Вопрос задан 07.07.2023 в 09:31. Предмет Биология. Спрашивает Есенина Мария.

Развития и становления генетики как науки

0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Петрушина Даша.

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 (1865) дискретности (делимости) наследственных факторов и разработкой гибридологического метода, изучения наследственности, т. е. правил скрещивания организмов и учета признаков у их потомства. 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.

Значение открытий Г. Менделя оценили после того, как его законы были вновь переоткрыты в 1900 г. тремя биологами независимо друг от друга: де Фризом в Голландии, К. Корренсом в Германии и Э. Чермаком в Австрии. Результаты гибридизации, полученные в первое десятилетие XX в. на различных растениях и животных, полностью подтвердили менделевские законы наследования признаков и показали их универсальный характер по отношению ко всем организмам, размножающимся половым путем. 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., а генетика превратилась в быстро развивающуюся отрасль биологии. В 1901–1903 гг. де Фриз выдвинул мутационную теорию изменчивости, которая сыграла большую роль в дальнейшем развитии генетики.

Важное значение имели работы датского ботаника В. Иоганнсена, который изучал закономерности наследования на чистых линиях фасоли. Он сформулировал также понятие «популяциям» (группа организмов одного вида, обитающих и размножающихся на ограниченной территории), предложил называть менделевские «наследственные факторы» словом ген, дал определения понятий «генотип» и «фенотип».

Второй этап характеризуется переходом к изучению явлений наследственности на клеточном уровне (питогенетика). Т. Бовери (1902–1907), У. Сэттон и Э. Вильсон (1902–1907) 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. Г. Морганом и его сотрудниками (1910–1911). 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 кроссинговера, что лежит в основе одной из форм наследственной комбинативной изменчивости организмов. Морган установил также закономерности наследования признаков, сцепленных с полом.

.

Лайкни плиз.

0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Генетика - это научная дисциплина, изучающая наследственность, вариабельность и передачу генетической информации от поколения к поколению. Её развитие и становление как науки было длительным и увлекательным процессом. Вот основные этапы этого развития:

  1. Предпосылки и начало: Основные идеи генетики начали развиваться в античных цивилизациях, таких как Древняя Греция и Рим. Однако настоящее становление генетики как науки началось в XIX веке.

  2. Мендель и законы наследования: В середине XIX века австрийский монах Григорий Мендель провёл ряд экспериментов на гороховых растениях и вывел фундаментальные законы наследования, известные как законы Менделя. Он открыл понятия доминантных и рецессивных генов, а также понятие генотипа и фенотипа.

  3. Развитие эволюционных идей: В течение XIX века и начала XX века генетика стала взаимодействовать с теорией эволюции Чарльза Дарвина. Учёные начали исследовать, как генетические механизмы могут объяснить процессы естественного отбора и адаптации организмов к окружающей среде.

  4. Хромосомная теория наследования: В начале XX века Томас Хант Морган и его коллеги впервые связали наследственные характеристики с хромосомами. Это привело к формулированию хромосомной теории наследования, согласно которой гены расположены на хромосомах.

  5. ДНК как генетический материал: В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик представили модель структуры ДНК - двойной спирали, что привело к открытию молекулярной основы наследственности и объяснило механизм передачи генетической информации.

  6. Генетика и биотехнологии: В последние десятилетия XX века и в начале XXI века генетика стала основой для развития молекулярной биологии, биотехнологии и генной инженерии. Это привело к созданию ГМО (генетически модифицированных организмов), разработке методов клонирования, секвенирования геномов и многих других технологий.

  7. Геномика и постгеномные исследования: С развитием технологий секвенирования ДНК и более доступными методами анализа геномов, генетика стала частью геномики - обширной области исследования геномов целых организмов. Это открыло новые возможности для изучения генетических основ различных явлений и болезней.

  8. Персонализированная медицина и геномная медицина: С возможностью анализировать индивидуальные геномы, появились перспективы для развития персонализированной медицины, когда лечение и профилактика заболеваний становятся более точными и адаптированными под генетические особенности конкретного пациента.

Этот краткий обзор демонстрирует, как генетика преобразовалась из изучения простых законов наследования в сложную научную область, влияющую на множество аспектов жизни, от биологии до медицины и технологий.

0 0

Похожие вопросы

Топ вопросов за вчера в категории Биология

Последние заданные вопросы в категории Биология

Задать вопрос