Редактирование: Генетика

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

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.<ref name="БРЭ">[https://bigenc.ru/biology/text/2350394 ''Инге-Вечтомов С. Г.'' ГЕНЕТИКА // Большая российская энциклопедия. Электронная версия (2016); 24.02.2020.]</ref>
:'''''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 ==
:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


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 ==
:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


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 ==
:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


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 ==
:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


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 ==
:'''''Источник раздела:''' Большая российская энциклопедия''<ref name="БРЭ"/>


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 статьи Большой российской энциклопедии ==
== 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 2020.02.24]]
[[Категория:Ревизия 2019.05.11]]
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».