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遗传学和[[细胞学]]结合建立了细胞遗传学,主要是从细胞学的角度, 特别是从[[染色体]]的结构和功能, 以及染色体和其他[[细胞器]]的关系来研究遗传现象, 阐明遗传和[[变异]]的机制。 细胞遗传学是遗传学与细胞学相结合的一个遗传学分支学科。研究对象主要是真核生物,特别是包括人类在内的高等动植物。 早期的细胞遗传学着重研究分离、[[重组]]、连锁、交换等遗传现象的染色体基础以及[[染色体畸变]]和倍性变化等染色体行为的遗传学效应,并涉及各种[[生殖]]方式如无[[融合生殖]]、单性生殖以及[[减数分裂]]驱动等方面的遗传学和细胞学基础。以后又衍生出一些分支学科,研究内容进一步扩大。 18世纪末,孟德尔定律被重新发现后不久,美国细胞学家萨顿和德国实验[[胚胎学]]家博韦里各自在动植物[[生殖细胞]]的减数分裂过程中发现了染色体行为与[[遗传因子]]行为之间的平行关系,认为孟德尔所设想的遗传因子就在染色体上,这就是所谓的萨顿—博韦里假说或称遗传的[[染色体学]]说。 在1901~1911年间美国细胞学家麦克朗、史蒂文斯和威尔逊等先后发现在直翅目和[[半翅目]]昆虫中[[雌体]]比雄体多了一条染色体,即 X染色体,从而揭示了性别和染色体之间的关系。 1902~1910年国遗传学家贝特森等把孟德尔定律扩充到鸡兔等动物和香[[豌豆]]等植物中,并且创造了一系列遗传学名词:遗传学、同质结合、[[异质]]结台、[[等位基因]]、相引和相斥等,奠定了[[孟德尔遗传]]学的基础。 从1910年到20年代中期,美国遗传学家摩尔根、布里奇斯和斯特蒂文特等用[[果蝇]]作为研究材料,用更为明确的连锁和交换的概念代替了相引和相斥,发展了以[[三点测验]]为基础的[[基因定位]]方法,证实了[[基因]]在染色体工作线性排列,从而使遗传的染色体学说得以确立。细胞遗传学便在这一基础上迅速发展。 从细胞遗传学衍生的分支学科主要有[[体细胞遗传学]]——主要研究[[体细胞]],特别是离体培养的高等生物体[[细胞]]的遗传规律;[[分子细胞遗传学]]——主要研究染色体的[[亚显微结构]]和基因活动的关系;进化细胞遗传学——主要研究[[染色体结]]构和倍性改变与[[物种形成]]之间的关系;细胞器遗传学——主要研究细胞器如[[叶绿体]]、[[线粒体]]等的遗传结构;医学细胞遗传学,这是细胞遗传学的基础理论与临床医学紧密结合的新兴边缘科学,研究染色体畸变与[[遗传病]]的关系等,对于[[遗传咨询]]和[[产前诊断]]具有重要意义。 孟德尔定律揭示了以[[有性生殖]]为基础的遗传学规律。但是生物界中还存在着各种不同的生殖方式,例如[[无融合生殖]]、[[孤雌生殖]]、孤雄生殖。在通过这些生殖方式得到的[[子代]]中,性状比例不符合孟德尔比例。此外在一般有性生殖过程中也可能出现不符合孟德尔定律的现象,例如减数分裂驱动这些现象的研究同样属于细胞遗传学范畴。 细胞遗传学是遗传学中最早发展起来的学科,也是最基本的学科。其他遗传学分支学科都是从它发展出来的,细胞遗传学中所阐明的基本规律适用于包括[[分子遗传学]]在内的一切分支学科。 [[分类:生物]][[分类:学科]][[分类:生物学]]
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