Редактирование: Генетика
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.
Текущая версия | Ваш текст | ||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''ГЕНЕ́ТИКА''' (от ''греч.'' γένεσις – происхождение) — [[наука]] о [[наследственность|наследственности]] и [[изменчивость|изменчивости]] — универсальных свойствах живых организмов. Интегрирующее положение генетики среди других биологических наук обусловлено предметом её исследования, в большой степени определяющим все главные свойства живых существ. Благодаря открытиям в области генетики [[биология]], наряду с [[физика|физикой]] и [[химия|химией]], с начала XX века участвовала в формировании современного [[мировоззрение|мировоззрения]] в [[естествознание|естествознании]]. Термин «генетика» предложен в 1906 У.[[Бэтсон]]ом. | :'''''Источник статьи:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ">[http://bre.mkrf.ru/biology/text/2350394 Большая российская энциклопедия, статья "Генетика"]</ref> | ||
'''ГЕНЕ́ТИКА''' (от ''греч.'' γένεσις – происхождение) — [[наука]] о [[наследственность|наследственности]] и [[изменчивость|изменчивости]] — универсальных свойствах живых организмов. Интегрирующее положение генетики среди других биологических наук обусловлено предметом её исследования, в большой степени определяющим все главные свойства живых существ. Благодаря открытиям в области генетики [[биология]], наряду с [[физика|физикой]] и [[химия|химией]], с начала XX века участвовала в формировании современного [[мировоззрение|мировоззрения]] в [[естествознание|естествознании]]. Термин «генетика» предложен в 1906 У.[[Бэтсон]]ом. | |||
== Генетика как научная дисциплина == | == Генетика как научная дисциплина == | ||
Изучение принципиальных закономерностей наследственности и изменчивости составляет содержание общей генетик. Исходя из объекта исследования различают частную генетику вирусов, бактерий, грибов, растений, животных, генетику человека, а в зависимости от уровня организации биологических объектов – [[цитогенетика|цитогенетику]], молекулярную генетику, [[феногенетика|феногенетику]], или онтогенетику, [[популяционная генетика|популяционную генетику]]. Эволюционная генетика рассматривает изменения генетического материала различных организмов в ходе исторического развития жизни на Земле, опираясь на генетические факторы динамики популяций: наследственность, изменчивость, отбор и др. Прогнозирование и предотвращение нежелательных последствий хозяйственной деятельности человека – предмет генетической токсикологии, которая, в свою очередь, является разделом экологической генетики, изучающей генетические механизмы взаимодействия организмов в экосистемах. Познанием наследственных болезней и разработкой способов их ранней диагностики, позволяющей определить риски развития наследственных заболеваний и предотвратить возникновение патологии и гибель больного, занимается [[медицинская генетика]]. Методы и подходы генетики играют важную роль в развитии других разделов биологии, что отражается в названии различных направлений – [[иммуногенетика]], онкогенетика, радиационная генетика, геносистематика и др. | Изучение принципиальных закономерностей наследственности и изменчивости составляет содержание общей генетик. Исходя из объекта исследования различают частную генетику вирусов, бактерий, грибов, растений, животных, генетику человека, а в зависимости от уровня организации биологических объектов – [[цитогенетика|цитогенетику]], молекулярную генетику, [[феногенетика|феногенетику]], или онтогенетику, [[популяционная генетика|популяционную генетику]]. Эволюционная генетика рассматривает изменения генетического материала различных организмов в ходе исторического развития жизни на Земле, опираясь на генетические факторы динамики популяций: наследственность, изменчивость, отбор и др. Прогнозирование и предотвращение нежелательных последствий хозяйственной деятельности человека – предмет генетической токсикологии, которая, в свою очередь, является разделом экологической генетики, изучающей генетические механизмы взаимодействия организмов в экосистемах. Познанием наследственных болезней и разработкой способов их ранней диагностики, позволяющей определить риски развития наследственных заболеваний и предотвратить возникновение патологии и гибель больного, занимается [[медицинская генетика]]. Методы и подходы генетики играют важную роль в развитии других разделов биологии, что отражается в названии различных направлений – [[иммуногенетика]], онкогенетика, радиационная генетика, геносистематика и др. | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Зарождение и основные этапы развития генетики == | == Зарождение и основные этапы развития генетики == | ||
Первые представления о наследственности содержатся в трудах учёных античной эпохи. Уже к V веке до н.э. сформировались две основные теории: прямого ([[Гиппократ]]) и непрямого ([[Аристотель]]) наследования. Теория прямого наследования, объяснявшая происхождение половых клеток от всех органов [[тело|тела]], просуществовала 23 века. Последней серьёзной вариацией на эту тему можно считать теорию [[пангенезис]]а (1868 г.) Ч.[[Дарвин]]а. В середине XIX века Г.[[Мендель]] предложил основополагающий метод генетики – генетический анализ. В 1865 году в экспериментах с горохом он открыл законы непрямого наследования признаков путём передачи их дискретных задатков (факторов), или [[ген]]ов, как их теперь называют. Эти открытия не были восприняты современниками и официальным годом рождения генетики считается 1900 год, когда Х. [[Де Фриз]], К.[[Корренс]] и Э.[[Чермак-Зейзенегг]] заново открыли законы Менделя, получившие всеобщее признание. Этому способствовало развитие клеточной теории во второй половине XIX века: описание поведения хромосом в ходе деления клеток ([[митоз]], [[мейоз]]) и при оплодотворении у растений и животных, установление постоянства хромосомных наборов, возникновение (В.[[Ру]], немецкие учёные Э.[[Страсбургер]], О.[[Гертвиг]]) и доказательство (Т.[[Бовери]]) ядерной гипотезы наследственности. Созданная А.[[Вейсман]]ом в основном умозрительная теория наследственности во многом предвосхищала хромосомную теорию. Ему принадлежит также объяснение биологического значения редукции числа хромосом в мейозе как механизма поддержания постоянства диплоидного хромосомного набора вида и основы комбинативной изменчивости у организмов, размножающихся половым путём. | Первые представления о наследственности содержатся в трудах учёных античной эпохи. Уже к V веке до н.э. сформировались две основные теории: прямого ([[Гиппократ]]) и непрямого ([[Аристотель]]) наследования. Теория прямого наследования, объяснявшая происхождение половых клеток от всех органов [[тело|тела]], просуществовала 23 века. Последней серьёзной вариацией на эту тему можно считать теорию [[пангенезис]]а (1868 г.) Ч.[[Дарвин]]а. В середине XIX века Г.[[Мендель]] предложил основополагающий метод генетики – генетический анализ. В 1865 году в экспериментах с горохом он открыл законы непрямого наследования признаков путём передачи их дискретных задатков (факторов), или [[ген]]ов, как их теперь называют. Эти открытия не были восприняты современниками и официальным годом рождения генетики считается 1900 год, когда Х. [[Де Фриз]], К.[[Корренс]] и Э.[[Чермак-Зейзенегг]] заново открыли законы Менделя, получившие всеобщее признание. Этому способствовало развитие клеточной теории во второй половине XIX века: описание поведения хромосом в ходе деления клеток ([[митоз]], [[мейоз]]) и при оплодотворении у растений и животных, установление постоянства хромосомных наборов, возникновение (В.[[Ру]], немецкие учёные Э.[[Страсбургер]], О.[[Гертвиг]]) и доказательство (Т.[[Бовери]]) ядерной гипотезы наследственности. Созданная А.[[Вейсман]]ом в основном умозрительная теория наследственности во многом предвосхищала хромосомную теорию. Ему принадлежит также объяснение биологического значения редукции числа хромосом в мейозе как механизма поддержания постоянства диплоидного хромосомного набора вида и основы комбинативной изменчивости у организмов, размножающихся половым путём. | ||
Строка 28: | Строка 26: | ||
== Современное состояние генетики == | == Современное состояние генетики == | ||
Современная генетика – одна из наиболее интенсивно развивающихся областей биологии. Открытие В.[[Арбер]]ом (1962 г.) ферментов – эндонуклеаз рестрикции ([[рестриктазы|рестриктаз]]) положило начало физическому картированию геномов (молекул ДНК), а также легло в основу одного из методов определения первичной структуры (секвенирования) ДНК. Этот метод создали в начале 1970-х годов американские исследователи А.[[Максам]] и У.[[Гилберт]], использовавшие разработки А.Д.[[Мирзабеков]]а и Е.Д.[[Свердлов]]а. В 1973 году Ф.[[Сенгер]] предложил метод секвенирования, основанный на избирательной остановке репликации ДНК на каждом из входящих в её состав нуклеотидов. В 1960–70-х годах П.[[Берг]] и др. осуществили клонирование генов на основе техники рекомбинантной ДНК. Огромное значение имело открытие К.[[Маллис]]ом (США) [[полимеразная цепная реакция|полимеразной цепной реакции]] (1983 г.), позволившей избирательно синтезировать любой участок ДНК в препаративных количествах. Все эти методы легли в основу генетической инженерии. | Современная генетика – одна из наиболее интенсивно развивающихся областей биологии. Открытие В.[[Арбер]]ом (1962 г.) ферментов – эндонуклеаз рестрикции ([[рестриктазы|рестриктаз]]) положило начало физическому картированию геномов (молекул ДНК), а также легло в основу одного из методов определения первичной структуры (секвенирования) ДНК. Этот метод создали в начале 1970-х годов американские исследователи А.[[Максам]] и У.[[Гилберт]], использовавшие разработки А.Д.[[Мирзабеков]]а и Е.Д.[[Свердлов]]а. В 1973 году Ф.[[Сенгер]] предложил метод секвенирования, основанный на избирательной остановке репликации ДНК на каждом из входящих в её состав нуклеотидов. В 1960–70-х годах П.[[Берг]] и др. осуществили клонирование генов на основе техники рекомбинантной ДНК. Огромное значение имело открытие К.[[Маллис]]ом (США) [[полимеразная цепная реакция|полимеразной цепной реакции]] (1983 г.), позволившей избирательно синтезировать любой участок ДНК в препаративных количествах. Все эти методы легли в основу генетической инженерии. | ||
Строка 44: | Строка 40: | ||
== Значение генетики == | == Значение генетики == | ||
Генетика представляет собой теоретическую основу селекции. Опираясь на частную генетику различных объектов, селекционеры подбирают исходный материал для создания новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Так, открытое в 1930 году американским генетиком М. Родсом и советским генетиком М.И.Хаджиновым явление цитоплазматической мужской стерильности кукурузы стало основой семеноводства этой культуры на гибридной основе с использованием гетерозиса. Последний находит применение при получении межлинейных и сортолинейных гибридов сорго, сахарной свёклы и многих других культур. На основе полиплоидии растений – умножения числа хромосомных наборов – созданы хозяйственно-ценные формы сельскохозяйственных растений, например тетраплоиды ржи (В.С.Фёдоров и др.), гречихи (В.В.Сахаров). Основываясь на менделевских закономерностях, селекционеры выводят новые породы пушных зверей с различными окрасками и оттенками меха (норка, лисица, ондатра и др.) и некоторых домашних животных. Селекция в ходе одомашнивания лисиц дала богатый экспериментальный материал для разработки теории дестабилизирующей функции отбора (Д.К.[[Беляев]]). Селекция по количественным признакам используется как для повышения урожайности растений, так и для увеличения мясной и молочной продуктивности сельскохозяйственных животных. Методы генетики применяют в рыбоводстве, птицеводстве. Например, исследования по генетике популяций легли в основу рекомендаций по охране промысловых рыб и их искусственному разведению. | Генетика представляет собой теоретическую основу селекции. Опираясь на частную генетику различных объектов, селекционеры подбирают исходный материал для создания новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов. Так, открытое в 1930 году американским генетиком М. Родсом и советским генетиком М.И.Хаджиновым явление цитоплазматической мужской стерильности кукурузы стало основой семеноводства этой культуры на гибридной основе с использованием гетерозиса. Последний находит применение при получении межлинейных и сортолинейных гибридов сорго, сахарной свёклы и многих других культур. На основе полиплоидии растений – умножения числа хромосомных наборов – созданы хозяйственно-ценные формы сельскохозяйственных растений, например тетраплоиды ржи (В.С.Фёдоров и др.), гречихи (В.В.Сахаров). Основываясь на менделевских закономерностях, селекционеры выводят новые породы пушных зверей с различными окрасками и оттенками меха (норка, лисица, ондатра и др.) и некоторых домашних животных. Селекция в ходе одомашнивания лисиц дала богатый экспериментальный материал для разработки теории дестабилизирующей функции отбора (Д.К.[[Беляев]]). Селекция по количественным признакам используется как для повышения урожайности растений, так и для увеличения мясной и молочной продуктивности сельскохозяйственных животных. Методы генетики применяют в рыбоводстве, птицеводстве. Например, исследования по генетике популяций легли в основу рекомендаций по охране промысловых рыб и их искусственному разведению. | ||
Строка 54: | Строка 48: | ||
== Ведущие генетические учреждения, международные организации, периодическая печать == | == Ведущие генетические учреждения, международные организации, периодическая печать == | ||
Основные научно-исследовательские и учебные центры генетики в России: | Основные научно-исследовательские и учебные центры генетики в России: | ||
Строка 84: | Строка 76: | ||
* «Genetic Research» (Cambridge, 1960) и многие другие. | * «Genetic Research» (Cambridge, 1960) и многие другие. | ||
== Литература | == Литература == | ||
* ''Айала Ф., Кайгер Дж.'' Современная генетика: В 3 т. М., 1987–1988. | * ''Айала Ф., Кайгер Дж.'' Современная генетика: В 3 т. М., 1987–1988. | ||
Строка 104: | Строка 96: | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Категория:Э]] | [[Категория:Э]] | ||
[[Категория:Ревизия | [[Категория:Ревизия 2019.05.11]] |