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对于医学和生物学的学生而言",遗传与优生"课程是一门非常重要的课程,顾名思义,它是遗传学和优生学的结合。其存在的意义在于它可以对人类遗传过程中的规律进行分析,并且将人类的群体遗传素质提到一个崭新的高度上面,人类要代代相传,不断繁衍,就与这门科目息息相关,故而,这门科目有广阔美好的研究前景和勃勃生机。然而随着社会的发展、科技的进步以及国家对素质教育的不断提倡,是否具有实践能力和实际操作能力成为评判一个学生是否优秀的最重要标准之一。然而众所周知的是,遗传学和优生学不仅是一门综合性较强的学科,而且理论性非常强。故而,如何激发学生兴趣,让其自主学习,在其走出校门,走上工作岗位之后能够学以致用成为如今广大专家和教师普遍关注的问题。 相似文献
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Hardy-Weinberg定律是群体遗传学的第一理论基石,也是现代进化论、现代优生学和群体育种的理论基础,是遗传学教学中的重难点内容,但通过合理的教学设计可帮助学生全面理解、掌握并应用该定律,为后续学习奠定基础。 相似文献
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为了使遗传学理论能够为生产实践服务,
动植物育种工作者不应该忽视生物的个体发
生,因为惟有研究发生才能掌握遗传的基因型
是如何体现为表型的。过去从种子到种子、从
成体到成体的研究方法,绕过复杂的发育与发
生过程而不顾,是不能充分解决问题的。原因
之一是,在生产实践中,特别是动植物育种和医
药卫生工作中,人们所需要的不都是单纯种子
或成体,而是动植物生活周期中各个时期的产
物。植物的根茎叶、动物的皮毛鳞角以及内脏
部分都在特殊情况下,有特殊的经济价值,都有
提高其产品的数量和质量的问题。作为育种工
作者或医药卫生工作者要想很好地完成任务显
然不能不注意个体发生的研究。 相似文献
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遗传学是一门理论性和实践性很强的学科。其理论和技术在动、植物和微生物改良中所取得的成就,为众人所知。遗传学在人类自身中的应用主要有两方面:优表学和优生学。优表学优表学或称优型学,目的是改良患有遗传缺陷个体的表型,以补偿甚至消除患者痛苦。例如,正常人(基因型为GG或Gg)能把半乳糖转化成葡萄糖而被利用,其代谢途径: 相似文献
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达尔文表弟高尔顿(Frac:S Galton,1822~1911)把达尔文的进化论直接用于人类,将人类学、遗传学、统计学的研究结合在一起,于1883年创用了优生学(eugenics)这一名词,从而奠定了这门科学的基础. 相似文献
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遗传图谱的构建,是遗传学研究中一个很重要的领域,是对基因组进行系统性研究的基础,也是遗传育种和人类遗传病诊断的依据。其建立和完善,一是需要适当的分离群体和家系,二是需要大量能揭示亲本多态性的遗传标记。 相似文献
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第15届国际遗传学会于1983年12月12日至21
日在印度首都新德里召开,参加者2,500人,其中800
人来自印度之外的世界各国,交流的论文有1,522篇,
要全面介绍这样一个大型的国际学术讨论会,是个人
能力所不及的。但谈些局部问题还是可能的。从我印
象较深并以为是重要的报告、论文摘要和参观交谈中,
想简要地谈三个间题:重复顺序,细胞遗传学对植物
育种的贡献,和农产品的质量。 相似文献
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核酸原位杂交技术及其发展 总被引:9,自引:0,他引:9
在核酸分子杂交基础上产生的染色体核酸原位杂交技术(in situ hybridization of nuclear acids),是目前动植物及人类医学细胞遗传学研究中新发展起来的,能够对待测核酸进行定性、定位或相对定量的一项遗传分析技术,它的应用与发展将使动植物及人类染色体上的基因定位和杂种鉴定由细胞水平进入到分子生物水平,因此,业已引起了人们的极大关注与重视。 相似文献
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RFLP——限制性片段长度多态性(restriction fragment length polym0rphisms.RFLP(s))是近几年来国外十分活跃的研究领域,其应用已渗透到遗传学研究的许多领域,如:人类遗传病的基因定位和基因诊断,法医生物物证验证,精细遗传图谱的建立、遗传育种等等,给这些领域的研究提供了一种崭新的研究手段。自Grodzicker等(1974)首次将RFLP用作腺病毒温度敏感突变的遗传标记以来,人们在真核生物包括果蝇、牛、人、玉米、莴苣、番茄、大麦、大豆、小麦、芸苔属等动植物中做了大量研究,就RFLP的遗传特性和应用作了大量卓有成效的探索。 RFLP的获得,是将基因组DNA用已知的限制内切酶消化,电泳印迹后,用DNA探 相似文献
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在高等动植物的遗传改良中,人们经常通过近交选育出遗传优秀的个体。为度量生物个体的近交程度,需要根据谱系估计生物个体的近交系数。估计个体近交系数的一般原理和方法已经解决,有关论述可参阅吴仲贤著《统计遗传学》一书。本文主要是依据一般原理和方法, 相似文献