《普通遗传学》以“基础性、前瞻性、实验性和系统性”为原则,对遗传学的基本概念和原理做了系统、翔实的介绍,并将遗传学的最新进展适时穿插其中;同时,从分子水平、细胞水平、个体水平和群体水平,从现象到本质进行了较为集中和深入的讨论,使学生在掌握遗传学的基本知识和基本技能的基础上,把握遗传学的发展全貌、动态和趋势。
《普通遗传学》共14章,包括遗传物质的结构、功能以及传递规律、Mendel定律及其扩展、性别决定与伴性遗传、连锁互换与基因作图、细菌与噬菌体的遗传、基因组学和蛋白质组学、遗传重组、染色体畸变、基因突变、表观遗传学、细胞质遗传、数量性状的遗传、基因调控与发育、群体遗传与进化等。每章之前都有提要,之后附有思考题,以利于巩固所学知识。
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《普通遗传学》特为高等师范院校本科生编写,也可供综合性大学以及农、林、牧、医等相关学科的研究生、本科生、专科生以及中等学校生物类教师和科技工作者等参考。
目录
绪论 1
0.1 遗传学的基本概念 1
0.2 遗传学研究的范围和任务 1
0.3 遗传学发展概况 2
0.4 遗传学的应用 4
思考题 4
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第1章 遗传物质 6
1.1 核酸是遗传物质的证据 6
1.1.1 肺炎链球菌的转化实验 6
1.1.2 T2噬菌体的感染实验 7
1.1.3 烟草花叶病毒的感染实验 8
1.2 遗传物质的组成与复制 8
1.2.1 核酸的化学组成与分子结构 8
1.2.2 核酸复制的一般规律 9
1.2.3 原核生物核酸的组成与复制 13
1.2.4 真核生物DNA的复制 13
1.2.5 病毒核酸的组成与复制 13
1.2.6 DNA的体外合成 14
1.2.7 DNA的序列分析 16
1.3 遗传物质传递的细胞学基础 18
1.3.1 病毒中遗传物质的传递 18
1.3.2 原核生物遗传物质的传递 18
1.3.3 真核生物遗传物质的传递 18
思考题 21
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第2章 犕犲狀犱犲犾定律及其扩展 22
2.1 遗传的分离和自由组合定律 22
2.1.1 Mendel试验 22
2.1.2 分离和自由组合定律 25
2.1.3 多因子的自由组合 26
2.1.4 分离定律和自由组合定律的验证 31
2.1.5 遗传的染色体学说 32
2.2 遗传学数据的统计和分析 32
2.2.1 概率及其应用 32
2.2.2 二项式及二项概率 33
2.2.3 卡方检验法(适合度检验) 34
2.3 Mendel遗传比例的扩展 35
2.3.1 基因与环境 36
2.3.2 等位基因间显隐性的相对性 37
2.3.3 非等位基因间的相互作用 41
思考题 45
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第3章 性别决定与伴性遗传 47
3.1 性别决定 47
3.1.1 遗传型性别决定类型 47
3.1.2 环境性别决定类型 48
3.2 伴性遗传 48
3.2.1 X连锁遗传 48
3.2.2 Y连锁遗传 51
3.2.3 鸟类的伴性遗传 51
3.2.4 植物的伴性遗传 51
3.2.5 从性遗传和限性遗传 52
3.3 性别分化 52
3.3.1 剂量补偿效应 52
3.3.2 果蝇的性别分化 53
3.3.3 哺乳动物的性别分化 53
3.3.4 环境条件与性别分化 54
思考题 54
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第4章 连锁互换与基因作图 56
4.1 连锁与互换现象 56
4.1.1 连锁现象的发现 56
4.1.2 完全连锁与不完全连锁 57
4.1.3 连锁与互换的本质 57
4.1.4 连锁与互换的证据 58
4.2 连锁互换与基因作图 60
4.2.1 两点测交与三点测交 60
4.2.2 真菌的遗传分析 63
4.3 有丝分裂中染色体的分离与重组 69
4.3.1 有丝分裂重组的发现 69
4.3.2 真菌系统中的有丝分裂重组 69
4.3.3 有丝分裂重组作图 71
4.4 连锁群 72
4.4.1 连锁群的定义及遗传学图的制定 72
4.4.2 人类染色体作图 72
4.5 分子标记 75
4.5.1 分子标记概述 75
4.5.2 分子标记种类 75
阅读材料 76
一、人类基因组计划 76
二、后基因组计划 78
思考题 78
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第5章 细菌与噬菌体的遗传 80
5.1 细菌与噬菌体的突变型 80
5.1.1 细菌的突变类型 80
5.1.2 噬菌体的突变类型 81
5.2 细菌的遗传与作图 83
5.2.1 接合与中断杂交作图 83
5.2.2 重组作图 88
5.2.3 转化与作图 90
5.2.4 转导与作图 91
5.3 噬菌体的遗传与作图 95
5.3.1 重组实验 96
5.3.2 Benzer的重组实验——基因的精细作图 98
5.3.3 互补测验 99
5.3.4 缺失作图 100
阅读材料 101
基因概念的发展 101
思考题 105
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第6章 基因组学和蛋白质组学 108
6.1 基因组学 108
6.1.1 大规模基因组作图和分析 109
6.1.2 人类和模式生物的基因组序列 111
6.1.3 基因和mRNA的整体分析 113
6.2 基因组的遗传分析 116
6.2.1 个体基因组的遗传变异 116
6.2.2 SNP的遗传分析 116
6.2.3 短序列增减的遗传变异 117
6.2.4 大尺度缺失和重复 118
6.2.5 定位克隆 119
6.2.6 全基因组关联研究 119
6.3 基因组信息技术概要 120
6.3.1 生物信息学工具 120
6.3.2 保守成分的全基因组比较 121
6.4 蛋白质组学 121
6.4.1 蛋白质组学的定义 121
6.4.2 蛋白质组的特点和研究意义 122
6.4.3 蛋白质组学的研究内容 122
6.4.4 蛋白质组学研究的相关技术 122
6.4.5 蛋白质组学与生物信息学 129
6.4.6 蛋白质组学研究进展 129
思考题 129
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第7章 遗传重组 131
7.1 同源重组 131
7.1.1 同源重组的定义 131
7.1.2 同源重组的特点及影响因素 131
7.1.3 同源重组的分子机制 131
7.1.4 同源重组的功能 139
7.2 位点专一性重组 139
7.2.1 位点专一性重组的定义 139
7.2.2 位点专一性重组的特点 140
7.2.3 位点专一性重组的分子机制 140
7.3 转座重组 141
7.3.1 转座重组的定义 141
7.3.2 转座重组的特点 141
7.3.3 转座重组的分子机制 142
7.3.4 转座重组的功能及其应用 143
7.4 异常重组 143
7.4.1 异常重组的定义 143
7.4.2 异常重组的类型和特点 144
7.4.3 异常重组的分子机制 144
思考题 145
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第8章 染色体畸变 146
8.1 染色体结构变异 146
8.1.1 缺失 146
8.1.2 重复 148
8.1.3 倒位 149
8.1.4 易位 151
8.1.5 转座因子与染色体结构变异 154
8.1.6 染色体结构变异的机制 155
8.2 染色体数目变异 155
8.2.1 染色体组及染色体数目变异的类型 155
8.2.2 整倍体 156
8.2.3 非整倍体 161
8.2.4 常见的人类染色体数目变异 163
思考题 164
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第9章 基因突变 166
9.1 基因突变的特点 166
9.1.1 突变的类型 166
9.1.2 突变率 167
9.1.3 突变体的表型特征 168
9.1.4 基因突变的一般特点 168
9.2 突变的表现和检出 170
9.2.1 犈.犮狅犾犻突变的检出 170
9.2.2 真菌营养缺陷型的检出 171
9.2.3 果蝇突变的检出 171
9.3 基因突变及其分子机制 172
9.3.1 突变的分子基础 172
9.3.2 自发突变的分子机制 173
9.3.3 诱发突变的分子机制 175
9.4 基因突变的修复 177
9.4.1 直接修复 177
9.4.2 切除修复 177
9.4.3 复制后修复 178
思考题 178
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第10章 表观遗传学 179
10.1 表观遗传学概述 179
10.2 表观遗传机制 180
10.2.1 DNA甲基化 180
10.2.2 组蛋白修饰 181
10.2.3 染色质重塑 183
10.2.4 非编码RNA的调控 183
10.3 常见的表观遗传现象及其机制 184
10.3.1 人类的X染色体失活 184
10.3.2 基因组印记 185
10.3.3 副突变 185
10.3.4 表观遗传与癌症发生 185
思考题 186
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第11章 细胞质遗传 187
11.1 细胞质遗传的概念和特点 187
11.1.1 细胞质遗传的概念 187
11.1.2 细胞质遗传的特点 187
11.2 细胞器基因组的遗传 188
11.2.1 叶绿体的遗传 188
11.2.2 线粒体的遗传 189
11.3 细胞核基因和细胞质基因的关系 191
11.3.1 线粒体基因组 191
11.3.2 叶绿体基因组 191
11.3.3 玉米埃型条斑的遗传 192
11.4 非细胞质组分的遗传因子 193
11.4.1 草履虫放毒型的遗传 193
11.4.2 质粒的遗传 194
11.4.3 细胞质遗传资源的重要价值 195
11.5 植物雄性不育 195
11.5.1 雄性不育的遗传决定类型 195
11.5.2 植物雄性不育的利用 195
11.6 母性影响 196
11.6.1 短暂的母性影响 196
11.6.2 持久的母性影响 197
思考题 198
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第12章 数量性状的遗传 199
12.1 数量性状遗传的特点 199
12.1.1 数量性状的基本特征 199
12.1.2 数量性状与质量性状 201
12.1.3 多基因假说 201
12.1.4 基因的数量效应 203
12.2 数量性状遗传的统计分析 205
12.2.1 平均数 205
12.2.2 方差 206
12.3 遗传力及其估算 207
12.3.1 基因型值及其构成 207
12.3.2 群体方差的理论组成 208
12.3.3 遗传力及估算方法 208
12.4 交配遗传分析 209
12.4.1 近交的遗传效应 209
12.4.2 近交系数 210
12.4.3 杂种优势的解释 212
思考题 212
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第13章 基因调控与发育 214
13.1 基因调控研究的主要模式动物 214
13.1.1 秀丽隐杆线虫 214
13.1.2 果蝇 215
13.1.3 小鼠 215
13.2 细胞分化与发育调节 216
13.2.1 秀丽隐杆线虫的发育基因 216
13.2.2 果蝇的发育基因 217
13.2.3 小鼠发育的基因调控复杂体系 219
13.3 基因与着床前早期胚胎发育 219
13.3.1 着床前胚胎发育 219
13.3.2 囊胚的发育形成与基因调节 220
13.3.3 囊腔的形成与基因调节 221
13.3.4 胚胎着床后的发育 221
13.4 胚胎干细胞与体细胞的全能性 221
13.4.1 胚胎干细胞 221
13.4.2 体细胞的全能性 222
思考题 222
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第14章 群体遗传与进化 223
14.1 群体的遗传平衡 223
14.1.1 群体遗传学中的几个基本概念 223
14.1.2 遗传平衡定律——Hardy-Weinberg定律 224
14.2 遗传平衡定律的扩展 226
14.2.1 复等位基因的遗传平衡 226
14.2.2 性连锁基因的遗传平衡 228
14.3 影响群体遗传平衡的因素 229
14.3.1 选择 229
14.3.2 突变 231
14.3.3 突变与选择的联合作用 232
14.3.4 迁移 232
14.3.5 遗传漂变 233
14.4 生物进化学说及其发展 234
14.4.1 Lamarck的进化学说 234
14.4.2 Darwin及其自然选择学说 235
14.4.3 Darwin进化学说的发展 236
14.4.4 分子水平的进化 238
14.5 物种的形成 242
14.5.1 渐变式物种形成 242
14.5.2 爆发式物种形成 243
思考题 244
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遗传学大事年表 245
参考文献 253
绪 论
提 要
遗传与变异是生物界的两大基本特征,研究这两个基本特征的遗传学已成为当今自然科学中发展最快、最活跃的学科之一。绪论介绍了遗传学的基本概念、研究范围和任务、发展概况及趋势,以及遗传学的应用领域。
0.1 遗传学的基本概念
遗传学(genetics)是研究生物遗传与变异的科学。它是1905年由英国科学家Bateson(1861~1926)所下的定义。
1. 遗传(heredity)
遗传是指生物繁殖过程中,亲代与子代以及子代各个个体之间在各方面相似的现象。俗话中所说的“种瓜得瓜、种豆得豆”即是对遗传现象的简单说明。
遗传保证了生物的基本特征在世代间的传递、延续。
2. 变异(variation)
变异是指亲代与子代以及子代各个个体之间总是存在不同程度的差异,有时子代甚至产生与亲代完全不同性状表现的现象。人们常说的“一母生九子,九子有别”就说明亲子间存在着变异。