遗传学(Genetics)是生物学的一个分支,研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。主要关注基因,遗传变异,有机体遗传。艾莎代写提供遗传学专业代写,遗传学Essay代写和遗传学论文代写,让您的Genetics论文轻松通过。

 

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一:遗传学的基本研究

1.基因

基因的分子基础是脱氧核糖核酸(DNA)。DNA由核苷酸链组成,其中有四种类型:腺嘌呤(A),胞嘧啶(C),鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T),DNA通常以双链分子的形式存在,盘绕成双螺旋状。DNA的这种结构是遗传的物理基础:DNA复制通过分裂链并使用每条链作为合成新伴侣链的模板来复制遗传信息。

2.遗传学(Genetics)研究的范围

研究生物的遗传与变异的科学,研究基因的结构、功能及其变异、传递和表达规律的学科。遗传物质的传递包括遗传物质的复制、染色体的行为、遗传规律和基因在群体中的数量变迁等。

二:遗传学的分支学科

遗传学的分支学科有:

遗传学、细胞遗传学、体细胞遗传学、临床细胞遗传学、群体细胞遗传学、分子细胞遗传学、细胞器遗传学、分子遗传学

发育遗传学、生化遗传学、群体遗传学、数里遗传学、辐射遗传学、生态遗传学、生理遗传学、免疫遗传学、行为遗传学

毒理遗传学、进化遗传学、群落遗传学、病理遗传学、药物遗传学、人类遗传学、微生物遗传学、细菌遗传学、植物遗传学

动物遗传学、医学遗传学、临床遗传学、法医遗传学、肿瘤遗传学、遗传流行病学、反求遗传学、表观遗传学、核遗传学

染色体学、细胞核学、核型分类学、核形态学、表型系统学

三:遗传学的发展

自史前以来,人们一直在利用生物从父母那里继承特质的观点来通过选择性育种改良作物和动物的观察。虽然有几千年的观察,直到1866年奥地利学者孟德尔根据他的豌豆杂交实验结果发表了《植物杂交试验》的论文,揭示了现在称为孟德尔定律的遗传规律,才奠定了遗传学的基础。从1910年到现在遗传学的发展大致可以分为三个时期:细胞遗传学时期、微生物遗传学时期和分子遗传学时期。

  • 孟德尔遗传学和古典遗传学

现代遗传学始于孟德尔对植物遗传本质的研究,孟德尔的研究表明遗传是颗粒状的,而不是后天获得的,许多性状的遗传模式可以通过简单的规则和比率来解释。

  • 细胞遗传

大致是1910~1940年,这一时期通过对遗传学规律和染色体行为的研究确立了遗传的染色体学说。

  • 微生物遗传

大致是1940~1960年,在这一时期中,采用微生物作为材料研究基因的原初作用、精细结构、化学本质、突变机制以及细菌的基因重组、基因调控等,取得了以往在高等动植物研究中难以取得的成果,从而丰富了遗传学的基础理论。

  • 分子遗传

从1953年美国分子生物学家沃森和英国分子生物学家克里克提出DNA的双螺旋模型开始,在分子遗传学时代另外两个迅速发展的遗传学分支是人类遗传学和体细胞遗传学。

四:DNA和染色体

基因的分子基础是脱氧核糖核酸(DNA)。DNA由核苷酸链组成,其中有四种类型:腺嘌呤(A),胞嘧啶(C),鸟嘌呤(G)和胸腺嘧啶(T)。遗传信息存在于这些核苷酸的序列中,而基因则沿着DNA链以序列延伸的形式存在,DNA通常以双链分子的形式存在,盘绕成双螺旋状。

许多物种具有决定每个生物体性别的所谓性染色体。在人类和许多其他动物中,Y染色体包含触发特定男性特征发展的基因。在进化过程中,该染​​色体失去了大部分内容以及大部分基因,而X染色体与其他染色体相似,并且包含许多基因。

五:基因变异

  • 概述

在DNA复制过程中,第二条链的聚合有时会发生错误。尤其是如果它们出现在基因的蛋白质编码序列内,这些称为突变的错误会影响生物的表型就称之为变异。

  • 单基因异常

  • 染色体遗传

  • X连锁基因

  • 等显性遗传

  • 线粒体基因

六:研究方法

DNA可以在实验室中操作。限制性内切酶是通常使用的酶,可按特定序列切割DNA,产生可预测的DNA片段。[98] DNA片段可以通过使用凝胶电泳来可视化,该电泳根据片段的长度进行分离。

七:DNA测序和基因组学

DNA测序技术是遗传学研究中发展起来的一个最基本的技术,它使得研究者可以确定DNA片段的核苷酸序列。

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