式;4.了解遗传变异的原因和影响;5.培养学生科学思维和科学研究能力。

二、教学内容及教学过程1.引入通过引用李约瑟的“遗传学是生物科学的基础”这句话以及遗传学的研究对象和目标,引起学生的兴趣。

介绍遗传学的定义和研究内容。

2.基本概念概述遗传学的基本概念,如基因、基因型、表型等。

引导学生了解基因的作用和遗传信息的传递方式。

3.遗传学的发展历程介绍遗传学的发展历程,主要包括孟德尔的遗传实验、摩尔根的果蝇实验和沃森-克里克的DNA双螺旋结构发现等重要事件。

让学生了解遗传学的发展和重要科学家的贡献。

4.遗传学的研究对象和方法介绍遗传学的主要研究对象,包括人类遗传学、微生物遗传学、植物遗传学和动物遗传学等。

同时介绍遗传学的主要研究方法,如克隆技术、回交和杂交等。

5.基因的结构和功能详细介绍基因的结构,包括外显子和内含子的概念。

探讨基因的功能,如遗传信息的传递和控制蛋白质的合成等。

6.遗传物质的传递方式介绍遗传物质的传递方式,包括垂直遗传和水平遗传。

详细讨论DNA的复制、转录和翻译过程,让学生理解遗传物质的传递和变异机制。

7.遗传变异的原因和影响分析遗传变异的原因,包括突变、基因重组和基因漂变等。

讨论遗传变异对个体和种群的影响,如遗传性疾病的发生和物种的进化等。

8.案例分析和实践操作选择经典遗传学案例进行分析,如豌豆花色和果蝇翅型的遗传等。

让学生通过实践操作,深入理解遗传学的原理和方法。

三、教学评价1.课堂小测验设计选择题和填空题,考查学生对遗传学基本概念的理解和记忆。

2.小组讨论将学生分成小组,让他们讨论遗传学的发展历程和方法应用。

鼓励学生提出问题和分享观点,培养合作与交流能力。

3.实验报告要求学生完成一项简单的遗传实验,并撰写实验报告。

通过评价实验设计、数据分析和结论总结,评估学生的实验操作和科学思维能力。

农业大学遗传学教案

课程目标:1. 理解遗传学的基本概念和基本原理。

2. 掌握遗传学的基本方法和技术。

3. 了解遗传学在农业科学中的应用。

4. 培养学生的科学思维和实验操作能力。

课程内容:一、课程导入1. 介绍遗传学的定义和发展历程。

2. 阐述遗传学在农业科学中的重要性。

二、遗传的细胞学基础1. 细胞的结构与功能。

2. 细胞分裂与遗传信息传递。

3. 举例说明细胞分裂在遗传学中的应用。

三、遗传物质的分子基础1. 遗传物质的化学组成。

2. DNA的双螺旋结构。

3. 遗传信息的传递与表达。

四、孟德尔遗传1. 孟德尔的豌豆杂交实验。

2. 基因的分离与组合定律。

3. 基因的显性与隐性。

五、连锁遗传和性连锁1. 连锁遗传的概念。

3. 性连锁遗传的特点。

六、基因突变1. 基因突变的定义与类型。

2. 基因突变的机制。

3. 基因突变的遗传效应。

七、染色体结构变异与数目变异1. 染色体结构变异的类型。

2. 染色体数目变异的类型。

3. 染色体变异在遗传学中的应用。

八、数量性状的遗传1. 数量性状的定义与特点。

2. 数量性状的遗传规律。

3. 数量性状的遗传分析方法。

九、近亲繁殖与杂种优势1. 近亲繁殖的概念与危害。

2. 杂种优势的定义与类型。

3. 杂种优势在农业育种中的应用。

十、细菌与病毒的遗传1. 细菌的遗传特点。

2. 病毒的遗传特点。

3. 细菌与病毒的遗传学研究。

十一、细胞质遗传与基因工程2. 基因工程的基本原理与技术。

3. 基因工程在农业科学中的应用。

十二、基因组学与基因表达的调控1. 基因组的定义与组成。

2. 基因表达的调控机制。

3. 基因组学与基因表达调控在农业科学中的应用。

教学过程:1. 讲授:教师系统讲解遗传学的基本概念、原理和方法。

2. 讨论:引导学生对遗传学问题进行思考和讨论。

3. 实验:安排学生进行遗传学实验,提高学生的实验操作能力。

4. 案例分析:结合实际案例,让学生了解遗传学在农业科学中的应用。

课后作业:1. 完成课后阅读,复习课堂所学内容。

遗传学教案生命科学学院遗传学科

遗传学教案-生命科学学院遗传学科第一章:遗传学概述1.1 遗传学的定义和研究对象1.2 遗传信息的传递:DNA和基因1.3 遗传学的发展历程和重要性第二章:遗传物质的结构与功能2.1 DNA的结构和组成2.2 基因的概念和结构2.3 基因的表达和调控第三章:遗传变异与突变3.1 遗传变异的类型和机制3.2 突变的概念和类型3.3 突变对生物体的影响和应用第四章:遗传规律与遗传连锁4.1 孟德尔遗传规律4.2 染色体遗传规律4.3 遗传连锁与基因定位第五章:遗传工程与基因编辑5.1 基因工程的基本原理和技术5.2 基因编辑工具:CRISPR-Cas9 5.3 遗传工程的应用和伦理问题第六章:基因组学与比较基因组学6.1 基因组学的基本概念6.2 基因组结构和大小6.3 比较基因组学与物种演化第七章:表观遗传学与非编码RNA7.1 表观遗传学的定义与机制7.2 非编码RNA的种类与功能7.3 表观遗传学在生物过程中的作用第八章:遗传性疾病与基因治疗8.1 遗传性疾病的类型与特点8.2 基因治疗的基本原理与技术8.3 基因治疗的应用案例与挑战第九章:进化的遗传学9.1 种群遗传学的基本原理9.2 自然选择与遗传多样性9.3 分子进化与生物地理分布第十章:遗传学的实验技术与应用10.1 遗传学实验技术概述10.2 分子遗传学实验技术10.3 遗传学技术的应用领域重点和难点解析一、遗传物质的结构与功能重点:DNA的结构和组成、基因的表达和调控难点:理解DNA双螺旋结构的特点,掌握基因表达的调控机制。

二、遗传变异与突变重点:遗传变异的类型和机制、突变的概念和类型难点:区分遗传变异的不同类型,理解突变的发生机制及其对生物体的影响。

三、遗传规律与遗传连锁重点:孟德尔遗传规律、染色体遗传规律、遗传连锁与基因定位难点:掌握孟德尔遗传规律的适用范围,理解染色体遗传规律的发现过程,了解遗传连锁与基因定位的原理。

四、遗传工程与基因编辑重点:基因工程的基本原理和技术、基因编辑工具:CRISPR-Cas9难点:理解基因工程操作的基本步骤,掌握CRISPR-Cas9系统的组成及应用。

有关小学科学生物的遗传教案

小学科学生物的遗传教案一、教学目标:1. 让学生了解遗传的概念和现象,知道遗传是通过基因传递的。

2. 让学生观察和分析生活中的一些遗传现象,培养学生的观察和思考能力。

3. 让学生掌握遗传的基本规律,能够运用遗传知识解释一些生物现象。

二、教学内容:1. 遗传的概念和现象2. 基因的传递和遗传规律3. 遗传在生活中的应用三、教学重点:1. 遗传的概念和现象2. 基因的传递和遗传规律四、教学难点:1. 基因的传递和遗传规律五、教学方法:1. 观察法:让学生观察生活中的遗传现象,培养学生的观察能力。

2. 讲解法:讲解遗传的概念、基因的传递和遗传规律。

3. 讨论法:让学生分组讨论遗传现象,培养学生的思考和合作能力。

4. 实践法:让学生进行遗传实验,巩固所学知识。

教案一、导入(5分钟)1. 引导学生观察教室里的植物,提问:这些植物有什么相同点和不同点?2. 学生回答后,教师总结:这些植物的相同点是都具有生命特征,不同点是它们的形态、结构和功能都不同。

3. 教师提问:这些植物的形态、结构和功能是如何产生的呢?引出本课的主题——遗传。

二、教学遗传的概念和现象(10分钟)1. 教师讲解遗传的概念:遗传是指生物体的形态、结构和功能等方面的特征通过基因传递给后代的现象。

2. 学生举例说明生活中的一些遗传现象,如父母与子女间的相似之处。

3. 教师总结:遗传是通过基因传递的,基因是遗传的基本单位。

三、教学基因的传递和遗传规律(15分钟)1. 教师讲解基因的传递:基因位于染色体上,通过生殖细胞(精子和卵细胞)传递给后代。

2. 学生分组讨论遗传规律,如孟德尔的遗传规律。

3. 教师总结:遗传规律包括显性遗传和隐性遗传,遗传性状的表现受到基因组合的影响。

四、教学遗传在生活中的应用(10分钟)1. 教师讲解遗传在农业、医学等领域的应用,如杂交水稻、疾病基因检测等。

2. 学生举例说明遗传在生活中的其他应用。

3. 教师总结:遗传技术的发展对人类生活产生了重要影响。

遗传学基础知识教案

遗传学基础知识教案教案教案名称:遗传学基础知识教案教案编写人:XX教师教学内容:遗传学基础知识教学目标:1.了解遗传学的基本概念和原理;2.掌握遗传学中的重要术语及其含义;3.理解不同类型遗传方式及其遗传规律;4.能够应用遗传学知识分析遗传问题。

教学时间:3课时教学资源:1.教师教学课件;2.学生参考书籍。

教学步骤:第一课时:遗传学基本概念和原理1.导入(5分钟)介绍遗传学的定义和研究对象,引发学生对遗传学的兴趣。

2.概念解释(15分钟)讲解遗传学中的基本概念,例如基因、染色体、遗传物质等,并给出相应的定义和解释。

3.遗传学原理(20分钟)通过示意图和实例,引导学生了解遗传学的核心原理,包括遗传信息传递、遗传变异和遗传演化等。

4.小结与讨论(10分钟)对本节课所学的内容进行小结,并引导学生参与讨论,回答他们可能出现的疑惑。

第二课时:遗传学术语及其含义1.复习(5分钟)对上节课所学内容进行简单复习,巩固学生对基本概念和原理的理解。

2.遗传学术语解释(20分钟)解释遗传学中常用的术语,如基因型、表现型、显性、隐性等,并给出相应的定义和解释。

通过实例帮助学生理解这些术语。

3.遗传率的计算(20分钟)通过计算实例,讲解如何根据已知信息计算遗传率,并引导学生进行相关练习。

4.小结与讨论(10分钟)对本节课所学的内容进行小结,并引导学生参与讨论,共同总结和梳理所学的知识点。

第三课时:遗传方式及遗传规律1.复习(5分钟)对上节课所学内容进行简单复习,巩固学生对遗传学术语和遗传率计算的理解。

2.遗传方式(20分钟)讲解常见的遗传方式,如常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传、X连锁遗传等,并给出相应的定义和实例。

3.遗传规律(20分钟)介绍遗传学中的重要规律,如孟德尔遗传规律、连锁不平衡和基因互作等,并通过实例和图表进行说明。

4.案例分析(10分钟)提供一个遗传问题的案例,引导学生运用所学的遗传学知识进行分析和解答。

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遗传学教案河北师范大学生命科学学院目录绪论 2 第一章遗传的细胞学基础8 第二章孟德尔遗传17 第三章连锁互换规律31 第四章性别决定与伴性遗传38 第五章细菌的遗传与分析43 第六章数量性状遗传49 第七章遗传物质的改变56 第八章细胞质遗传65 第九章遗传与个体发育73 参考文献78绪论遗传学(genetics)是一门新兴的、发展非常迅速的学科,它已成为生物科学领域中一门十分重要的基础学科。

1 概念、研究对象、研究内容1.1 概念早在中国古代,人们就发现了子代和亲代相似的遗传现象。

俗话说的“种瓜得瓜,种豆得豆。

”就是对遗传现象的简单说明。

任何生物都能通过各种生殖方式产生与自己相似的个体,保持世代间的连续,以绵延其种族。

这种子代和亲代、子代和子代个体之间的相似性叫做“遗传”(heredity)。

无论哪种生物,动物还是植物,高等还是低等,复杂还是简单,都表现出子代与亲代之间的相似性或类同。

同时,子代与亲代之间,及子代个体之间总能觉察出不同程度的差异。

后代只能和亲代相似,决不会完全和亲代相同,“一母生九子,子子各不同”这是普通的常识。

这种子代和亲代、子代和子代个体之间的差异叫做变异(variation)。

遗传与变异现象在生物界普遍存在,是生命活动的基本特征之一。

狭义定义遗传:子代和亲代、子代和子代个体之间的相似性。

变异:子代和亲代、子代和子代个体之间的差异。

广义定义遗传:同种个体之间的相似性。

变异:同种个体之间的差异。

遗传比较保守,变异要求变革、发展,矛盾的两方面是相互制约相互发展的。

没有变异,生物界就失去进化的素材,遗传只能是简单的重复;没有遗传,变异不能累积,变异就失去意义,生物也不能进化。

变异是在遗传的范围内进行变异,遗传也受变异的制约;只能使后代和上代之间相似而不相同。

遗传是相对的,变异是绝对的,在遗传的过程中始终存在着变异,遗传和变异是伴随着生物的生殖而发生的(遗传学上的生殖多指有性生殖)。

遗传变异对立统一的矛盾运动,共同推动生物向前发展进行。

遗传和变异的关系:(1)遗传是相对的,变异是绝对的。

(2)遗传是保守的,变异是变革的,发展的。

(3)遗传和变异是相互制约又相互依存的。

(4)遗传变异伴随着生物的生殖而发生。

1.2 研究对象一切生物都是遗传学研究的对象。

1.3 研究内容:生物的遗传变异(1)生物为什么会产生遗传和变异。

(2)有没有控制遗传变异的物质,是否存在遗传物质,如果有是什么,在生物的什么部位,如何控制遗传变异。

(3)遗传和变异有哪些规律。

(4)如何利用遗传规律为人类服务。

2 遗传学的产生和发展2.1遗传学的产生很早以前,我国人民在从事农业生产和饲养家畜中便注意到了遗传和变异的现象。

春秋时代有“桂实生桂,桐实生桐”,战国末期又有“种麦得麦,种稷得稷”的记载。

东汉王充曾写道“万物生于土,各似本种”,并进一步指出“嘉禾异种……常无本根”,认识到了变异的现象。

此后古书中还有“桔逾淮而北为枳”、“牡丹岁取其变者以为新”等,这说明古代人民对遗传和变异有了粗浅的认识,但由于种种原因没能形成一套遗传学理论。

但直到19世纪才有人尝试把积累的材料加以归纳、整理和分类,并用理论加以解释,对遗传和变异进行系统研究。

代表人:达尔文(Darwin,1809~1882):进化论学者,英国的博物学家,为了解释生物的遗传现象,他提出了“泛生论”的假说(hypothesis of pangenesis)。

他假设:生物的各种性状,都以微粒——“泛因子”状态通过血液循环或导管运送到生殖系统,从而完成性状的遗传。

限于当时的科学水平,对复杂的遗传变异现象,他还不能做出科学的回答。

虽然如此,达尔文学说的产生促使人们重视对遗传学和育种学的深入研究,为遗传学的诞生起了积极的推动作用。

魏斯曼(Weismann,1834~1914):种质学说(germplasm theory)。

认为多细胞生物体内由种质和体质两部分组成,体质是由种质产生的,种质在世代中是连绵不断的。

环境只能影响体质,而不能影响种质,后天获得性不能遗传。

魏斯曼的种质论使人们对遗传和不遗传的变异有了深刻的认识,但是他对种质和体质的划分过于绝对化。

孟德尔(Mendel,1822~1884):奥地利。

根据前人工作和8年豌豆试验,提出了遗传因子分离和重组的假设。

认为生物的性状由体内的遗传“因子”(factor)决定,而遗传因子可从上代传给下代。

他应用统计方法分析和验证这个假设,对遗传现象的研究从单纯的描述推进到正确的分析,为近代颗粒性遗传理论奠定了科学的基础。

文章发表于1866年,但当时未能引起重视。

1900年三位科学家(德国的Correns、荷兰的De. Vries和奥地利的Tschermak)分别用不同材料不同地点试验得出跟孟德尔相同的遗传规律,并重新发现了孟德尔被人忽视的重要论文,1906年who首先提出了遗传学。

他将三位科学家重新发现孟德尔遗传规律的1900年定为遗传学的诞生年。

2.2 遗传学的发展1866年——孟德尔遗传因子学说,揭示了分离和自由组合定律,后被人总结为孟德尔定律;1903年——萨顿(Sutton)和博韦里(Boveri)首先发现了染色体的行为与遗传因子的行为很相似,提出了染色体是遗传物质的载体的假设,即染色体学说;1909年——约翰逊(Johannsen)称遗传因子为基因(gene),此外他还创立了基因型(genotype)和表现型(phenotype)的概念,把遗传基础和表现性状科学地区别开来;1910年——摩尔根(Morgan)和他的学生用果蝇为材料,研究性状的遗传方式,进一步证实了孟德尔定律,并把孟德尔所假设的遗传因子(后称为基因)具体落实在细胞核内的染色体上,从而建立了著名的基因学说(gene theory)。

他们还得出连锁互换定律,确定基因直线排列在染色体上。

摩尔根所确立的连锁互换定律与孟德尔的分离和自由组合定律共称为遗传学三大基本定律。

此后的遗传学就以基因学说为理论基础,进一步深入到各个领域进行研究,建立了众多的分支和完整的体系,并日趋复杂和精密。

由于原子能的发现和利用发展了辐射遗传学。

1927年,缪勒(Muller)在果蝇中,斯塔德勒(Stadler)在玉米中各自用X射线成功地诱导基因突变,使遗传学的研究从研究遗传的规律转到研究变异的起源,开始了人工诱变的工作,进一步丰富了遗传学的内容,为育种实践提供了更多的依据。

此外由于统计学的发展,建立了群体遗传学。

20世纪40年代以后,遗传学开始了一个新的转折点,这表现在两方面:一是理化诱变,二是普遍以微生物作为研究对象来代替过去常用的动植物,由细胞遗传学时期进入微生物遗传学时期。

1940年以后,比德尔(Beadler)与其同事在红色面包霉上进行了大量工作,系统地研究了生化合成与基因的关系,提出了“一个基因一个酶”的理论,证明基因通过它所控制的酶决定着生物代谢中的生化反应步骤,进而决定着遗传性状。

1944年——埃弗里(Avery)等人的细菌转化试验有力地证明了遗传物质为去氧核糖核酸(DNA);1957年——法国遗传学家本兹尔(Benzer)以T4噬菌体为材料,在DNA分子结构的水平上,分析研究了基因内部的精细结构,提出了顺反子(cistron)学说。

顺反子的概念打破了过去经典遗传学关于基因是突变、重组、决定遗传性状差别的“三位一体”的概念,把基因具体化为DNA分子上的一段核苷酸顺序,它负责遗传信息的传递,是决定一条多肽链的完整的功能单位。

但它又是可分的,它内部的核苷酸组成或排列,可以独自发生突变或重组,而且基因同基因之间还有相互作用,且排列位置不同,会产生不同的效应。

所有这些均是基因概念的重大发展。

1953年——美国分子生物学家沃森(Watson)和英国分子生物学家克里克(Crick)根据X射线衍射分析提出了著名的DNA右手双螺旋结构模型,更清楚地说明了基因组成成分就是DNA分子,它控制着蛋白质的合成过程。

基因的化学本质的确定,标志着遗传学又进入了一个新阶段——分子遗传学发展的新时代;1961年——法国分子遗传学家雅各布(Jacob)和莫诺(Monod)在研究大肠杆菌乳糖代谢的调节机制中还发现有结构基因和调节基因的差别,发现原核生物“开”和“关”的机制,提出了操纵子(operon)学说从而更深刻地揭露了基因的活动,生物就是通过一整套相互制约的基因,使生物在不同的环境下,表现出不同的遗传特性,适应各种复杂的环境条件;1961年开始美国生化学家尼伦伯格(Nirenberg)和印度血统的美国生化学家科拉纳(Khorana)等人逐步搞清了基因以核苷酸三联体为一组编码氨基酸,并于1967年完成了全部64个遗传密码的破译工作。

遗传密码的发现,把生物界统一起来,遗传信息的概念把基因的核酸密码和蛋白质的合成联系起来。

从而提出了遗传信息传递的中心法则(central dogma),揭示了生命活动的基本特征。

1968年——史密斯()、阿伯()和内森()等人发现并提出能切割DNA分子的限制性内切酶(restriction enzyme),为基因拼接工作铺平了道路。

1970年——美国病毒学家特明在劳斯肉瘤病毒体内发现一种能以RNA为模板合成DNA的酶叫“反转录酶”(reverse transcriptase),这一发现不仅对研究人类癌症具有重要意义,而且进一步发展和完善了“中心法则”。

1973年——美国遗传学家伯格(Berg)第一次把两种不同生物的DNA(SV40和λ噬菌体的DNA)人工地重组在一起,首次获得了杂种分子,建立了DNA重组技术。

以后,美国的科恩()又把大肠杆菌的两种不同质粒重组在一起,并把杂种质粒引入到大肠杆菌中去,结果发现在那里能复制出双亲质粒的遗传信息。

从此,基因工程的研究便蓬勃发展起来。

在理论方面,由于DNA重组、基因克隆、碱基序列的分析以及分子杂交等技术的建立和应用,为研究基因的结构和功能、表达和调控等方面提供了有力的手段,导致了70年代以来分子遗传学获得的一系列重大发现。

总之,三联体密码的确定、中心法则的建立以及蛋白质和核酸的人工合成,基因内部精细结构的揭示,基因活动的调节和控制原理的发现,突变分子基础的阐明等,使遗传学的发展走在了生物科学的前列。

同时,它的影响也渗透到生物学的每一学科中,成为生物科学和分子生物学的中心学科。

2.3 遗传学的发展趋势宏观→微观:继续以原核生物为材料向纵深发展的同时,又重点向真核生物的分子遗传学、发育遗传学和遗传工程学三个方向发展。

并在此基础上,又形成了体细胞遗传学、发育遗传学、行为遗传学和免疫遗传学等新的分支学科。

从70年代开始,由于限制性内切酶的应用、核苷酸序列分析、DNA重组等新技术的应用,分子遗传学已进入人工合成基因和改造基因的新时期,朝着定向改造生物的遗传结构的新水平迈进。

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