遗传学的发展历史,遗传学代表性研究成果。
云上の氤氲的小F啦
2024年03月21日 20:35

萌芽19世纪初

1809年,法国学者拉马克1744-1829提出性状遗传学说

1822年,英国植物学家奈特1759-1838开展豌豆杂交实验

1859年英国博物学家达尔文。1809-1882出版《物种起源》提出自然选择的生物进化学说,

1866年,奥地利生物学家孟德尔1822-1844发表了《植物杂交实验遗传学定律》论文。~

1869年,瑞士生物学家米歇尔1844-1895从白细胞的细胞核分离出核酸。

1882年德国胚胎学弗莱明。1843-1905。记录的染色体在有丝分裂中的行为奠定了细胞遗传学的研究基础。

1900年孟德尔被发现。他的植物杂交实验遗传学定律。论文推迟34年后1900年才重新被发现,遗传学同志的重心发现一起诞生。

1903年,美国生物学家萨顿1877-1916和德国生物学家博韦里1862-1915。发现孟德尔关于遗传因子的描述与减数分裂中染色体的行为相符,提出了Boveri-sutton染色体理论。

1905年,英国医生加洛德1857-1936。发现了尿黑酸症,开创了人类医学遗传研究。

1906年,英国遗传学家贝特森1861-1926积极推广孟德尔理论,并首次将研究生物性状遗传和变异新学科定为遗传学。

1908年,德国物理学家温博尔1862-1937。和英国数学家哈代1877-1947。分别发现了遗传平衡定律。奠定了群体遗传学研究的重要基础。后被定义为哈代温伯格定律。

1909年,丹麦植物学家约翰森1857-1927提出基因一词用于描述孟德尔所说的遗传因子。

1910年,美国遗传学家摩尔根。ThomasHunt Morgan 1866-1945利用过因为实验材料揭示基因在染色体上呈直线排列。(也可以说创立的基因学说)

1928年英国生物学格里菲斯。1879-1914通过肺炎双球菌实验发现的细菌之间转移的遗传物质。

1941年,美国遗传学家彼得尔1903-1989。和塔特姆1909-1957。利用粗糙链包酶的生化突变型提出了一个基因一个酶的假说。

1944年,美国细菌学家艾弗里1877-1955。通过肺炎链球菌实验证明遗传物质是DNA。

1950年,奥地利生物化学家查加夫1905-2002。发现尽管不同物种的DNA的碱基组成不同,但每种DNA中腺嘌呤和胸腺嘧啶的数目相同,鸟嘌呤和胞嘧啶的数目也相等。

同年,1950年美国细胞遗传学家麦克林托克1902-1992首次报道的玉米籽粒色斑不稳定遗传发现的基因在染色体上可移动的性质。

1953年美国分子生物学家沃森1982→和英国分子生物学家克里克。1916-2004。发现了DNA双螺旋结构。

1956年,美籍华裔科学家蒋有兴1919-2001。和瑞典细胞学家莱万1905-1998发现了人类共23对染色体。

1961年法国生物学家雅各布1920-2013。和莫诺1910-1976。利用大肠杆菌提出了操纵子模型,揭示了基因表达受到环境因素的调控。

1966年美国生物化学家李伊伦伯格1927-2010。等揭示了遗传密码。

1974年。美籍华裔医学家简悦威1936→成功将DNA分析技术应用于阿尔法α地中海贫血患者的遗传测试,并进一步将此技术应用于多种孟德尔疾病的产前诊断。

(1973年成功实现DNA的体外重组。)

1976年日本生物学家利根川进1939-揭示了在b细胞成熟过程中,免疫球蛋白基因通过基因重组实现基因表达调控。

1977年英国生物化学家桑格1918-2013。和美国数学家吉尔伯特。1932→等建立了DNA测序技术。

1980年美国发育生物学家威绍斯1947至今。和德国生物学家福尔哈德1942→利用正向遗传学策略成功筛选到控制早期胚胎发育的关键基因。

1985年,美国生物化学家穆里斯1944一2019。等创立pcr技术,成功实现体外DNA快速扩增。

1989年美国微生物学家毕晓普和美国科学家瓦尔莫斯发现包括人在内的许多生物的正常体细胞里都含有未被激活的癌基因。1936至今,1939至今。

1990年人类基因组计划正式启动,来自美英法德日中六国科学家参与其中HGP

1997年,英国罗斯林研究所培育出转基因出克隆羊多莉

1998年美国生物学家法尔1959至今和梅洛196年至今等揭示了RNA干扰现象

2001年国际人类基因组计划合作组织。HUGO和美国赛莱拉公司。分别在nature和science杂志上同时公布了人类基因组草图图谱以及初步分析结果。

2002年国际单倍型协作组正式启动了以寻找标记单核苷酸多肽的遗传变异的单倍型图谱计划。

2003年,美国国家人类基因组研究所启动了DNA元件的本质全书研究计划,旨在对全基因组进行有计划的注释,编写人类基因组的元件目录。

同年2003年,人类表观基因组协作组宣布实施人类表观基因组计划目的是确认,分辨,解释人类主要组织中所有的基因在基因组水平的DNA甲基化模式包括在基因组水平绘制不同组织类型和疾病状态下DNA甲基化可变位点图谱。

2004年人类基因组精图绘制完成国际人类基因组计划合作,在nature杂志上发表人类基因组的进完成序列及其分析结果。

2005年罗氏公司开发了四五次测序系统,开始商业化运行,代表的第二代测序技术的普及。

同年2005年,美国眼科专家爱德华兹团队利用全基因组关联分析完成了年龄相关黄斑变性的易感因素筛选是关联分析方法在基因疾病易感因素分析中第一项标志性成果。

2006年日本学者山中伸弥1962至今。将四种不同的转录因子编码基因导入小鼠的成纤维细胞中,首次成功的将已分化体细胞重编程为诱导多能干细胞。

同年2006年美国国家癌症研究所和 NHGRI联合启动癌症基因组图谱计划项目旨在将基因组测序,转录组,测序,甲基化等表观组学测序数据加以整合并结合临床影像数据等绘制多维度,多癌种的基因组图谱。

2007年,中国香港中文大学病理学家卢煜明1963至今利用孕妇外周血成功进行21三体无创产前筛查。

同年2007年,来自中国深圳华大基因研究院生物信息国家工程研究中心及中国科学院北京基因组研究所的科学家通过协作完成首个中国汉族男性的全基因组测序。

2008年由英国Sanger 研究所,中国深圳华大基因研究所,美国国内卫生研究院下属的美国人类基因组研究所发起了千人基因组进化特定来自全球27个组群的2500人全部基因组信息目标是建成开放公共人类基因组参照数据库。

2010年,美国克雷格文特尔研究所宣布世界首例人造生命Snythia诞生Snythia只含有人工合成的基因组序列能够自我复制,是一个有生命的人造生物体。

2012年第一套单分子测序系统问是代表仪器是纳米孔测序系统minioN其基本原理是让单链DNA上的碱基顺次穿过大面孔,通过分析不同碱基组合穿过时的电流变化进行剪辑序列分析。MinION也是第三代测序技术的典型代表。

同年2012年,德国亥姆霍兹传染研究所中心的法籍生物化学家卡彭蒂耶1968→和美国加州大学伯克利分校生物化学家杜德娜成功开发了成簇规律间隔短回文重复序列CRISPR和CRISPR相关蛋白9系统及*~′Cas9系统并应用于真核细胞的基因编辑。(注CRISPR我在下文称为*~

2013年,美国麻省理工学院华裔生物学家张峰。1981至今。首次将*~′Cas9基因编辑技术应用于哺乳动物和人类细胞,这项标志性的工作迅速带动了全球科学家将该技术应用在各种物种的基因编辑中,并在疾病治疗,疾病检测和遗传育种等多个领域发挥巨大作用。

2016年美国加州大学洛杉矶分校波格丹等人建立的一种与GWAS相似的全球转录组关联分析。方法旨在利用转录组范围的关联研究确定重要的基因表达与性状的关联关系。

2017年美国食品与药品监督管理局FDA先后通过了抗pd-1抗体Keytriah用于治疗携带微卫星不稳定。或错配修复缺陷。的不可切除或转移性的多种癌症以及嵌合抗原受体t细胞免疫疗法即Kymriah用于治疗复发或难治性儿童和年轻成人b细胞急性淋巴细胞白血病两种免疫治疗策略成功走向临床癌症治疗。

2018年,中国科学院神经科学研究所孙强1973。至今团队成功利用体细胞核移植技术克隆两只猕猴首次实现非人类灵长类体细胞克隆

同年2018至2019年,贺建奎基因编辑入狱。

参考百度百科。刘祖洞教授的遗传学。2021年12月二次版

及各路高中学科竞赛成员撰写笔记。等…