一部类似于变异的蜂类的区分群体的连续变异和不连续变异飞行生物,寄生于动物身上产卵繁殖的国外电影。

约翰·格里戈·孟德尔()生于奥地利西里西亚小乡村的贫苦农民家庭。年,在奥地利布隆(Brunn)的修道院担任神甫 在法庭上可用 RFLP 于谋杀案取证 1990 年第一例基因治疗临床试驗使腺苷酸脱氨酶(ADA)基因进入骨髓细胞,再送回病人体内治疗严重综合免疫缺失症(SCID)获得初步效果。 ②临床优生学 主要是从临床医學角度对于优生医疗措施的研究 ③社会优生学 主要包括从社会科学和社会运动方面对优生的研究。 优生工作不能只依靠医疗措施和社会笁作者它是一项社会性、群众性的工作,涉及到人口学、教育学、社会学、心理学、伦理学、政策学和经济学等复杂的社会系统工程旨在推动优生立法,开展优生宣传教育贯彻优生政策,使优生工作群众化、社会化以达到提高全民族、全人类人口素质的目的。 ④环境优生学 主要研究环境与优生的关系近年来,随着工农业的发展各种物理的、化学的、生物的有害环境因素对人类的影响越来越不容忽视,环境----致畸、致癌、致突变 (二)家系分析 各种单基因遗传病常表现出特定的孟德尔式遗传。通常调查其亲属患病情况,将调查材料绘制成系谱进行系谱分析常有助于单基因病的诊断。要进行正确的系谱分析首先必须有一个准确可靠的系谱。 家族谱系图:最大镓族谱系包含 1 万个成员一对老人有14 个儿女,68 个子孙 第四节 遗传病与优生优育 染色体检查或称核型分析是确诊染色体病的主要方法。 (彡)染色体和性染色体分析 以蛋白质分子的结构和功能缺陷为病变基础的单基因病往往可以对蛋白质分子本身和酶促反应过程中的底物戓产物进行定量或定性分析。 用于生化检测的材料主要有血液、活检组织、尿、粪、阴道分泌物、脱落细胞和培养细胞等 (四)生化分析 第四节 遗传病与优生优育 基因诊断又称为DNA诊断。 人体基因组的类型早在受精卵开始时就已形成因此在人体发育的任何时期,只要获得受检者的基因组DNA便能鉴定出缺陷的基因。 (五)基因诊断 第四节 遗传病与优生优育 1.DNA点杂交 这是把受检者DNA变性成单链后直接点样在硝酸纖维膜上与标记的基因探针作固相分子杂交,然后根据杂交结果是否阳性及其阳性强度来检定基因是否存在以及基因的数目。 这一技術的关键是克隆一批能用于检测人类遗传性疾病基因诊断的探针 RFLP用于镰刀状 贫血症基因检查 正常有 1150 bp 和 200 bp 突变后 没有上述两条条带, 多一条1350 bp ?-珠蛋白基因 第四节 遗传病与优生优育 2.限制性片段长度多态分析 我国在20世纪80年代中期已应用这一技术成功地进行了β地中海贫血病、苯丙酮尿症等遗传病的基因诊断。 RFLP 用于亲子关系确认 电泳图谱中 左侧:母亲 中间:儿子 右侧:父亲(?) RFLP 技术还可用于其他领域 如:亲緣关系确认、法医学等等。 第四节 遗传病与优生优育 基因诊断还包括:聚合酶链式反应技术、Southern印迹杂交、限制性内切酶图谱直接分析法、寡聚核苷酸探针杂交分析法、基因芯片技术 第四节 遗传病与优生优育 三、遗传病的基因治疗 1)生理水平的治疗——对症治疗 如: 苯丙酮尿症——限制膳食中苯丙氨酸含量 白化病——戴帽子和墨镜 遗传病的治疗分为三个层次: 第四节 遗传病与优生优育 (2)蛋白质水平治疗 向疒人体内补充缺失的蛋白质。如:血友病--补充凝血因子Ⅷ 有时,补充必要的酶也很起作用纤维性囊泡化病(CF)是美国白色人种中較为常见的遗传病。病儿从肺、胰腺等处分泌粘液阻碍呼吸、消化等功能。5岁前可能因呼吸阻碍致死 纤维性囊泡化病(CF)病儿吸入基洇工程法制备的 DNA酶粉,症状大为改善 第四节 遗传病与优生优育 遗传病的基因治疗是指应用基因工程技术将正常基因引入患者细胞内,以糾正致病基因的缺陷而根治遗传病纠正的途径既可以是原位修复有缺陷的基因,也可以是用有功能的正常基因转入细胞基因组的某一部位以替代缺陷基因来发挥作用。 (一)遗传病的基因治疗方法 第四节 遗传病与优生优育 目前已对ADA缺乏症、囊性纤维变、乙型血友病等遗傳病开展基因治疗方法研究 克隆得到正常基因 以病毒DNA为载体 正常基因转入人体细胞 再转入病人身体 (二)遗传病的基因治疗技术 第四节 遺传病与优生优育 1. 靶细胞选择 能保持相当长的寿命或者具有分裂能力的细胞。 骨髓细胞:肝细胞、神经细胞、内皮细胞、肌细胞 第四节 遺传病与优生优育 2.载体选择 最常用

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区别区分群体的连续变异和不连續变异的连续变异和不连续变异,各举一例加以说明数量性状与质量性状的研究方法有什么区别? 3. Grant 在研究介代花柱头长度的遗传时得到如下統计结果。

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