Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/a156c310469f9b7ac88b4a1d37df8a7d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/a156c310469f9b7ac88b4a1d37df8a7d to your computer and use it in GitHub Desktop.
История развития генетики мендель и его труды

История развития генетики мендель и его труды - История развития Генетики - реферат


История развития генетики мендель и его труды



3. Признание открытий Менделя
Вопрос. Краткая история развития генетики.
Великий вклад Г.Менделя в развитие экспериментальной генетики
История медицинской генетики
Тема: 'История развития генетики. Труды Г. Менделя». Цели: ознакомить учащихся с наукой генетикой, дать знания о развитии науки. Образовательные: – расширить, углубить знания и основные понятия по теме “Генетика”; Развивающие: • Развитие познавательно
История развития генетики













Генетика — наука, изучающая закономерности и материальные основы наследственности и изменчивости организмов, а также механизмы эволюции живого. Наследственностью называется свойство одного поколения передавать другому признаки строения, физиологические свойства и специфический характер индивидуального развития. Свойства наследственности реализуются в процессе индивидуального развития. Наряду со сходством с родительскими формами в каждом поколении возникают те или иные различия у потомков, как результат проявления изменчивости. Изменчивостью называется свойство, противоположное наследственности, заключающееся в изменении наследственных задатков — генов и в изменении их проявления под влиянием внешней среды. Отличия потомков от родителей возникают также вследствие возникновения различных комбинаций генов в процессе мейоза и при объединении отцовских и материнских хромосом в одной зиготе. Здесь надо отметить, что выяснение многих вопросов генетики, особенно открытие материальных носителей наследственности и механизма изменчивости организмов, стало достоянием науки последних десятилетий, выдвинувших генетику на передовые позиции современной биологии. Основные закономерности передачи наследственных признаков были установлены на растительных и животных организмах, они оказались приложимы и к человеку. В своем развитии генетика прошла ряд этапов. Первый этап ознаменовался открытием Г. Менделем дискретности делимости наследственных факторов и разработкой гибридологического метода, изучения наследственности, т. Дискретность наследственности состоит в том, что отдельные свойства и при знаки организма развиваются под контролем наследственных факторов генов , которые при слиянии гамет и образовании зиготы не смешиваются, не растворяются, а при формировании новых гамет наследуются независимо друг от друга. Менделя оценили после того, как его законы были вновь переоткрыты в г. Корренсом в Германии и Э. Результаты гибридизации, полученные в первое-I десятилетие XX в. Закономерности наследования признаков в этот период изучались на уровне целостного организма горох, кукуруза, мак, фасоль, кролик, мышь и др. Менделевские законы наследственности заложили основу теории гена — величайшего открытия естествознания XX в. В — гг. Важное значение имели работы датского ботаника В. Иоганнсена, который изучал закономерности наследования на чистых линиях фасоли. Второй этап характеризуется переходом к изучению явлений наследственности на клеточном уровне питоге-нетика. Бовери — , У. Вильсон — установили взаимосвязь между менделевскими законами наследования и распределением хромосом в процессе клеточного деления митоз и созревания половых клеток мейоз. Развитие учения о клетке привело к уточнению строения, формы и количества хромосом и помогло установить, что гены, контролирующие те или иные признаки, не что иное, как участки хромосом. Это послужило важной предпосылкой утверждения хромосомной теории наследственности. Решающее значение в ее обосновании имели исследования, проведенные на мушках дрозофилах американским генетиком Т. Морганом и его сотрудниками — Ими установлено, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке, образуя группы сцепления. Число групп сцепления генов соответствует числу пар гомологичных хромосом, и гены одной группы сцепления могут перекомбинироваться в процессе мейоза благодаря явлению кроссинго-вера, что лежит в основе одной из форм наследственной комбинативной изменчивости организмов. Морган установил также закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Третий этап в развитии генетики отражает достижения молекулярной биологии и связан с использованием методов и принципов точных наук — физики, химии, математики, биофизики и др. Объектами генетических исследований стали грибы, бактерии, вирусы. Эта теория сыграла важную роль в выяснении физической природы гена как элемента наследственной информации. Уотсон, опираясь на результаты опытов генетиков и биохимиков и на данные рентгеноструктурного анализа, создали структурную модель ДНК в форме двойной спирали. Предложенная ими модель ДНК хорошо согласуется с биологической функцией этого соединения: Эти свойства молекул ДНК объяснили и молекулярный механизм изменчивости: В последующее десятилетие эти положения были экспериментально подтверждены: Кроме того, были найдены методы искусственного получения мутаций и с их помощью созданы ценные сорта растений и штаммы микроорганизмов — продуцентов антибиотиков, аминокислот. В последнее десятилетие возникло новое направление в молекулярной генетике —генная инженерия — система приемов, позволяющих биологу конструировать искусственные генетические системы. Генная инженерия основывается на универсальности генетического кода: Благодаря этому можно синтезировать новый ген или выделить его из одной бактерии и ввести его в генетический аппарат другой бактерии, лишенной такого гена. Таким образом, третий, современный этап развития генетики открыл огромные перспективы направленного вмешательства в явления наследственности и селекции растительных и животных организмов, выявил важную роль генетики в медицине, в частности, в изучении закономерностей наследственных болезней и физических аномалий человека. Тесты по школьной программе Онлайн-тест ЕГЭ Онлайн-тесты ОГЭ. Законы и закономерности генетики Таблица Название Автор Формулировка Правило единообразия гибридов первого поколения первый закон Г. При моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения проявляются только доминантные…. Менделя Основные закономерности передачи наследственных признаков от родителей к потомкам были установлены Г. Менделем во второй половине XIX в. Он скрещивал растения гороха, различающиеся по отдельным признакам,…. Генетическое определение пола, сцепление с полом У раздельнополых особей совокупность хромосом, или их кариотип, в соматических клетках представлена аутосомами хромосомами, одинаковыми у обоих полов и одной парой половых хромосом по которым оба пола…. Все права защищены Обращение к пользователям Телефон:


Особый статус государственных служащих
План застройки ипподрома пермь
История создания милиции в чусовом пермский край
Сколько действует короткий
Идеи социальных сетей
2.7 промилле это сколько надо выпить ребенку
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment