重新定义遗传学诞生日:1900年前后的新观点
创始人
2025-07-08 13:00:49
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通常认为现代遗传学诞生于1865年,这是由于奥地利僧侣格雷戈尔·门德尔(Gregor Mendel)在那一年发表了关于豌豆植物遗传实验的论文。在这篇论文中,他描述了遗传的基本法则,这些法则是理解遗传的基础,并为后来的遗传学研究奠定了基础。然而,需要注意的是,虽然门德尔的工作在当时没有得到广泛认可,但他在1900年左右被三位植物学家“重新发现”,此后他的理论才开始对科学界产生重大影响。因此,有时也会将遗传学的诞生时间定为1900年。


通常认为遗传学诞生于( )年。

A 1859

B 1865

C 1900

D 1910

C

解析

遗传学的开创者是孟德尔,在他之前人们通常认为人类的遗传方式是融合遗传,就是子代的性状是父母形状的中和或平均,孟德尔通过进行大量的豌豆实验提出了遗传学上著名的分离定律和自由组合定律,提出了性状是由遗传因子控制的,并且遗传因子是成对的,在形成配子时,成对的遗传因子分离,不成对的自由组合,进入到不同配子从而遗传给后代。但是孟德尔的结论并未得到当时人们的充分重视,直到1900年,这些结论才被重新发现并运用。孟德尔定律打破了当时人类的普遍思维,为生物的遗传研究开拓了局面,遗传学由此诞生。

扩展知识

遗传学的诞生

在孟德尔之前已经有一些植物学家做了植物杂交实验,并获得了显著的成绩。如1797年英国的奈特(Knight,T)将灰色和白色的豌豆进行杂交,结果杂交一代全部是灰色,杂交第二代却产生灰色和白色两种,但奈特并未进一步的统计分析,只发现了这一现象。就在孟德尔理论发表的前两年(1863年)法国的诺丹(Nauding)发表了植物杂交的论文并获法国政府的奖励,他认为(1)植物杂交的正交和反交结果是相同的;(2)在杂种植物的生殖细胞形成时“负责遗传性状的要素互相分开,进入不同的性细胞中,否则就无法解释杂种二代所得到的结果。”这一结论和孟德尔定律已经非常接近,说明孟德尔的发现并非偶然,也是在前人辛勤工作的基础上建立起来的,大部分重大的科学发现都是这样通过几代人的研究、积累、充实、修正而最终得以完善的。

1865年当时属奥地利的布隆(Br?0?5nn)基督教修道院的修士格里高·孟德尔(Gregor Johann Mendel),根据他8年植物杂交实验的结果,2月8日在当地的科学协会上宣读了一篇题为“植物杂交实验”的论文,1866年正式发表在该协会的会刊上,并将论文分寄给当时一些国际著名的生物科学家,大概当时因作者的平凡和杂志的低档,孟德尔几乎得不到回音,这一伟大的发现一直被埋没在旧纸堆中长达35年,孟德尔临终前说:“等着瞧吧,我的时代总有一天要来临”,果然这一天终于来临,1900年荷兰的狄夫瑞斯(Devries),德国的植物学家科伦斯(Correns,C.E)和奥地利的切尔迈克(Tschermak),分别同时发现了这篇论文和他的价值,不论三位学者出于什么目的,他们最终使孟德尔的学说重见天日,并建立了遗传学这门学科,应当说功不可没,这就是孟德尔定律的二次发现。

接踵而来的就是一场激烈的论战,一方是以牛津大学动物学教授韦尔登(Weldon)为首,推崇高尔顿学说,贬低孟德尔学说的贡献,由于他的影响极大,《Nature》等杂志都不发表孟德尔观点的文章,而另一方的主将是剑桥大学的遗传学教授贝特森,但由于力量单薄,只得靠私人印发自己的论文来应战。直到1904年贝特森才在论战中获得胜利,孟德尔主义摆脱了冷嘲热讽和忽视。1901年Devries提出突变这一名词,1902年Sutton W.S等提出了遗传的染色体学说,1902—1909年贝特森先后创用遗传学(Genetics)、等位基因(allele),纯合体(homozygous)、杂合体(heterozygous)、上位基因(epistatic genes)等名词。1909年丹麦的科学家约翰逊(Johannsen)创用了基因(gene),基因型(genotype)和表型(phenotype)。此时遗传学的雏形已形成,二大定律已建立,孟德尔定律的广泛适用性已得到了承认,作为一门新的学科终于诞生了,它象一轮红日冉冉升起,把它那灿烂的光辉洒向大地、洒向了人间。

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