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文档简介

1、第5节 遗传与进化俗话说:俗话说:龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞;龙生龙,凤生凤,老鼠生儿会打洞; 种瓜得瓜,种豆得豆种瓜得瓜,种豆得豆生物体通过生殖产生子代生物体通过生殖产生子代, ,子代和亲子代和亲代、子代和子代之间的性状都很相似,这代、子代和子代之间的性状都很相似,这种现象称为遗传种现象称为遗传(heredity)(heredity)。什么是遗传现象?什么是遗传现象?这就是遗传这就是遗传你知道下面两副图反映的什么现象吗?你知道下面两副图反映的什么现象吗?一只母猫生出不同的小猫一只母猫生出不同的小猫生物的变异现象生物的变异现象一对绿鹦鹉的四个一对绿鹦鹉的四个羽色不同的子女羽色不同的子女互相

2、互相观察,比较:观察,比较: 性状性状具体表现具体表现耳垂的位置耳垂的位置与面颊分离与面颊分离与面颊紧贴与面颊紧贴能否卷舌能否卷舌舌能向上卷曲舌能向上卷曲舌不能向上卷曲舌不能向上卷曲食指长短食指长短较无名指长较无名指长较无名指短较无名指短双手自然交叉双手自然交叉左手拇指在上左手拇指在上右手拇指在上右手拇指在上上眼睑特征上眼睑特征双眼皮双眼皮单眼皮单眼皮酒窝酒窝有有无无足的特征足的特征脚底有弧度脚底有弧度扁平足扁平足色觉色觉色觉正常色觉正常红绿色盲红绿色盲G A M E G A M E zxxkw1.1.耳垂的位置耳垂的位置与面颊分离与面颊分离与面颊紧贴与面颊紧贴2.2.能否卷舌能否卷舌舌能向上

3、卷曲舌能向上卷曲舌不能向上卷曲舌不能向上卷曲3.3.食指长短食指长短较无名指长较无名指长较无名指短较无名指短4.4.双手自然交叉双手自然交叉组卷网组卷网左手拇指在上左手拇指在上右手拇指在上右手拇指在上5.5.上眼睑特征上眼睑特征双眼皮双眼皮单眼皮单眼皮有有6.6.酒窝酒窝没有没有脚底有弧度脚底有弧度7.7.足的特征足的特征扁平足扁平足8.8.色觉色觉其它其它颧骨颧骨突出突出不突出不突出发丝发丝 粗而硬粗而硬 细而柔软细而柔软俗话说:俗话说:一母生九子,连母十个样。一母生九子,连母十个样。子代与亲代及子代不同个体间的性状子代与亲代及子代不同个体间的性状差异叫变异差异叫变异(variation)(

4、variation)。这就是变异这就是变异根据上述观察结果进行推理:为什么不同的人根据上述观察结果进行推理:为什么不同的人所有性状都不相同的可能性很小?所有性状都不相同的可能性很小? 思考:思考:遗传和变异是普遍存在的生命现象。遗传和变异是普遍存在的生命现象。为什么生物体会出现遗传现象呢?为什么生物体会出现遗传现象呢?1717世纪先成论者画的人的精子世纪先成论者画的人的精子精子染色体染色体二、遗传物质二、遗传物质的传递的传递同一物种细胞中染色体的形态结构和数目同一物种细胞中染色体的形态结构和数目是相对稳定的。是相对稳定的。生物生物染色体数目染色体数目体细胞体细胞生殖细胞生殖细胞人人4646条(

5、条(2323对)对)2323条条牛牛3030条(条(1515对)对)1515条条水稻水稻2424条(条(1212对)对)1212条条玉米玉米2020条(条(1010对)对)1010条条体细胞染色体数是生殖细胞染色体数体细胞染色体数是生殖细胞染色体数2 2倍,或倍,或者说生殖细胞染色体数是体细胞染色体数的者说生殖细胞染色体数是体细胞染色体数的1/21/2。福建含笑的染色体福建含笑的染色体云南含笑的染色体云南含笑的染色体不同生物染色体数目一般不同不同生物染色体数目一般不同各种生物的细胞中染色体的形态结构和数目是各种生物的细胞中染色体的形态结构和数目是不同的;每种生物的染色体有自己独特的特点。不同的

6、;每种生物的染色体有自己独特的特点。人的染色体人的染色体云南含笑的染色体云南含笑的染色体证实推测:同卵双生,外貌酷似证实推测:同卵双生,外貌酷似推测:染色体与生物遗传现象有关。推测:染色体与生物遗传现象有关。染色体的组成染色体的组成染色体主要由两种物质组成:蛋白质和脱染色体主要由两种物质组成:蛋白质和脱氧核糖核酸(简称氧核糖核酸(简称DNADNA)。)。DNADNA对生物性状起着对生物性状起着决定作用,是主要的遗传物质。决定作用,是主要的遗传物质。推测:染色体与生物遗传现象有关推测:染色体与生物遗传现象有关染色体由染色体由DNADNA和蛋白质组成和蛋白质组成证实:证实:DNADNA是决定生物性

7、状的遗传物质是决定生物性状的遗传物质DNA结构结构DNADNA分子上起遗传作用的片段叫做基因。分子上起遗传作用的片段叫做基因。基因基因一个一个DNADNA分子上有成千上万个基因,每一分子上有成千上万个基因,每一个基因都控制着一个或多个性状个基因都控制着一个或多个性状推测:染色体与生物遗传现象有关推测:染色体与生物遗传现象有关染色体由染色体由DNADNA和蛋白质组成和蛋白质组成证实:证实:DNADNA是决定生物性状的遗传物质是决定生物性状的遗传物质19531953年美国科学家沃森年美国科学家沃森( (Watson)Watson)和英国科学家和英国科学家克里克克里克( (Crick)Crick)共

8、同提出了共同提出了DNADNA双螺旋结构模型双螺旋结构模型现代遗传学认为:现代遗传学认为:DNADNA分子上有一些片段,含分子上有一些片段,含遗传信息,控制生物体的性状(基因)遗传信息,控制生物体的性状(基因)细胞细胞遗传物质遗传物质染色体染色体DNADNA基因基因总结总结染色体染色体 (载体)载体) DNA(主要遗传物质)(主要遗传物质) 基因基因(控制生物的性状特征)控制生物的性状特征)蛋白质蛋白质细胞核细胞核人体染色体有几条?男性的染色体与女人体染色体有几条?男性的染色体与女性的染色体有什么异同?性的染色体有什么异同?活动二:读图活动二:读图人:人:2323对(对(4646条)条)染色体

9、。染色体。其中其中2222对常染色体,对常染色体,1 1对性对性染色体(染色体(XXXX、XYXY)生物的性状是通过生殖细胞遗传给后代的。生物的性状是通过生殖细胞遗传给后代的。父父母母精子精子卵细胞卵细胞受精卵受精卵子女子女受精受精发育发育(2323对)对)(2323对)对)(2323对)对)子女体细胞中的每一对染色体一条来自父子女体细胞中的每一对染色体一条来自父亲,另一条来自母亲。亲,另一条来自母亲。在生殖发育过程中,体细胞与生殖细胞中的在生殖发育过程中,体细胞与生殖细胞中的染色体数目是怎样变化的?染色体数目是怎样变化的?(2323条)条)(2323条)条)(2323对)对)生物体的基因可以

10、改变吗?生物体的基因可以改变吗?白化病患者为什么不能合白化病患者为什么不能合成黑色素呢?成黑色素呢?镰刀形细胞贫血症镰刀形细胞贫血症下列关于染色体、下列关于染色体、DNA、基因三者之间的、基因三者之间的关系中,正确的是(关系中,正确的是( ) 、 、染色体染色体基因基因DNA染色体染色体DNA基因基因基因基因DNA染色体染色体基因基因 染色体染色体DNA2.人的指纹重复的概率极小,常被用来鉴别身份,被称为“人体身份证”,决定每个人指纹这一性状的是: ( ) A:无机盐 B:基因 C:葡萄糖 D:蛋白质 4.下例成语或诗句中,描写生物遗传现象的是( ) A:螳螂捕蝉,黄雀在后组卷网B:人间四月芳

11、菲尽,山寺桃花始盛开 C:种瓜得瓜,种豆得豆 D:母猪生九仔,连母十个样 BC三、三、进化理论的发展进化理论的发展zxxkw1、同一物种不同个体细胞内的基因组成是有差异的、同一物种不同个体细胞内的基因组成是有差异的2、亲代传递到子代的基因保持相对的稳定性,也发、亲代传递到子代的基因保持相对的稳定性,也发生某些变异生某些变异3、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较强,、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较强,则这些基因会在后代中越来越多。则这些基因会在后代中越来越多。4、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较弱,、某些基因所控制的生物性状对环境的适应性较弱,则这些基因会在后代中越来越少

12、。则这些基因会在后代中越来越少。亲代的基因在传递到子代的过程中也发生自然亲代的基因在传递到子代的过程中也发生自然选择选择遗传病是指因遗传病是指因遗传物质不正常遗传物质不正常 引起的先天性疾病引起的先天性疾病问题问题:“遗传物质不正常遗传物质不正常”,包括什么包括什么?染色体、染色体、DNA、基因、基因四、四、遗传病和优生遗传病和优生多指症多指症白化病白化病豁豁 唇唇先天愚型先天愚型基因突变基因突变 镰刀型贫血症是一种异常血红蛋白病。一旦缺氧,镰刀型贫血症是一种异常血红蛋白病。一旦缺氧,患者红细胞变成长镰刀型,血液的粘性增加,引起红患者红细胞变成长镰刀型,血液的粘性增加,引起红细胞的堆积,导致各

13、器官血流的阻塞。而出现脾脏肿细胞的堆积,导致各器官血流的阻塞。而出现脾脏肿大,四肢的骨骼、关节疼痛,血尿和肾功能衰竭等症大,四肢的骨骼、关节疼痛,血尿和肾功能衰竭等症状,病重时,红细胞受机械损伤而破裂产生溶血现象,状,病重时,红细胞受机械损伤而破裂产生溶血现象,引起溶血性贫血甚至造成死亡。引起溶血性贫血甚至造成死亡。遗传病对人类的危害遗传病对人类的危害我国遗传的发病状况:我国遗传的发病状况:组卷网组卷网 统计表明,我国人口中有统计表明,我国人口中有1/51/5到到1/41/4的人患有的人患有危害轻重不同的遗传病!其中单基因遗传病危害轻重不同的遗传病!其中单基因遗传病约约3%-5%3%-5%,多

14、基因遗传病约,多基因遗传病约15%-20%15%-20%,染色体,染色体异常遗传病约异常遗传病约0.5%-1%0.5%-1%。每年新出生的儿童。每年新出生的儿童中,有先天性缺陷的约中,有先天性缺陷的约1.3%1.3%,其中,其中70%70%以上以上是遗传因素所致。在自然流产儿中,约是遗传因素所致。在自然流产儿中,约50%50%是染色体异常引起的!是染色体异常引起的! 我国人口中患我国人口中患2121三体综合症的人就在三体综合症的人就在100100万万以上。以上。优生学概念:应用遗传学原理改善人优生学概念:应用遗传学原理改善人类遗传素质的科学。类遗传素质的科学。意义:让每一个家庭生出健康的、遗意

15、义:让每一个家庭生出健康的、遗传素质优良的又无遗传疾病的后代。传素质优良的又无遗传疾病的后代。事例 和表妹爱玛生和表妹爱玛生育六个子女,三个育六个子女,三个中途夭折,三个终中途夭折,三个终生不育。生不育。达尔文达尔文优生的措施优生的措施(一)一)禁止近亲结婚禁止近亲结婚:我国婚姻法规定:我国婚姻法规定:“直系血亲和三代以内的旁直系血亲和三代以内的旁系血亲系血亲禁止结婚。禁止结婚。”进行遗传咨询进行遗传咨询产前诊断产前诊断开展婚前检查开展婚前检查五、五、育种育种1、育种的方法:人工选择和杂、育种的方法:人工选择和杂 交育种交育种2、例如:驴和马杂交产生的骡、例如:驴和马杂交产生的骡 杂交玉米杂交

16、玉米 杂交水稻杂交水稻3、基因工程基因工程按人的意愿重新组合基因的技按人的意愿重新组合基因的技术叫基因工程(术叫基因工程(用优良的基因组合用优良的基因组合起来,创造出一些具有优良性状的新生起来,创造出一些具有优良性状的新生物物)甲生物甲生物乙生物乙生物取出优取出优秀基因秀基因“剪切剪切”“拼接拼接”新类型新类型表达表达新的生物产品新的生物产品基基因因敲敲除除技技术术转转基基因因技技术术生物生物新类型新类型敲敲除除不不利利基基因因新的生物产品新的生物产品基因操作的工具基因操作的工具基因的大小以纳米计算,要对它进行剪切、基因的大小以纳米计算,要对它进行剪切、拼接等操作,没有非常精细的工具是不行的。

17、进拼接等操作,没有非常精细的工具是不行的。进行基因操作最少需要以下三种工具:行基因操作最少需要以下三种工具:、基因的剪刀、基因的剪刀限制性内切酶(限制酶)限制性内切酶(限制酶)一种限制酶只能一种限制酶只能识别一种特定的核苷识别一种特定的核苷酸序列,并在特定的酸序列,并在特定的切割点上将切割点上将DNA DNA 分子分子切断。目前已发现的切断。目前已发现的限制酶有限制酶有200200多种。多种。DNADNA被限制酶切断后有两个反向互补的被限制酶切断后有两个反向互补的“黏黏性末端性末端”。被同一种限制切断的几个。被同一种限制切断的几个DNADNA具有相具有相同的黏性末端,能够通过互补进行配对。同的

18、黏性末端,能够通过互补进行配对。、基因的针线、基因的针线DNADNA连接酶连接酶连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的末端连接起来,使之成为一个完整的DNADNA分子。分子。重播重播重重播播、基因的针线、基因的针线DNADNA连接酶连接酶连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性连接酶的作用是:将互补配对的两个黏性末端连接起来,使之成为一个完整的末端连接起来,使之成为一个完整的DNADNA分子。分子。目前被较广泛提取目前被较广泛提取使用的目的基因有:苏使用的目的基因有:苏云金杆菌抗虫基因、人云金杆菌抗虫基因、人胰岛素基因、人干扰素胰岛

19、素基因、人干扰素基因、种子贮藏蛋白基基因、种子贮藏蛋白基因、植物抗病基因等。因、植物抗病基因等。基因操作的基本步骤基因操作的基本步骤、提取目的基因、提取目的基因将将需要的基因从供体生物需要的基因从供体生物的细胞内提取出来。的细胞内提取出来。供体生物细胞供体生物细胞取出取出DNADNA用限制酶剪用限制酶剪去多余部分去多余部分目的基因目的基因限制酶限制酶3 3、基因的运输工具、基因的运输工具运载体运载体要让一个从甲生物细胞内取出来的基因在要让一个从甲生物细胞内取出来的基因在乙生物体内进行表达,首先得将这个基因送到乙生物体内进行表达,首先得将这个基因送到乙生物的细胞内去!能将外源基因送入细胞的乙生物

20、的细胞内去!能将外源基因送入细胞的工具就是运载体。工具就是运载体。运载体必须同时满足三运载体必须同时满足三个要求:能与目的基因结个要求:能与目的基因结合;能进入受体生物细胞合;能进入受体生物细胞并在受体生物细胞内复制并并在受体生物细胞内复制并表达;比较容易得到。表达;比较容易得到。科学家发现大肠杆菌、科学家发现大肠杆菌、枯草杆菌等的质粒能同时满枯草杆菌等的质粒能同时满足以上三个要求。足以上三个要求。提取目的基因的方法提取目的基因的方法用限制酶切用限制酶切断成许多片段断成许多片段直接分离基因直接分离基因鸟枪法鸟枪法将供体生物的将供体生物的DNADNA用限制酶用限制酶切割为许多片段,再用运载体将切

21、割为许多片段,再用运载体将这些片段都运载到受体生物的不这些片段都运载到受体生物的不同细胞中去。只要有一个细胞获同细胞中去。只要有一个细胞获得了需要的目的基因并得以表达,得了需要的目的基因并得以表达,基因工程就算成功了。基因工程就算成功了。该法最大的缺点是带有很大该法最大的缺点是带有很大的盲目性,工作量大,成功率低。的盲目性,工作量大,成功率低。且不能将真核生物的基因转移到且不能将真核生物的基因转移到原核生物中去。原核生物中去。人工合成基因法人工合成基因法DNADNA合成仪合成仪有两种方法:有两种方法:逆转录法:以信使逆转录法:以信使RNARNA为模板,在逆转录酶为模板,在逆转录酶的作用下将脱氧

22、核苷酸合的作用下将脱氧核苷酸合成合成成合成DNA(DNA(基因基因) )。直接合成法:根据直接合成法:根据蛋白质的氨基酸顺序推算蛋白质的氨基酸顺序推算出信使出信使RNARNA核苷酸顺序,核苷酸顺序,再据此推算出基因再据此推算出基因DNADNA的的脱氧核苷酸顺序。用游离脱氧核苷酸顺序。用游离脱氧核苷酸直接合成相应脱氧核苷酸直接合成相应的基因。的基因。2 2、目的基因与运载体结合、目的基因与运载体结合用与提取目的基用与提取目的基因相同的限制酶切割因相同的限制酶切割质粒使之出现一个切质粒使之出现一个切口,将目的基因插入口,将目的基因插入切口处,让目的基因切口处,让目的基因的黏性末端与切口上的黏性末端

23、与切口上的黏性末端互补配对的黏性末端互补配对后,在连拉酶的作用后,在连拉酶的作用下连接形成重组下连接形成重组DNADNA分子。分子。3 3、将目的基因导入受、将目的基因导入受 体细胞并使之扩增体细胞并使之扩增导入导入扩增扩增要让目的基因表达,必要让目的基因表达,必须将它导入受体细胞并进行须将它导入受体细胞并进行扩增。扩增。为获得目的基因的表达为获得目的基因的表达产物时,通常以大肠杆菌等产物时,通常以大肠杆菌等无害易得的细菌为受体。为无害易得的细菌为受体。为改进某种生物时,将欲改进改进某种生物时,将欲改进的生物细胞为受体。的生物细胞为受体。为使重组的为使重组的DNADNA分子更容易进入受体细胞,

24、分子更容易进入受体细胞,通常还要用一些物质对受体细胞进行处理,使通常还要用一些物质对受体细胞进行处理,使受体细胞具有更大的通透性。受体细胞具有更大的通透性。多细胞生物的检测,将每个受体细胞单独培多细胞生物的检测,将每个受体细胞单独培养并诱导发育成完整个体,检测这些个体是否摄养并诱导发育成完整个体,检测这些个体是否摄入目的基因,摄入的基因是否表达(是否表现出入目的基因,摄入的基因是否表达(是否表现出相应的性状)。淘汰无变化的个体,保留有相应相应的性状)。淘汰无变化的个体,保留有相应变化的个体进一步培养、研究。变化的个体进一步培养、研究。例:用棉铃饲喂棉例:用棉铃饲喂棉铃虫,如虫吃后不出现铃虫,如

25、虫吃后不出现中毒症状,说明未摄入中毒症状,说明未摄入目的基因或摄入目的基目的基因或摄入目的基因未表达。如虫吃后中因未表达。如虫吃后中毒死亡,则说明摄入了毒死亡,则说明摄入了抗虫基因并得到表达。抗虫基因并得到表达。胰岛素是治疗糖尿病的特效胰岛素是治疗糖尿病的特效药,长期以来只能依靠从猪、牛药,长期以来只能依靠从猪、牛等动物的胰腺中提取,等动物的胰腺中提取,100Kg100Kg胰腺胰腺只能提取只能提取4-5g4-5g的胰岛素,其产量的胰岛素,其产量之低和价格之高可想而知。之低和价格之高可想而知。将合成的胰岛素基因将合成的胰岛素基因导入大肠杆菌,每导入大肠杆菌,每2000L2000L培养液就能产生培

26、养液就能产生100g100g胰岛胰岛素!大规模工业化生产不素!大规模工业化生产不但解决了这种比黄金还贵但解决了这种比黄金还贵的药品产量问题,还使其的药品产量问题,还使其价格降低了价格降低了30%-50%!30%-50%!、基因工程与医药卫生、基因工程与医药卫生我国生产的部分基因我国生产的部分基因工程疫苗和药物工程疫苗和药物 基因工程药品的生产基因工程药品的生产许多药品的生产是从许多药品的生产是从生物组织中提取的。受材生物组织中提取的。受材料来源限制产量有限,其料来源限制产量有限,其价格往往十分昂贵。价格往往十分昂贵。微生物生长迅速,容易控制,适于大规微生物生长迅速,容易控制,适于大规模工业化生

27、产。若将生物合成相应药物成分模工业化生产。若将生物合成相应药物成分的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的基因导入微生物细胞内,让它们产生相应的药物,不但能解决产量问题,还能大大降的药物,不但能解决产量问题,还能大大降低生产成本。低生产成本。干扰素治疗病毒感染简直干扰素治疗病毒感染简直是是“万能灵药万能灵药”!过去从人血!过去从人血中提取,中提取,300L300L血才提取血才提取1mg1mg!其其“珍贵珍贵”程度自不用多说。程度自不用多说。人造血液、白细胞人造血液、白细胞介素、乙肝疫苗等通过介素、乙肝疫苗等通过基因工程实现工业化生基因工程实现工业化生产,均为解除人类的病产,均为解除人类的病苦,

28、提高人类的健康水苦,提高人类的健康水平发挥了重大的作用。平发挥了重大的作用。人造血液及其生产人造血液及其生产 基因诊断与基因治疗基因诊断与基因治疗运用基因工程设运用基因工程设计制造的计制造的“DNADNA探针探针”检测肝炎病毒等病毒检测肝炎病毒等病毒感染及遗传缺陷,不感染及遗传缺陷,不但准确而且迅速。但准确而且迅速。我国研究人员正在制备用于基因我国研究人员正在制备用于基因治疗的基因工程细胞治疗的基因工程细胞通过基因工程给通过基因工程给患有遗传病的人体内患有遗传病的人体内导入正常基因可导入正常基因可“一一次性次性”解除病人的疾解除病人的疾苦。苦。、基因工程与农牧业、食品工业、基因工程与农牧业、食

29、品工业运用基因工程技术,不但可以培养优质、运用基因工程技术,不但可以培养优质、高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种,还可高产、抗性好的农作物及畜、禽新品种,还可以培养出具有特殊用途的动、植物。以培养出具有特殊用途的动、植物。生长快、耐不良环境、肉生长快、耐不良环境、肉质好的转基因鱼质好的转基因鱼( (中国中国) )乳汁中含有人生长激素的转乳汁中含有人生长激素的转基因牛基因牛( (阿根廷阿根廷) )转黄瓜抗青枯病基因的甜椒转黄瓜抗青枯病基因的甜椒转鱼抗寒基转鱼抗寒基因的番茄因的番茄转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯转黄瓜抗青枯病基因的马铃薯不会引起过敏的转基因大豆不会引起过敏的转基因大豆导入贮藏蛋白基因的

30、超级羊和超级小鼠导入贮藏蛋白基因的超级羊和超级小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠导入人基因具特殊用途的猪和小鼠超级超级动物动物特殊特殊动物动物3 3、基因工程与环境保护、基因工程与环境保护环境监测:环境监测:基因工程做成的基因工程做成的DNADNA探针能够十分灵敏地检探针能够十分灵敏地检测环境中的病毒、细菌等污染。测环境中的病毒、细菌等污染。1t1t水中只有水中只有1010个病毒也能被个病毒也能被DNADNA探针检测出来探针检测出来利用基因工程培育的利用基因工程培育的“指示生物指示生物”能十分能十分灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污灵敏地反映环境污染的情况,却不易因环境污染而大量死亡,甚

31、至还可以吸收和转化污染物。染而大量死亡,甚至还可以吸收和转化污染物。环境污染治理:环境污染治理:基因工程做成的基因工程做成的“超级细菌超级细菌”能吞食和分能吞食和分解多种污染环境的物质。解多种污染环境的物质。通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因通常一种细菌只能分解石油中的一种烃类,用基因工程培育成功的工程培育成功的“超级细菌超级细菌”却能分解石油中的多种烃却能分解石油中的多种烃类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解类化合物。有的还能吞食转化汞、镉等重金属,分解DDTDDT等毒害物质。等毒害物质。人类基因组计划人类基因组计划(human genome project, HGP)

32、人类只有一个基因组,大约有人类只有一个基因组,大约有510万个万个基因。人类基因组计划是美国科学家于基因。人类基因组计划是美国科学家于1985年率先提出的,旨在阐明人类基因组年率先提出的,旨在阐明人类基因组30亿个碱基对的序列,发现所有人类基因亿个碱基对的序列,发现所有人类基因并搞清其在染色体上的位置,破译人类全并搞清其在染色体上的位置,破译人类全部遗传信息,使人类第一次在分子水平上部遗传信息,使人类第一次在分子水平上全面地认识自我。计划于全面地认识自我。计划于1990年正式启动,年正式启动,这一价值这一价值30亿美元的计划的目标是,为亿美元的计划的目标是,为30亿个碱基对构成的人类基因组精确

33、测序,亿个碱基对构成的人类基因组精确测序,从而最终弄清楚每种基因制造的蛋白质及从而最终弄清楚每种基因制造的蛋白质及其作用。其作用。 人类基因组人类基因组:是建立人体所需的化学密码或是建立人体所需的化学密码或蓝图,而这幅蓝图的基本组成是蓝图,而这幅蓝图的基本组成是DNA。DNA是一条由磷酸盐和糖组成的分子链,呈双螺旋是一条由磷酸盐和糖组成的分子链,呈双螺旋形,即两条互相缠绕的螺旋形分子带,中间以形,即两条互相缠绕的螺旋形分子带,中间以称为碱基的横条紧扣。除了孪生子女外,每个称为碱基的横条紧扣。除了孪生子女外,每个人的人的DNA (脱氧核核酸)都是独一无二的。(脱氧核核酸)都是独一无二的。基因基因

34、:是是DNA中的部分,主宰着人类由生到死中的部分,主宰着人类由生到死的整个历程。基因只占整个的整个历程。基因只占整个DNA质量的质量的2%到到4%。其余部分称为。其余部分称为“无用的无用的”或或“沉默的沉默的” DNA,它们的用途至今是一个谜。,它们的用途至今是一个谜。染色体染色体:人体每个细胞内都有人体每个细胞内都有23对染色体,对染色体,它们位于细胞的核心,其中染色体它们位于细胞的核心,其中染色体XY是决定是决定性别的。一个人体内所有细胞的染色体的长性别的。一个人体内所有细胞的染色体的长度加起来,足足有度加起来,足足有1600亿公里长。亿公里长。序列分析序列分析:对:对DNA碱基对排列的分

35、析。科学碱基对排列的分析。科学家为了识别,以家为了识别,以A、C、G、T来为构成碱基来为构成碱基对的四种化学物质做标记。在分析的过程中,对的四种化学物质做标记。在分析的过程中, DNA会被分拆,然后重新组合其资料。在人会被分拆,然后重新组合其资料。在人体内有超过体内有超过30亿个这种由化合物构成的遗传亿个这种由化合物构成的遗传“字母字母”。基因治疗基因治疗:把改造了的基因植入人体内,以:把改造了的基因植入人体内,以取代或修补有问题的基因。取代或修补有问题的基因。基因研究大事记基因研究大事记p19901990年年1010月,国际人类基因组计划启动。月,国际人类基因组计划启动。p19991999年年9 9月,中国获准加入人类基因组计划。月,中国获准加入人类基因组计划。p19991999年年1212月月1 1日,人类首次成功地完成人体染色体基日,人类首次成功地完成人体染色体基 因完整排序的测试。因完整排序的测试。p20002000年年4 4月底,中国科学家完成月底,中国科学家完成1 1人类基因组的工人类基因组的工作框架图。作框架图。p20002000年年5 5月月8 8日,由德国和日本等国科学家组成的国日,由德国和日本等国科学家组成的国际科研小组宣布,他们已基本完成了人体第二十一际科研小组宣布,他们已基本完成了人体第二十

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