遗传学
,遗传的分子基础。每一条DNA链都是由核苷酸连接而形成,两条DNA链上的核苷酸碱基互相配对形成螺旋梯结构,即DNA双螺旋。]] 遗传学是研究生物体的遗传和变异的科学,是生物学的一个重要分支。史前时期,人们就已经利用生物体的遗传特性通过选择育种来提高谷物和牲畜的产量。而现代遗传学,其目的是寻求了解遗传的整个过程的机制,则是开始于19世纪中期孟德尔的研究工作。虽然孟德尔并不知道遗传的物理基础,但他观察到了生物体的遗传特性,某些遗传单位遵守简…
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,遗传的分子基础。每一条DNA链都是由核苷酸连接而形成,两条DNA链上的核苷酸碱基互相配对形成螺旋梯结构,即DNA双螺旋。]] 遗传学是研究生物体的遗传和变异的科学,是生物学的一个重要分支。史前时期,人们就已经利用生物体的遗传特性通过选择育种来提高谷物和牲畜的产量。而现代遗传学,其目的是寻求了解遗传的整个过程的机制,则是开始于19世纪中期孟德尔的研究工作。虽然孟德尔并不知道遗传的物理基础,但他观察到了生物体的遗传特性,某些遗传单位遵守简…
生殖隔离,又稱生殖屏障,在生物学上通常指由于生殖方面的原因,即使地緣关系相近,但物種不同的类群之间不能互相交配,或不易交配成功的隔离机制。一般来讲生殖隔离用以定義物种,不具有生殖隔离的两个个体则以最多以亚种加以区分,生殖隔離的演化即是物種形成。 生殖隔離可以依其機制發生的時間點在交配之前或之後,或形成配子之前或之後,分為交配前隔離、交配後隔離,或合子前隔離、合子後隔離。Coyne和Orr的研究指出,合子前隔離可以在兩個族群差異不大時就演…
双单倍体(,簡稱DH)是单倍体细胞经过染色体加倍后所形成的基因型。在植物育种中,人工培育双单倍体具有重要意义。 单倍体细胞源于花粉、卵细胞或配子体的其他细胞,再经人工诱导或自然发生的染色体加倍,形成双单倍体细胞,该细胞可进一步发育为双单倍体植株。若原始植物为二倍体,则其单倍体细胞为一倍体,此类加倍后的个体可称为“双一倍体”。由四倍体或六倍体衍生而来的单倍体生物有时称为“二单倍体”(其加倍后的个体则分别成为四倍体或六倍体)。 传统近交繁殖…
模因学,又称或模因论,是一种基于类比达尔文进化论的视角来研究心智内容的学说,源自于理查德·道金斯于1976年出版的《自私的基因》一书。模因论旨探索文化信息传播的文化演化模型。 迷因,類似作為生物遺傳單位的基因,為文化的遺傳單位,但具體的定義不明。可能被迷因學的支持者稱為迷因的東西包括大腦內的知識、觀念、宗教信仰、鏡像神經元、或神經電訊號,或是外在的習俗、謠言、新聞、習慣、口號、諺語、用語、用字、笑話。迷因學認為迷因会进行自我繁衍从而在不…
复合杂合子()是指特定基因座上存在两种不同的突变等位基因。 原因 复合杂合子是遗传疾病变异的原因之一。例如,血色沉著病是指几种与铁代谢相关的代谢途径缺陷导致的不同遗传性疾病。导致血色沉著病的突变可能发生在不同的基因座。临床上,大多数血色沉著病的病例为的最常见突变的纯合子。但每个与该疾病相关的基因座,都存在复合杂合的可能性,这通常是由两个不相关的等位基因被遗传引起的,其中一个是常见的或典型的突变,而另一个是罕见的甚至新发的突变。 对于某些…
基因组进化 是 基因组 的结构(序列)或大小随时间变化过程。 基因组进化的研究涉及多个领域,如基因组的结构分析,基因组寄生虫的研究,基因和古代基因组重复,多倍体和比较基因组学。由于原核生物和真核生物的基因序列是稳定增加的,故基因组进化是一个不断变化和发展的领域,况且这些基因序列可以从科学界和广大公众中获取。 历史 自从20世纪70年代末人类第一次获得基因组序列以来, 科学家就一直在使用比较基因组学来研究各种基因组之间的差异和相似性。基因…
不显示。)]] 基因组(genome)又称基因体,在生物学中,是指某一特定细胞内或病毒粒内的一套完整单体具有的遗传信息的总和(全部DNA分子或RNA分子)。基因组包括基因(编码区)和非編碼区(ncDNA 或 ncRNA),以及粒線體DNA、葉綠體DNA。非病毒通常以全长DNA的碱基对数目表示其大小。 1920年,德国汉堡大学植物学教授汉斯·温克勒(Hans Winkler)首次使用基因组这一名词。 更详细地说,一个生物体(非病毒)的基因…
基因工程()又称遺傳工程(){{NoteTag|1=严格地说,「遗传工程」所涉及的范围比「基因工程」广泛,两者略有差别。遗传工程的目标是改变机体性状特征,其为遗传-{信息}-内容的操作,不但包括常规的选择育种,也包括了较复杂的基因-{克隆}-(选殖)的不同技术层次。}}、基因操作、基因修饰、重组核酸技术,是一種使用生物技术直接操纵有机体基因组、用于改变细胞遗传物质的工程。此工程技术可以通过使用分子克隆技术分离和复制需要的遗传物质以产生核…
古代东欧亚人(),又称古代东亚欧人或古代东方欧亚人,是群体基因组学中用于描述主要居住在亚太地区和美洲的多样化人群的遗传祖先和系统发育关系的术语,属于人类遗传多样性的“东欧亚支系”。古代东欧亚人大约在6万年前走出非洲的迁徙浪潮之后出现,与旧石器时代晚期之初(IUP)的遗存相关联,代表了现代人类欧亚大陆扩散历史中一条主要的遗传分支。 古代东欧亚人被认为在大约4.8万年前从古代西欧亚人中分化出来,分化地点很可能位于伊朗高原的一个人口枢纽。随后…
(左)因古DNA研究获得2022年诺贝尔生理学或医学奖]] 古DNA(,缩写aDNA),是指从古代生物遗骸或环境样本中分离提取的DNA。由于降解过程(包括交联、脱氨基和片段化),古DNA与现代遗传物质相比质量较低,其受损特征和保存能力限制了可开展的分析类型,并为成功提取样品的年龄设定了上限。即使在最佳保存条件下,样品中含有足够DNA供现有测序技术分析的上限约为40万至150万年。从物理标本中测序的最古老DNA来自西伯利亚超过一百万年的猛…
的密碼子与]] *'()是转运核糖核酸(tRNA)反密码子臂上的三联碱基,能够与一个或者多个密码子匹配。一些反密码子可以与多于一个的密码子匹配被称为“摆动性”。 参考文献 外部链接 B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis et al.: Molecular Biology of the Cell. 4. Ausgabe. Garland Science, New York 2002, Kapitel: From…
在内的东亚人群遗传亚结构(2019年)]] 中国人的起源涉及人类通过走出非洲扩散到东亚并随后在中国境内殖民和定居的历程。东亚在约5万年前被智人抵达,近期非洲起源谱系在约5万年前分化为可识别的东欧亚和西欧亚谱系。东欧亚人的祖先通过南向扩散到达南亚和东南亚,在那里迅速分化为、巴布亚人、东亚人和安达曼人(如翁奇人)的祖先。 东亚人群的遗传格局经历了从南向北的多样化过程。中国田园洞人(约4万年前,北京)代表了已知最古老的东亚人基因组,具有亚洲人…
三核苷酸重复序列扩增(),也称三核酸重复序列扩增、三核苷酸重复扩增、三核苷酸扩增等,是一种可能导致的DNA突变。在中被称为*'。 在DNA复制中,三核苷酸重复序列扩增由DNA复制时的滑动现象()造成。DNA序列在不少区域都有重复序列,使得母链和子链碱基互补配对有时会产生环状结构。如果环状结构发生于子链则DNA複製後重复序列的重复次数会增加,发生于母链则重复次数减少,重复次数增加的概率被认为大于减少的概率。而重复序列扩增的规模越大,越有可…
《名古屋议定书》,全称为《关于遗传资源获取与公平平等分享使用惠益的名古屋议定书》(The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity),是《生物多样性…
鑲嵌現象是指从单一受精卵发育而成的同一个体的细胞有不同的遗传组成、染色体结构或染色体数目的现象。镶嵌现象可以和嵌合體相对比,在嵌合体的胚胎发育早期,多个受精卵相融合而导致同一个体中不同基因型的出现。 參考資料 外部連結
微衛星(),亦称为简单重复序列(,SSR(s))或短串联重复序列(,STR(s)),是多型性的一種類型。指兩個或多個核苷酸重複排列,且不同的重複序列相鄰的形式,長度約2到10個鹼基對,常見於非編碼的內含子中。 由于重复单位及重复次数不同,使其在不同种族,不同人群之间的分布具有很大差异性,构成了STR遗传多态性。不同个体之间在一个同源STR位点的重复次数不同。通过识别基因组在特定位点的特定序列重复,可能创建一个个人基因档案。目前已经有超过…
]] 突变(,即基因突变)在生物学上的含义,是指细胞中的遗传基因(通常指存在於細胞核中的去氧核糖核酸)发生的突然及永久性改变。它包括单个碱基改变所引起的点突变,或多个碱基的缺失、重复和插入。原因可以是细胞分裂时遗传基因的复制发生错误、或受化学物质、基因毒性、辐射或病毒的影响。 突變通常會導致細胞運作不正常、或細胞死亡,甚至可以在較高等生物中引發癌症。但同时,突变也被视为演化的“推动力”:不理想的突变会经天择过程被淘汰,而对物种有利的突变…
遗传标记()是已知在染色体上位置的一种基因或DNA序列,可被用于鉴定生物个体或物种。其可被描述为可观测变异(可因位于基因组基因座中的突变或改变而产生)。遗传标记可能是一段短的DNA序列,例如单个碱基对改变的周围序列(单核苷酸多态性,SNP)或一段长序列,例如小卫星序列。 参考文献 引用 书籍 参见 * 分子标记
远缘杂交()指不同物种、属或更高分类阶元之间的杂交,能打破物种界限、增加遗传变异,在进化与育种中有重要价值。 远缘杂种常不育或染色体异常,但可能表现出杂种优势。其成败受生殖隔离制约:交配前障碍包括地理、生态和配子识别差异;交配后障碍表现为胚胎败育、杂种不育和衰败。克服方法包括胚胎拯救、染色体加倍(如秋水仙素处理),真菌中可依赖基因组自然重塑恢复育性。 在植物中,远缘杂交与多倍体化驱动物种形成,如普通小麦(异源六倍体);动物中鱼类成功率最…
螢光魚是一種經過基因轉殖而培育成功的新種觀賞魚,因為植入水母的螢光基因而能發出藍、綠、黃、紅等不同顏色的螢光,其中以绿和红为主。這種新品種的斑馬魚是由新加坡國立大學生物科學系的教授龔志遠所提出的,培育出螢光斑馬魚,1999年新加坡國立大學以此申請專利。 目前比较普遍的荧光鱼包括了荧光斑马鱼和荧光青鳉(夜明珠鱼),此外还有荧光虎皮鱼(四带无须鲃)和荧光泰国斗鱼(五彩搏鱼)等。 臺灣邰港科技公司研發成功螢光青鱂魚。這項技術是由台灣大學分子與…