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遗传学教学中需要两个注重 被引量:17
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作者 刘进平 郑成木 庄南生 《生物学杂志》 CAS CSCD 2003年第4期48-49,共2页
根据遗传学发展趋势和遗传学学科性质 ,提出在遗传学教学中应注重分子遗传学。
关键词 遗传学教学 分子遗传学 经典遗传学 实验观念
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遗传学:生命科学领域的引领学科 被引量:14
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作者 张永清 薛勇彪 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2018年第10期791-793,共3页
随着科技的进步和时代的发展,遗传学已成为生命科学研究领域中重要的基础核心学科。1866年,孟德尔发表《植物杂交实验》,开启了经典遗传学研究的大门,其提出的遗传分离定律和自由组合定律迄今仍是不断被证明的经典定律。1953年,沃森和... 随着科技的进步和时代的发展,遗传学已成为生命科学研究领域中重要的基础核心学科。1866年,孟德尔发表《植物杂交实验》,开启了经典遗传学研究的大门,其提出的遗传分离定律和自由组合定律迄今仍是不断被证明的经典定律。1953年,沃森和克里克提出DNA双螺旋模型,开启了分子遗传学研究的大门。以PCR技术、DNA重组技术、测序技术、基因编辑技术等为代表的一系列新技术和方法的不断发展和突破,更是让人们对于生命的理解进入了分子时代。正是源于遗传学研究及其相关学科研究成果的不断涌现,生命科学研究真正进入了一个高速发展的分子化和大数据化的全新时代。1978年10月6日,中国遗传学会成立大会在南京举行。以李汝琪、谈家桢等为代表的老一辈遗传学工作者把握历史机遇,把“科学的春天”带到了中国遗传学研究领域。中国遗传学会的成立也标志着中国遗传学研究从“寒冬”走向“春天”,并迎来了百花齐放的美好未来。40年后,中国遗传学会将再次在南京组织并召开“第十次全国会员代表大会”。在这样一个值得纪念的日子,我们不仅缅怀老一辈遗传学工作者的杰出贡献,更希望在老一辈遗传学家的精神指引下中国的遗传研究能取得更多更有影响力的原始创新性研究成果。 展开更多
关键词 经典遗传学 生命科学 DNA双螺旋模型 分子遗传学 DNA重组技术 PCR技术 分离定律 会员代表大会
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遗传学的发展与遗传学教学改革诌议 被引量:36
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作者 余诞年 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2000年第6期413-415,共3页
本文概述了遗传学的最近发展及其对遗传学教学提出的新问题。针对面临的问题,从遗传学教学的目标、要求及几大分支的内容处理等方面的改革提出了作者的观点,根据教学与市场的关系提出教学改革的初步意见。
关键词 遗传学教学 经典遗传学 分子遗传学 遗传学的应用
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创新驱动引领下的广东省遗传学研究 被引量:1
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作者 黄峙 熊符 +1 位作者 周天鸿 徐湘民 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2019年第8期665-668,共4页
遗传学(genetics)是探究生物遗传和变异规律的科学。从1866年孟德尔发表“植物杂交实验”论文,标志着经典遗传学的创立;到1953年沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型,开启了分子遗传学研究的大门;随着分子生物学的发展和多学科交叉融合,... 遗传学(genetics)是探究生物遗传和变异规律的科学。从1866年孟德尔发表“植物杂交实验”论文,标志着经典遗传学的创立;到1953年沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型,开启了分子遗传学研究的大门;随着分子生物学的发展和多学科交叉融合,以PCR技术、DNA重组技术、高通量基因组测序技术、基因编辑技术及生物信息大数据平台等为代表的一系列新技术和新方法取得飞速发展和革命性突破。现代分子遗传学已经发展成为生命科学和医学研究领域中最重要的基础性和前沿性核心学科之一。 展开更多
关键词 经典遗传学 创新驱动 DNA重组技术 广东省 双螺旋结构模型 分子遗传学 PCR技术 生命科学
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中国遗传学的春天——纪念中国遗传学会成立40周年 被引量:2
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作者 曾凡一 曾溢滔 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2019年第1期1-7,共7页
中国遗传学会是1978年10月在南京成立的,40年后的今天我们又回到南京举行中国遗传学会第十次全国会员代表大会,回顾历史,缅怀先辈的丰功伟绩。值此机会,想谈谈中国遗传学。要谈论遗传学,还得从经典遗传学说起,如同经典力学有牛顿三大定... 中国遗传学会是1978年10月在南京成立的,40年后的今天我们又回到南京举行中国遗传学会第十次全国会员代表大会,回顾历史,缅怀先辈的丰功伟绩。值此机会,想谈谈中国遗传学。要谈论遗传学,还得从经典遗传学说起,如同经典力学有牛顿三大定律一样,经典遗传学也有三大定律,即分离定律、自由组合定律和连锁互换定律[1]。 展开更多
关键词 经典遗传学 中国 学会 分离定律 会员代表大会 经典力学 自由组合 南京
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关于“全国科学技术名词审定委员会公布《遗传学名词》(第二版)”若干问题的商榷(Ⅱ) 被引量:4
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作者 蔡绍京 《遗传》 CAS CSCD 北大核心 2013年第6期805-812,共8页
对《遗传学名词》(第二版)中部分"经典遗传学"名词进行了讨论,指出了这些名词的定义或注释在内容、语法结构及语言表述等方面存在的问题,同时提出了相应的修改意见。
关键词 遗传学名词 经典遗传学 问题与商榷
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关于《遗传学名词》(第二版)若干问题的讨论 被引量:3
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作者 蔡绍京 《生物学杂志》 CAS CSCD 2016年第1期126-129,共4页
对《遗传学名词》(第二版)中部分"经典遗传学"名词进行了讨论,指出了这些名词的定义或注释在内容、语法结构及语言表述等方面存在的问题,同时提出了相应的修改意见。期望能引起作者及出版者的重视,使《遗传学名词》(第三版)... 对《遗传学名词》(第二版)中部分"经典遗传学"名词进行了讨论,指出了这些名词的定义或注释在内容、语法结构及语言表述等方面存在的问题,同时提出了相应的修改意见。期望能引起作者及出版者的重视,使《遗传学名词》(第三版)的质量能有显著提高。 展开更多
关键词 遗传学名词 经典遗传学 问题与商榷
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高校《遗传学实验》中果蝇实验综述 被引量:1
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作者 赵丰兰 段永波 +2 位作者 薛涛 朱艳芳 盛玮 《农业灾害研究》 2018年第3期89-91,共3页
对高校《遗传学实验》课程中有关果蝇杂交实验的综合化研究、培养条件及果蝇饲养中的问题进行了综述分析。
关键词 经典遗传学实验 果蝇培养 综述
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遗传学的“分子革命”和科学哲学中的“理论还原”
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作者 黄邦汉 《学术界》 1987年第1期22-27,共6页
一、问题的提出和学派之争科学的繁荣历来是哲学发展的一个重要源泉和动力。和物理学的发展对哲学产生着巨大影响一样,遗传学“分子的革命”
关键词 原逻辑 社会历史学派 恩格斯 理论体系 实用主义 逻辑经验主义 经典遗传学 必要条件 理论还原 西方科学哲学
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大豆育种中常用的遗传标记概述 被引量:1
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作者 毛向红 王梦飞 +2 位作者 陈燕妮 刘冠男 王彧超 《农业开发与装备》 2015年第4期53 145-,共2页
遗传标记是指可以明确反映遗传多态性的生物特征。在经典遗传学中,遗传多态性是指等位基因的变异。在现代遗传学中,遗传多态性是指基因组中任何座位上的相对差异。遗传标记可以帮助人们更好地研究生物的变异规律。在遗传学研究中遗传标... 遗传标记是指可以明确反映遗传多态性的生物特征。在经典遗传学中,遗传多态性是指等位基因的变异。在现代遗传学中,遗传多态性是指基因组中任何座位上的相对差异。遗传标记可以帮助人们更好地研究生物的变异规律。在遗传学研究中遗传标记主要应用于连锁分析、基因定位、遗传作图及基因转移等;在作物育种中通常将与育种目标性状紧密连锁的遗传标记用来对目标性状进行追踪选择;在现代分子育种研究中。 展开更多
关键词 遗传标记 遗传多态性 基因定位 大豆育种 现代遗传学 经典遗传学 遗传作图 基因转移 紧密连锁 遗传
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反向遗传操作技术的发展及趋势
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作者 唐雷 葛俊伟 +1 位作者 韩雪 刘志鹏 《畜牧兽医科技信息》 2014年第3期16-17,共2页
反向遗传学是相对于经典遗传学而言的。经典遗传学是从生物的性状、表型到遗传物质来研究生命的发生与发展规律。反向遗传学则是在获得生物体基因组全部序列的基础上,通过对靶基因进行必要的加工和修饰,如定点突变、基因插入\缺失、基... 反向遗传学是相对于经典遗传学而言的。经典遗传学是从生物的性状、表型到遗传物质来研究生命的发生与发展规律。反向遗传学则是在获得生物体基因组全部序列的基础上,通过对靶基因进行必要的加工和修饰,如定点突变、基因插入\缺失、基因置换等,再按组成顺序构建含生物体必需元件的修饰基因组,让其装配出具有生命活性的个体,研究生物体基因组的结构与功能,以及这些修饰可能对生物体的表型、性状有何种影响等方面的内容。与之相关的研究技术称为反向遗传学技术。 展开更多
关键词 反向遗传操作技术 经典遗传学 反向遗传学 生物体 遗传学技术 基因组 遗传物质 定点突变
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浅谈犬的遗传改良
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作者 程占军 李冰 《中国工作犬业》 2016年第3期10-12,共3页
犬已经经过几百万年的进化,这意味着犬体已经能够非常有效地进行生存和繁衍,让犬对环境适应,这得归功于犬的遗传改良。但是,又是什么限制了可能的犬遗传改良,基础遗传学、孟德尔比率、还是细胞核内染色体中的遗传物质?
关键词 孟德尔比率 数量遗传学 环境适应 孟德尔定律 环境限制 经典遗传学 繁殖性能 乳犬 孟德尔第二定律 孟德尔第一定律
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植物抗病基因的克隆策略
13
作者 何晨阳 王金生 《生物技术通报》 CAS CSCD 1994年第4期1-5,共5页
通过经典遗传学分析,已经从许多植物鉴定出控制抗病性的单基因,但对于它们的分子克隆却困难重重,更不清楚它们的结构特征、表达和调控模式,产物分子组成及其作用机制。要成功地克隆植物抗病基因必须具备以下条件:①目的基因必须表型明确... 通过经典遗传学分析,已经从许多植物鉴定出控制抗病性的单基因,但对于它们的分子克隆却困难重重,更不清楚它们的结构特征、表达和调控模式,产物分子组成及其作用机制。要成功地克隆植物抗病基因必须具备以下条件:①目的基因必须表型明确;②单个目的基因编码抗病性;③抗病基因是一对等位基因控制的显性基因;④易获得抗病基因的突变体和重组体。由于克隆和定性植物抗病基因具有深远的基础和应用意义,因此在过去的10年中。 展开更多
关键词 植物抗病基因 经典遗传学 目的基因 分子克隆 突变体 基因表达差异 重组体 转座子 显性基因 基因组文库
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植物成花的分子调控研究进展 被引量:3
14
作者 杨 《热带农业科学》 2004年第5期73-78,共6页
应用经典遗传学分析方法和分子生物学技术,已经鉴别和克隆了一系列重要的与植物成花有关的基因,为深入探讨植物成花的分子机理奠定了基础。本文简述了与该研究领域有关的部分重要内容,包括植物成花转变的突变、植物成花过程中的基因调... 应用经典遗传学分析方法和分子生物学技术,已经鉴别和克隆了一系列重要的与植物成花有关的基因,为深入探讨植物成花的分子机理奠定了基础。本文简述了与该研究领域有关的部分重要内容,包括植物成花转变的突变、植物成花过程中的基因调控途径和控制成花转变的基因的分子特征等,并提出了相关研究的发展趋势。 展开更多
关键词 成花过程 植物 经典遗传学 分子特征 分子机理 分子生物学技术 分子调控 研究进展 相关研究 鉴别
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作物分子育种的原理、方法及应用前景
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作者 林菁华 《河南农业》 2013年第15期64-64,共1页
分子育种,即在经典遗传学和现代分子生物学、分子遗传学理论指导下,将现代生物技术手段整合于经典遗传育种方法中,结合表现型和基因型筛选,设计培育优良新品种。它是运用分子生物学的先进技术,将目的基因或DNA片段通过载体或直接... 分子育种,即在经典遗传学和现代分子生物学、分子遗传学理论指导下,将现代生物技术手段整合于经典遗传育种方法中,结合表现型和基因型筛选,设计培育优良新品种。它是运用分子生物学的先进技术,将目的基因或DNA片段通过载体或直接导入受体细胞,使遗传物质重新组合,经细胞复制增殖,新的基因在受体细胞中表达,最后从转化细胞中筛选有价值的新类型构成工程植株,从而创造新品种的一种定向育种新技术。 展开更多
关键词 分子育种 现代分子生物学 现代生物技术 基因型筛选 经典遗传学 原理 作物 应用
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