유전학 발전의 역사. "유전학 발달의 역사"라는 주제에 대한 생물학 발표 유전학 발달의 역사 발표

키메라는 사자의 입, 염소의 몸, 뱀의 꼬리를 가진 전례 없는 생물인 티폰과 에키드나의 산물이다(고대 그리스 신화에 나오는). 그리고 그들은 무엇을 보는가?.. 식탁에서
몬스터들이 앉아있습니다:
뿔이 있고 개 얼굴을 한 것,
또 다른 하나는 수탉의 머리를 가지고 있고,
염소 수염을 기른 ​​마녀가 있어요.
여기 프레임은 꼼꼼하고 자랑스럽습니다.
포니테일을 한 난쟁이가 있고, 여기
학 반, 고양이 반.
AS 푸쉬킨

수업 주제: 유전학: 과학 발전의 역사

수업 목표:

유전학의 과학과 그 역사에 대해 알아보세요.
그리고 성과.
유전학의 목표와 목적을 결정합니다.
현대 세계.
결정에서 유전적 지식의 역할을 보여줌
인류의 세계적인 문제.
스스로 찾아내는 능력을 키워라
미디어에 정보를 제공하고 이를 교육에 활용
활동.

유전학(그리스 창세기 - 기원) - 유기체의 유전과 다양성에 관한 과학

유전학(그리스 창세기 - 기원) 유전 과학과
유기체의 다양성

찰스 다윈 1809-1882

후보로 지명됨
가설
1868년의 범발생
(혈류를 통한 전달
각 배우자에는 배아가 있습니다.
헤물루스, 어느 것에서
같은 사람이 발전하고 있어요
셀).
이 가설의 기초
고대에서 유래
의사 히포크라테스.

그레고르 요한 멘델(1822~1884)

오스트리아의 자연주의자, 수도사,
유전론의 창시자
1865년 “식물 실험
하이브리드"
기술의 과학적 원리를 창안했으며
잡종과 그 자손에 관한 연구;
대수학을 개발하고 응용한
기호 시스템 및 기능 지정;
기본법을 제정했다
일련의 세대에 걸쳐 특성이 유전되며,
예측을 할 수 있게 해줍니다.
존재에 대한 생각을 표현했다.
유전적 성향(또는 소위 유전자)
그러다가 그 사람들이 전화를 하기 시작했어

아우구스트 바이스만 1834-1914

와이즈먼은 다음과 같이 주장했다.
취득한 재산의 상속 문제
징후는 다음으로만 해결될 수 있습니다.
경험과 실험을 통해
기계적 유전성이 없음을 보여주었다.
손상.
작가
위험한
이론
유전
그리고
개인
개발, 세부적으로는 부정확하지만
현대를 예상하는 원리
미디어의 개별성에 대한 생각
유전 정보와 그 연관성
염색체가 있는
개념
영형
역할
유전적인
개인의 발달 성향

1900 – 유전학의 탄생

휴고 드 브리스(1848 – 1935) - 네덜란드 과학자
에리히 셰르마크(Erich Chermark) - 세이세네그(1871~1962)
과학자
칼 에리히 코렌스(1864 – 1933) – 독일 과학자

오스트리아 사람
서로 독립적으로
G. 멘델의 법칙 재발견

“유전자는 다른 단어와 쉽게 결합될 수 있는 짧고 편리한 단어일 뿐입니다...”

1906년, 윌리엄 배트슨(1861~1926)
- 영국 과학자가 이 용어를 제안함
새로운 과학을 가리키는 '유전학'
1909년 덴마크의 생물학자 빌헬름
루트비히 요한센(1857~1927)
책에서 '유전자'라는 용어를 만들어냈다
"정확한 교리의 요소
변이와 유전"

토머스 헌트 모건(1866~1945)

1933년 노벨상
생리학과 의학에서
실험용
정당화
염색체 이론
유전
“...유전자는
염색체
선형 순서 및
그룹을 형성하다
클러치..."

N. I. Vavilov (1887 - 1943) - 소련 과학 아카데미 유전학 연구소의 러시아 유전학자, 식물 육종가, 지리학자, 조직자 및 첫 번째 이사(1940년까지).

1922 – “법률
유전적 근접성에 관한 상동 시리즈"
관련 단체
식물
1926 – “센터
원산지와
다양성
재배식물"

리센코와 리센코이즘

리센코 트로핌 데니소비치
(1898 – 1976)
유사과학의 창시자
생물학에서의 "미추린의 가르침";
고전 유전학을 부정하다
"이상주의적"이고 부르주아적이다.
가능성을 주장했다
한 종의 "재탄생"
또 다른;
독점의 결과로
소련의 리센코와 그의 지지자들
30~40대에는 패배했다
유전학 과학 학교,
정직한 과학자들은 명예를 훼손당하고,
생물학의 발달이 둔화되고
농업.

날짜에 따른 유전학의 역사

1935 - 유전자 크기의 실험적 결정
1953 – DNA 구조 모델
1961 – 유전암호 해독
1962 – 최초의 개구리 복제
1969 – 최초의 유전자가 화학적으로 합성되었습니다.
1972 – 유전공학의 탄생
1977 – 박테리오파지 X 174의 게놈이 해독되었습니다.
최초의 인간 유전자 서열 분석
1980 – 최초의 형질전환 마우스 생산
1988 – 인간 게놈 프로젝트가 탄생했습니다.
1995 – 유전학의 한 분야로서 유전체학의 형성,
박테리아 게놈 서열 분석
1997 – 양 돌리가 복제되었습니다.
1999 – 쥐와 소가 복제되었습니다.
2000 – 인간 게놈이 해독되었습니다!

"구조를 해독하다
게놈이 첫 번째 포인트다
두꺼운 책의 페이지,
아직 작성해야 할 것
인류. 시작
새로운, 세 번째 단계
생물학: 다윈주의 이후,
설명적이고 분자적인
지난 50년간의 생물학
기능 생물학,
이는 직접적으로
사람들의 삶에 영향을 미칠 것"
acad. L. 키셀레프
"사람이 가장
그 자신은 세상에 관심이 있습니다. 모두,
그게 무슨 상관인지,
- 가장 높은 주제
주목. 시간이 지나서 왔어
모든 것을 이해
생물학에 달려있다
인간과 모든 생물학
사람은 게놈에 달려 있습니다.
Kozma Prutkov는 다음과 같이 말했습니다.
뿌리. 인체에서는
주요 "루트"는
게놈"
교수 V.Z. 타란툴라 거미

현대 사회에서 유전학의 중요성

유전적 발견: 선인가 악인가?

“인류의 앞으로의 진보는 대체로
유전학의 발달과 관련이 있습니다. 동시에
통제되지 않는다는 점을 고려해야 한다.
유전자 조작 생활의 확산
유기체와 제품이 파괴될 수 있음
자연의 생물학적 균형을 표현하고
인류 건강에 위협이 된다."
V. A. 아베티소프

가계도를 편집할 때 지정

내 생각엔 유전학이 가장 ________
생물학 섹션 왜냐하면 _______ .
유전학을 공부함으로써 나는 ______________하고 싶습니다.
제 생각에는 유전학에 대한 지식이
내 인생에서 나에게 꼭 필요한 이유는 ___________ 때문입니다.

집에서

노트에 메모
미디어 스크랩 정보
유전학의 중요성
요즘에는

슬라이드 1

슬라이드 2

유전 현상과 형질의 다양성은 고대부터 알려져 왔습니다. 이러한 현상의 본질은 경험적 규칙의 형태로 공식화되었습니다. "사과는 나무에서 멀리 떨어지지 않습니다", "나쁜 씨앗에서 좋은 품종을 기대하지 마십시오", "어머니에게도 아버지에게도 없습니다" , 그러나 지나가는 청년으로”등. 고대의 자연철학자들은 부모와 후손, 형제와 자매 사이의 유사점과 차이점의 이유, 성 결정의 메커니즘, 쌍둥이 탄생의 이유를 설명하려고 노력했습니다. 세대의 연속성은 "genus"(속), "gennao"(출생), "geneticos"(기원과 관련됨), "genesis"(기원)라는 용어로 설명되었습니다.

슬라이드 3

현대 유전학은 G. Mendel이 다양한 종류의 완두콩을 교배하면서 발견한 유전 패턴(1865)과 H. De Vries(1901~1903)의 돌연변이 이론에 기반을 두고 있습니다. 그러나 유전학의 탄생은 일반적으로 H. De Vries, K. Correns 및 E. Cermak가 G. Mendel의 법칙을 재발견한 1900년에 이루어졌습니다. 1906년에 “gene”이라는 어근을 바탕으로 W. Bateson(영국)이 “genetics”라는 용어를 제안했고, 1909년에 V.L. 요한센은 "유전자"라는 용어를 제안했습니다.

슬라이드 4

1883~1884년으로 거슬러 올라갑니다. V. Roux, O. Hertwig, E. Strassburger 및 A. Weissman(1885)은 20세기 초에 유전의 핵 가설을 공식화했습니다. 유전의 염색체 이론으로 발전했습니다 (W. Setton, 1902-1903; T. Boveri, 1902-1907; T. Morgan 및 그의 학교). T. Morgan은 또한 1929~1931년에 이를 공식화한 A.S. Serebrovsky 학교의 국내 과학자들의 작업에서 개발된 유전자 이론의 기초를 마련했습니다. 유전자의 복잡한 구조에 대한 아이디어. 이러한 아이디어는 생화학적 및 분자 유전학 연구를 통해 개발되고 구체화되었으며, 이는 J. Watson과 F. Crick(1953)에 의해 DNA 모델이 만들어졌고, 그 후 단백질 합성을 결정하는 유전 암호를 해독하게 되었습니다.

슬라이드 5

국내 유전학 개발의 특징 우리나라의 유전학 개발은 소련 권력의 첫해에 시작되었습니다. 1919년 Yuri Aleksandrovich Filipchenko가 이끄는 Petrograd University에 유전학과가 설립되었습니다. 1930년에 소련 과학 아카데미의 유전학 연구소가 니콜라이 이바노비치 바빌로프(1933년부터 유전학 연구소)의 지도력 하에 문을 열었습니다. 1920년대~1930년대. 우리나라는 유전학의 모든 분야에서 선두 주자였습니다.

슬라이드 6

Koltsov Nikolai Konstantinovich - 유전 정보 운반자의 속성을 예측했습니다. 유전자 이론을 개발했습니다. 사회 유전학(우생학) 교리를 발전시켰습니다.

슬라이드 7

Vavilov Nikolai Ivanovich - 상동 계열의 법칙을 공식화하고 종의 교리를 시스템으로 개발했습니다.

슬라이드 8

슬라이드 9

Serebrovsky Alexander Sergeevich - 유전자 풀과 유전학의 교리를 만들었습니다. “나는 유전자 풀의 형태로 우리가 동일한 국가 부를 가지고 있다는 생각을 강조하기 위해 특정 종의 모든 유전자의 총체를 유전자 풀이라고 불렀습니다. 우리 깊은 곳에 숨겨진 석탄 매장량의 형태처럼 "

슬라이드 10

Chetverikov Sergei Sergeevich - 그의 작품 "현대 유전학의 관점에서 본 진화 과정의 일부 측면"에서 그는 자연 개체군의 유전적 이질성을 입증했습니다.

슬라이드 11

Dubinin Nikolai Petrovich - 유전자의 분리 가능성을 입증했습니다. 그는 서구 연구자들과는 별도로 확률론적, 유전적 자동 과정이 진화에서 중요한 역할을 한다는 사실을 확립했습니다.



그레고르 요한 멘델(Gregor Johann Mendel, 1822 - 1884) 오스트리아의 자연주의자이자 수도사, 1865년 유전 교리의 창시자. "식물 잡종에 대한 실험"은 잡종과 그 자손에 대한 설명과 연구를 위한 과학적 원리를 창안했습니다. 기호의 대수적 시스템과 특징 표기법을 개발하고 적용했습니다. 일련의 세대에 걸쳐 특성이 유전되는 기본 법칙을 공식화하여 예측이 가능해졌습니다. 유전적 성향(또는 나중에 유전자라고 불림)의 존재에 대한 아이디어를 표현했습니다.


1900 - 유전학의 탄생 Hugo De Vries (1848 - 1935) - 네덜란드 과학자 Erich Chermark - Zeisenegg () - 오스트리아 과학자 Karl Erich Correns (1864 - 1933) - 독일 과학자가 G. Mendel의 법칙을 독립적으로 재발견


“유전자는 다른 것과 쉽게 결합할 수 있는 짧고 편리한 단어일 뿐이다...” 1906년 영국의 과학자 윌리엄 베이트슨(William Bateson, 1861~1926)은 새로운 과학을 지칭하기 위해 “유전학”이라는 용어를 제안했습니다. 1909년 덴마크 생물학자 빌헬름 루트비히 요한센(1857~1927)은 "변이성과 유전에 대한 정확한 교리의 요소"라는 책에서 "유전자"라는 용어를 제안했습니다.




N.I. 바빌로프(1887 – 1943) - 소련 과학 아카데미 유전학 연구소의 러시아 유전학자, 식물 육종가, 지리학자, 조직자 및 첫 번째 이사(1940년까지) - "상동 계열의 법칙" - 관련 유전적 근접성에 관한 것 식물 그룹 1926 – “재배 식물의 기원과 다양성의 중심”


Lysenko와 Lysenkoism Lysenko Trofim Denisovich (1898 – 1976) 생물학에서 의사과학적 "미추린 교리"의 창시자; 고전 유전학을 "이상주의적"이고 부르주아적인 것으로 거부했습니다. 한 종이 다른 종으로 “퇴화”될 가능성을 주장했습니다. 30년대와 40년대 소련에서 Lysenko와 그의 지지자들의 독점으로 인해 유전학 과학 학교가 파괴되고 정직한 과학자들이 명예를 훼손했으며 생물학과 농업의 발전이 둔화되었습니다.


유전학의 역사 1935년 - 유전자 크기의 실험적 결정 1953년 - DNA의 구조 모델 1961년 - 유전암호 해독 1962년 - 최초의 개구리 복제 1969년 - 최초의 유전자가 화학적으로 합성됨 1972년 - 유전공학의 탄생 1977년 - 박테리오파지 X 174의 게놈 해독, 최초의 인간 유전자 서열 분석 1980 – 최초의 형질전환 마우스 획득 1988 – “인간 게놈” 프로젝트 창설 1995 – 유전학의 한 분야로 유전체학 확립, 박테리아 게놈 서열 분석 1997 – 1999년에 양 돌리가 복제되었고, 2000년에 쥐와 소가 복제되었으며, 인간 게놈이 판독되었습니다!


“게놈의 구조를 해독하는 것은 인류가 아직 쓰지 못한 두꺼운 책의 첫 페이지에 있는 내용입니다. 생물학의 새로운 세 번째 단계가 시작됩니다. 지난 50년간의 다윈주의적, 기술적, 분자생물학 이후 기능 생물학은 사람들의 삶에 직접적인 영향을 미칠 것입니다." L. Kiselev “사람은 세상의 그 어떤 것보다 자신에게 더 관심이 있습니다. 그것과 관련된 모든 것이 가장 높은 관심의 대상입니다. 시간이 지나면서 모든 것이 인간 생물학에 달려 있고 모든 인간 생물학이 게놈에 달려 있다는 사실이 이해되었습니다. Kozma Prutkov는 이렇게 말했습니다. 뿌리를 보세요. 인간의 몸에서 주된 '뿌리'는 게놈이다. V.Z. 타란툴라 거미
유전적 발견: 선인가 악인가? “인류의 발전은 주로 유전학의 발전과 관련이 있습니다. 동시에 유전자 조작 생명체와 제품의 통제되지 않은 확산은 자연의 생물학적 균형을 파괴하고 인간 건강에 위협이 될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.” V. A. 아베티소프



  • 슬라이드 2

    • 유전 현상과 형질의 다양성은 고대부터 알려져 왔습니다.
    • 이러한 현상의 본질은 경험적 규칙의 형태로 공식화되었습니다. "사과는 나무에서 멀리 떨어지지 않습니다", "나쁜 씨앗에서 좋은 품종을 기대하지 마십시오", "어머니에게도 아버지에게도 없습니다" , 그러나 지나가는 청년으로”등.
    • 고대의 자연철학자들은 부모와 후손, 형제와 자매 사이의 유사점과 차이점의 이유, 성 결정의 메커니즘, 쌍둥이 탄생의 이유를 설명하려고 노력했습니다.
    • 세대의 연속성은 "genus"(속), "gennao"(출생), "geneticos"(기원과 관련됨), "genesis"(기원)라는 용어로 설명되었습니다.
  • 슬라이드 3

    • 현대 유전학은 G. Mendel이 다양한 종류의 완두콩을 교배하면서 발견한 유전 패턴(1865)과 H. De Vries(1901~1903)의 돌연변이 이론에 기반을 두고 있습니다.
    • 그러나 유전학의 탄생은 일반적으로 H. De Vries, K. Correns 및 E. Cermak가 G. Mendel의 법칙을 재발견한 1900년에 이루어졌습니다.
    • 1906년에 “gene”이라는 어근을 바탕으로 W. Bateson(영국)이 “genetics”라는 용어를 제안했고, 1909년에 V.L. 요한센은 "유전자"라는 용어를 제안했습니다.
  • 슬라이드 4

    • 1883~1884년으로 거슬러 올라갑니다. V. Roux, O. Hertwig, E. Strassburger 및 A. Weissman(1885)은 20세기 초에 유전의 핵 가설을 공식화했습니다. 유전의 염색체 이론으로 발전했습니다 (W. Setton, 1902-1903; T. Boveri, 1902-1907; T. Morgan 및 그의 학교).
    • T. Morgan은 또한 1929~1931년에 이를 공식화한 A.S. Serebrovsky 학교의 국내 과학자들의 작업에서 개발된 유전자 이론의 기초를 마련했습니다. 유전자의 복잡한 구조에 대한 아이디어.
    • 이러한 아이디어는 생화학 및 분자유전학 연구를 통해 개발되고 구체화되었으며, 이는 J. Watson과 F. Crick(1953)에 의해 DNA 모델이 만들어졌고, 그 후 단백질 합성을 결정하는 유전암호를 해독하게 되었습니다.
  • 슬라이드 5

    국내 유전학 발달의 특징

    • 우리나라의 유전학 개발은 소련 권력의 첫해에 시작되었습니다. 1919년 Yuri Aleksandrovich Filipchenko가 이끄는 Petrograd University에 유전학과가 설립되었습니다. 1930년에 소련 과학 아카데미의 유전학 연구소가 니콜라이 이바노비치 바빌로프(1933년부터 유전학 연구소)의 지도력 하에 문을 열었습니다.
    • 1920년대~1930년대. 우리나라는 유전학의 모든 분야에서 선두 주자였습니다.
  • 슬라이드 6

    • Koltsov Nikolai Konstantinovich - 유전 정보 운반자의 속성을 예측했습니다. 유전자 이론을 개발했습니다. 사회 유전학(우생학) 교리를 발전시켰습니다.
  • 슬라이드 7

    • Vavilov Nikolai Ivanovich - 상동 계열의 법칙을 공식화하고 종의 교리를 시스템으로 개발했습니다.
  • 슬라이드 8

    • Michurin Ivan Vladimirovich - 지배력 통제 가능성을 발견했습니다.
  • 슬라이드 9

    • Serebrovsky Alexander Sergeevich - 유전자 풀과 유전학의 교리를 창안했습니다. “나는 유전자 풀의 형태로 우리가 동일한 국가 부를 가지고 있다는 생각을 강조하기 위해 특정 종의 모든 유전자의 전체를 유전자 풀이라고 불렀습니다. 우리 깊은 곳에 숨겨진 석탄 매장량의 형태처럼 "
  • 슬라이드 10

    • Chetverikov Sergei Sergeevich - 그의 작품 "현대 유전학의 관점에서 본 진화 과정의 일부 측면"에서 그는 자연 개체군의 유전적 이질성을 입증했습니다.
  • 슬라이드 11

    • Dubinin Nikolai Petrovich - 유전자의 분리 가능성을 입증했습니다. 그는 서구 연구자들과는 별도로 확률론적, 유전적 자동 과정이 진화에서 중요한 역할을 한다는 사실을 확립했습니다.
  • 슬라이드 12

    • Shmalhausen Ivan Ivanovich - 선택 안정화 이론을 개발했습니다. 생물학적 시스템 통합의 원리를 발견했습니다.
  • 슬라이드 13

    • Nikolai Vladimirovich Timofeev-Resovsky - 현대 인구 유전학의 기초를 마련했습니다.
  • 슬라이드 14

    • VASKhNIL의 8월(1948) 세션에서 학자인 T.D. VASKhNIL의 회장이 과학의 권력을 장악했습니다. 리 센코. 그는 과학적 유전학을 '미추린 생물학'이라는 잘못된 가르침과 대조했습니다. 많은 유전학자(N.P. Dubinin, I.A. Rapoport)는 과학에 참여할 기회를 박탈당했습니다. 1957년 M.E에서만. Lobashev는 유전학 교육을 재개했습니다. 1965년 T.D. 진보적인 대중(수학자, 화학자, 물리학자)의 압력을 받은 리센코는 과학적 진리에 대한 독점권을 잃었습니다. 소련 과학 아카데미의 일반 유전학 연구소가 창설되었으며 그 이름을 따서 유전학 및 육종가 협회가 명명되었습니다. N. I. Vavilova. 1960년대 말. 우리나라는 세계 과학에서 잃어버린 위치를 되찾았습니다.
  • 모든 슬라이드 보기


    첫 번째 시도

    고대 그리스의 과학자이자 의사 히포크라테스배우자가 융합되는 동안 아버지와 어머니의 특성 사이에 투쟁이 있다고 믿었습니다. 그리고 누구든지 이 아이의 성별을 이기게 될 것입니다.


    • 인공 교배(유기체 교배) 방법이 개발되었습니다.
    • 우세특성의 발견(우세특성)

    그레고르 멘델

    에 대해 일련의 실험을 수행했습니다.

    에서 올바른 결론을 도출했습니다.

    실험.

    1865년 기사 “에 관한 실험

    식물 잡종"

    논의한

    상속 패턴

    표지판.


    멘델 법칙의 재발견자(1900)

    휴고 드 브리스

    네덜란드 식물학자


    칼 에리히 코렌스

    독일의 생물학자.

    유전학의 선구자

    독일

    에리히 체르마크

    오스트리아 과학자

    유전학자. 교차

    정원과 농업 식물


    • 유전학은 유전과 변이의 과학이다.
    • 유전은 유기체가 후손에게 특성을 전달하는 능력입니다.
    • 가변성은 환경의 영향을 받아 유기체가 변화하는 능력입니다.

    • 하이브리드 방법은 일부 특성이 다른 유기체를 교배하고 이러한 특성의 발현을 분석하는 것입니다.
    • 순수 계통은 자가 수분 또는 자가 수정 개체의 후손인 유전적으로 균질한 자손입니다.

    • DNA의 유전자 단면
    • 대립 유전자는 하나의 특성을 나타내는 유전자입니다.
    • 동형접합체는 2개의 대립유전자를 포함하는 유기체입니다. (AA, BB)
    • 이형접합체 - 서로 다른 대립 유전자를 포함하는 유기체.(Aa, BB)
    • 열성 특성 - 억제됨(너도밤나무 -a, b로 표시됨)
    • 지배적 특성 - 발현(지정 - A, B)

    • 여성 남성
    • X-교차점
    • F - 후손의 세대(자녀)
    • R-부모님
    • G-배우체

    작업 완료

    • 동형접합 유기체 선택:

    AaBB, SS, AaBB, DDCC, FFcc.

    이형접합성 유기체 선택

    AaВВ, СС, АаВв, DDCC, FFcc, Аа, СсВв.

    가능한 모든 유형의 배우자를 나열하십시오.

    AaBvSS, AAVvS.


    숙제

    • 38번 문단, 노트에 있는 용어를 배워보세요.
    • 이 유기체에서 가능한 배우자의 모든 변종을 설명하십시오.
    유사한 기사

    2023 liveps.ru. 화학과 생물학의 숙제와 기성 문제.