关于最新的遗传与变异的资料

如题所述

  遗传与变异,是生物界不断地普遍发生的现象,也是物种形成和生物进化的基础。
  微生物遗传学作为一门独立的学科诞生于40年代,病毒遗传学作为微生物遗传学的重
  要组成部分,对于生物遗传和变异的研究起到了重要的促进作用,也为分子遗传学的
  发展奠定了基础。病毒的许多生物学特性,包括结构简单、无性增殖方式、可经细胞
  培养、增殖迅速、便于纯化等,使其具有作为遗传学研究材料的独特优势。�
  众所周知,包括病毒在内的各种生物遗传的物质基础是核酸。事实上,这一结论
  最初的直接证据正是来自于对病毒的研究。为了说明这一点,首先让我们回顾两个经
  典的实验:①噬菌体感染试验:T2是感染大肠杆菌的一种噬菌体,它由蛋白质外壳(
  约60%)和DNA核芯(约40%)构成,蛋白质中含有硫,DNA中含有磷。把�3�2P和�3�5S

  标记T2,
  并用标记的噬菌体进行感染试验,就可以分别测定DNA和蛋白质的功用。Hershey和
  Chase(1952)在含有�3�2P或�3�5S的培养液中将T2感染大肠杆菌,得到标记的噬菌体,

  然
  后用标记的噬菌体感染常规培养的大肠杆菌,再测定宿主细胞的同位素标记,结果用
  �3�5S标记的噬菌体感染时,宿主细胞中很少有同位素标记,大多数的�3�5S标记噬菌

  体蛋
  白附着在宿主细胞的外面,用�3�2P标记的噬菌体感染时,大多数的放射性标记在宿主细
  胞内。显然感染过程中进入细胞的主要是DNA。②病毒重建实验:烟草花叶病病毒
  (tobacco mosaic virus,TMV)由蛋白质外壳和RNA核芯组成。可以从TMV分别抽提得
  到它的蛋白质部分和RNA部分。Fraenkel�Courat(1956)实验证明,用这两种成分分
  别接种烟草,只有病毒RNA可引起感染。虽然感染效率较低,但足以说明遗传物质为
  RNA。Fraenkel�Courat利用分离后再聚合的方法,先取得TMV的蛋白质外壳和车前病
  毒(Holmes Rib Grass Virus,HRV)的RNA,然后把它们结合起来形成杂合病毒,这种
  杂合病毒有着普通TMV的外壳,可被抗TMV抗体所灭活,但不受抗HRV抗体的影响。当
  用杂合病毒感染烟草时,却产生HRV感染的特有病斑,从中分离的病毒可被抗HRV抗体
  灭活。反过来将HRV的蛋白质和TMV的RNA结合起来也得到类似的结果。目前已经能够由
  许多小型RNA病毒和某些DNA病毒提取感染性核酸。如第四章所述,这些感染性核酸在
  感染细胞以后,可以产生具有蛋白质衣壳和脂质囊膜的完整子代病毒。由脊髓灰质炎
  病毒的RNA与柯萨奇病毒的衣壳构成的杂合病毒,在感染细胞后产生的子代病毒将是完
  全的脊髓灰质炎病毒。以上事实说明,核酸是病毒遗传的决定机构,而蛋白质衣壳和
  脂质囊膜不过是在病毒核酸遗传信息控制下合成或由细胞“抢来”的成分。这些成分
  虽然决定着病毒的抗原特性,而且与病毒对细胞的吸附有关,在一定程度上影响着病
  毒与宿主细胞或机体的相互关系,例如感染与免疫,但从病毒生物学的本质来看,它
  们只是病毒粒子中附属的或辅助的结构。核酸传递遗传信息的基础在于其碱基的排列
  顺序,病毒核酸复制时能够产生完全同于原核酸的新的核酸分子,从而保持遗传的稳
  定性。但是,病毒没有细胞结构,缺乏独立的酶系统,故其遗传机构所受周围环境的
  影响,尤其是宿主细胞内环境的影响特别深刻;加之病毒增殖迅速,突变的机率相应
  增高,这又决定了病毒遗传的较大的动摇性——变异性。采用适当的选育手段,常可
  较快获得许多变异株。应用各种理化学和生物学因子进行诱变,也能较快看到结果。
  而病毒粒子之间以及病毒核酸之间的杂交或重组,又为病毒遗传变异的研究,开辟了
  广阔前景。这些便利条件使病毒遗传变异的研究远远超出了病毒学本身的范围,成为
  人类认识生命本质和规律的一个重要的模型和侧面。�
  遗传和变异是对立的统一体,遗传使物种得以延续,变异则使物种不断进化。本
  章主要论述病毒的变异现象、变异机理以及研究变异的方法和诱变因素等,关于病毒
  的遗传学理论请参阅有关的专业书籍。�
  病毒的遗传变异常常是“群体”,也就是无数病毒粒子的共同表现。而病毒成分,
  特别是病毒编码的酶和蛋白质,又常与细胞的正常酶类和蛋白质混杂在一起。这显然
  增加了病毒遗传变异特性鉴定上的复杂性。�
  变异是生物的一般特性。甚至在人类尚未发现病毒以前,就已开始运用变异现象
  制造疫苗。例如1884年,巴斯德利用兔脑内连续传代的方法,将狂犬病的街毒(强毒)
  转变为固定毒。这种固定毒保留了原有的免疫原性,但毒力发生了变异——非脑内接
  种时,对人和犬等的毒力明显降低,因而成功地用作狂犬病的预防制剂。此后,在许
  多动物病毒方面,应用相同或类似的方法获得了弱毒株,创制了许多优质的疫苗。选
  育自然弱毒变异株的工作,也取得了巨大成就。但是有关病毒遗传变异机理的认识,
  则只在最近几十年来才有显著的进展。这不仅是病毒学本身的跃进,也是其它学科,
  特别是生物化学、分子生物学、免疫学以及电子显微镜、同位素标记等新技术飞速发
  展的结果。
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生物遗传与变异的资料
生物遗传与变异是生物界的基石。遗传,简单来说,就是生物通过遗传物质——DNA,将亲代特征传递给子代,形成亲子间的相似性,如同“种瓜得瓜,种豆得豆”的自然法则。这种稳定性使得生命得以延续,确保后代继承并保持与前代相近的性状。然而,变异是遗传的对立面,它揭示了生物世界的多样性。亲子之间、个...

遗传和变异的关系
1.遗传简单说就是在父代基因中选择已经存在的基因型并重新组合出新的表现性,而变异包括从父代直接得到的和自身的。2.遗传大多数对物种都是中性的,即没有坏处,也没有好处。但是变异对大多数物种坏处远远大于好处,多数变异对物种是不利的,只有少数变异有利于适应环境因素。3.遗传是一切生物的基本属...

生物遗传与变异的资料
答案:生物遗传是指生物在繁殖过程中遗传信息的传递,而生物变异则是生物种群内个体间遗传信息的差异。遗传与变异是生物进化的基础,对物种的适应性和多样性至关重要。解释:一、生物遗传的概念:遗传是生物物种在繁殖过程中遗传信息的传递。这包括DNA序列、基因以及它们所携带的遗传信息从一代传递到另一代。

生物遗传与变异的资料
遗传和变异是生物的基本特征之一。遗传通常指在传种接代过程中亲子代之间性状表现相似的现象。在遗传学中,遗传是指遗传物质的世代相传,亲代性状通过遗传物质传给子代的能力,称为遗传性。变异一般指亲子代之间及其子代个体之间的性状差异。由遗传物质改变引起的性状变异,能够遗传给后代。生物体产生性状变异...

生物的遗传和变异是什么?
生物的遗传和变异是指生物的亲代与子代之间相似和不相似的现象。遗传和变异是生物的基本特征之一。在遗传学中,基因型是指生物个体的基因组成,表现型是指生物个体的某一具体的性状表现。比如:父母的性状传递给子女的现象叫做遗传,亲子之间性状表现存在差异的现象叫做变异。神奇的生物遗传和变异 1.一树结果...

遗传和变异的基本概念是什么?
遗传与变异是生物界中的两个基本概念,构成了生命多样性的基础。遗传指的是子代与亲代之间在表现特征上的相似性,而变异则表现为子代与亲代之间在某些特征上的差异性。自然界中的生物性状变化多种多样,比如家兔在体型、毛色、产毛与产肉性能等方面表现出的差异。然而,这些性状变化大致可以归纳为两类:...

有关生物遗传与变异最新进展的一些资料
三组研究者都发现,位于15号染色体长臂尼古丁乙酰胆碱受体基因簇的变异,影响肺癌发病危险。另一项发表在11月2日《自然遗传学》杂志(Nat Genet)上的研究显示,位于5号染色体TERT和CRR9基因的变异也可使患肺癌的几率增加高达60%。2.KRAS成为结直肠癌靶向治疗的第一个重要分子标志物 今年美国临床肿瘤学会(ASCO...

什么是遗传与变异
可遗传的变异是指由遗传物质(主要为DNA)的改变引起的,能遗传给后代。如:狗的毛色不同,金鱼是鲫鱼人工选择形成的,无子西瓜(染色体数目的改变),白化病,血友病(基因的改变)。不遗传的变异是指由环境因素导致的,没有遗传物质的改变,不能遗传给后代。如:在野外工作人员的皮肤黑,种在肥沃土地...

什么是遗传和变异?
而不可遗传变异通常由外部环境因素造成,不会遗传给后代。遗传和可遗传变异都由染色体中的基因决定。7. 人类的染色体由DNA构成,基因是DNA链上的特定片段。在生殖过程中,亲代染色体传递给子代,导致遗传。染色体的畸变或基因的突变都可能导致变异。参考资料:百度百科-遗传变异 ...

生物的遗传和变异是普遍存在的请你举出五个遗传和变异现象的实例
属于不遗传的变异。有的变异现象是由于生殖细胞内的遗传物质的改变引起的,因而能够遗传给后代,属于可遗传的变异。可遗传的变异有三种来源:基因突变,基因重组,染色体变异。没有变异就没有进化,这是从古到今所有进化论者毋庸置疑的共识。但是,关于变异的来源以及如何交织于成种过程(渐变—突变)。

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