ГЕНЕТИКА

IГене́тика (от греч. génesis — происхождение)
        наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Важнейшая задача Г. — разработка методов управления Наследственностью и наследственной Изменчивостью для получения нужных человеку форм организмов или в целях управления их индивидуальным развитием.
         Основные этапы и направления развития, предмет и методы генетики
         Основополагающие законы Г. были вскрыты чешским естествоиспытателем Г. Менделем при скрещивании различных рас гороха (1865). Однако принципиальные результаты его опытов были поняты и оценены наукой лишь в 1900, когда голл. учёный Х. де Фриз, нем. — К. Корренс и австр. — Э. Чермак вторично открыли законы наследования признаков, установленные Менделем. С этого времени началось бурное развитие Г., утвердившей принцип дискретности в явлениях наследования и организации генетического материала и сосредоточившей главное внимание на изучении закономерностей наследования потомками признаков и свойств родительских особей. В развитии этого направления Г. решающую роль сыграл метод гибридологического анализа, сущность которого состоит в точной статистической характеристике распределения отдельных признаков в популяции потомков, полученных от скрещивания особей, специально подобранных в соответствии с их наследственными качествами. Уже в первое десятилетие развития Г. на основе объединения данных гибридологический анализа и цитологии — изучения поведения хромосом в процессах клеточного деления (см. Митоз), созревания половых клеток (см. Мейоз) и оплодотворения — возникла Цитогенетика, связавшая закономерности наследования признаков с поведением хромосом в процессе мейоза и обосновавшая хромосомную теорию наследственности и теорию гена как материальной единицы наследственности.Хромосомная теория объяснила явления расщепления, независимого наследования признаков в потомстве и послужила основой для понимания многих фундаментальных биологических явлений. Под термином «ген», введённым в 1909 датским учёным В. Иогансеном, стали понимать наследственный задаток признака. Решающий вклад в обоснование хромосомной теории наследственности был внесён работами американского генетика Т. Х. Моргана (1911) и его многочисленных сотрудников и учеников, среди которых прежде всего следует назвать К. Бриджеса, Г. Мёллера и А. Стёртеванта. Крупной вехой в развитии Г. стало открытие мутагенного (т. е. изменяющего наследственность) действия ренгеновых лучей (советские учёные Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов, 1925; американский — Г. Мёллер, 1927). Доказав резкое увеличение изменчивости генов под влиянием внешних факторов, это открытие породило радиационную генетику (См. Радиационная генетика). Работы по радиационному и химическому мутагенезу (советские генетики М. Н. Мейсель, 1928; В. В. Сахаров, 1933; М. Е. Лобашёв, 1934; С. М. Гершензон, 1939; И. А. Рапопорт, 1943; англ. — Ш. Ауэрбах, 1944) способствовали изучению тонкой структуры гена; велико и их практическое значение для получения новых наследственно измененных форм растений и микроорганизмов. Важное место в развитии теории гена заняли работы советских генетиков. А. С. Серебровским была поставлена проблема сложного строения гена. В дальнейшем (1929—31) им и его сотрудниками, особенно Н. П. Дубининым, была экспериментально доказана делимость гена и разработана теория его строения из субъединиц.
         Г. сыграла большую роль в утверждении и развитии дарвиновской теории эволюции. Эволюционная Г. (в т. ч. популяционная Г.) исследует генетические механизмы отбора, роль отдельных генов, генетических систем и мутационного процесса в эволюции. Фундаментальный вклад в разработку проблем Г. популяций внёс советский генетик С. С. Четвериков (1926), объединивший в единой концепции идеи менделизма и дарвиновской теории эволюции. Развитию эволюционной и популяционной Г. особенно способствовали американский учёный С. Райт и английский — Дж. Холдейн и Р. Фишер, заложившие в 20—30-х гг. основы генетико-математических методов и генетической теории отбора. Для развития экспериментальной Г. популяций много сделали советские учёные, главным образом Н. П. Дубинин и Д. Д. Ромашов, Н. В. Тимофеев-Ресовский, а также школа Ф. Г. Добржанского (США).
         Уже на первых этапах развития Г. внесла весьма существенный вклад в теоретическое обоснование методов селекции (См. Селекция) (работы датского генетика В. Иогансена, 1903; шведского — Г. Нильсона-Эле, 1908). Наиболее полное выражение единство Г. и селекции нашло в трудах советского учёного Н. И. Вавилова, открывшего Гомологических рядов закон в наследственной изменчивости и обосновавшего теорию центров происхождения культурных растений (См. Центры происхождения культурных растении). Под руководством Вавилова была проведена работа по исследованию мирового разнообразия культурных растений и их диких родичей и по вовлечению их в селекционную практику. С именами Г. Д. Карпеченко и И. В. Мичурина связана разработка теории отдалённой гибридизации (См. Гибридизация) растений. В развитие генетических основ селекции животных крупный вклад внесли советские генетики М. Ф. Иванов, П. Н. Кулешов, А. С. Серебровский, Б. Н. Васин и др. Советский учёный Н. К. Кольцов (1927, 1935) впервые ясно сформулировал матричный принцип репродукции молекулярной структуры наследственного материала (хромосомы как наследственные молекулы).
         Использование в качестве объектов генетических исследований микроорганизмов и вирусов (см. Генетика микроорганизмов), а также проникновение в Г. идей и методов химии, физики и математики привели в 40-х гг. к возникновению и бурному развитию молекулярной генетики (См. Молекулярная генетика).
         В 20—30-е гг. советские Г. занимала ведущее место в мировой науке о наследственности и изменчивости. Начиная с 1939, а особенно после августовской сессии ВАСХНИЛ (1948) развитие советские Г. затормозилось. С октября 1964 вновь начался период всестороннего развития советской Г., продолжающегося и ныне. В современной Г. выделилось много новых направлений, представляющих как теоретический, так и практический интерес. Интенсивно развивается, в частности, направление, исследующее роль генетического аппарата в процессах Онтогенеза, что привело к расширению контактов Г. с эмбриологией, физиологией, иммунологией, медициной, Важнейшей отраслью стала Генетика человека и главным образом такой её раздел, как Генетика медицинская. Разрабатываются генетические аспекты проблемы борьбы со злокачественными новообразованиями и преждевременным старением; активно развиваются Генетика поведения животных и человека и многочисленные другие отрасли Г., тесно переплетающиеся и взаимодействующие между собой.
         В модельных генетических исследованиях широко пользуются специально созданными линиями животных и растений дрозофил, мышей, крыс, кукурузы, арабидопсиса и др.), а также штаммами микроорганизмов, вирусов и культурами разных соматических клеток. Всё шире привлекаются биохимические и цитохимические методы, оптическая и электронная микроскопия, спектроскопия, цитофотометрия, авторадиография, методы локального поражения клеточных органелл, рентгеноструктурного анализа. Для анализа результатов генетических экспериментов, так же как и для их планирования, широко используются генетико-математические методы (см. Биометрия).
         Основные понятия и законы генетики
         Современная Г. рассматривает наследственность как коренное, неотделимое от понятия жизни (См. Жизнь) свойство всех организмов повторять в ряду последовательных поколений сходные типы биосинтеза и обмена веществ в целом. Это обеспечивает структурную и функциональную преемственность живых существ — от их внутриклеточного аппарата до морфо-физиологической организации на всех стадиях индивидуального развития. Наследственная изменчивость, т. е. постоянно возникающие изменения генотипической основы организмов, и наследственность поставляют материал, на основе которого Естественный отбор создаёт многообразие форм жизни и обеспечивает поступательный ход эволюции. Одно из коренных положений современной Г. состоит в том, что наследственная информация о развитии и свойствах организмов содержится главным образом в молекулярных структурах хромосом (См. Хромосомы), заключённых в ядрах всех клеток организма и передаваемых от родителей потомкам. Биохимические процессы, лежащие в основе индивидуального развития организма, осуществляются на базе поступающей из ядра информации в цитоплазматических структурах клетки. Некоторые клеточные органеллы, в частности хлоропласты и митохондрии, обладают генетической автономией, т. е. содержат наследственный материал. Однако в явлениях наследственности решающая роль принадлежит ядру, как это было показано, например, в экспериментах советского учёного Б. Л. Астаурова (см. Андрогенез).
         Закономерности дискретного наследования. Один из фундаментальных принципов Г. — дискретность наследственных факторов, определяющих развитие признаков и свойств. Признаки родительских особей при скрещивании не уничтожаются и не смешиваются. Развиваясь у гибридных особей первого поколения либо в форме, характерной для одного из родителей, либо в промежуточной форме, они вновь проявляются в определённых соотношениях в последующих поколениях, как это было впервые показано Г. Менделем. Скрещивая расы садового гороха, различающиеся по окраске семядолей (жёлтые и зелёные), Мендель наблюдал, что все гибридные семена первого поколения имели жёлтые семядоли; семена второго поколения, получаемые при самоопылении растений первого поколения, имели и жёлтые и зелёные семядоли; отношение между количествами таких семян равнялось 3:1. Это явление называется расщеплением. Признак, подавляющий у гибридов первого поколения развитие контрастирующего признака (жёлтая окраска семядолей), называется доминантным, подавляемый признак (зелёная окраска семядолей) — рецессивным. Семена второго поколения, имеющие жёлтую окраску семядолей, генетически неоднородны. Треть этих семян константна в отношении признака жёлтой окраски семядолей, растения же, развивающиеся из остальных 2/3 жёлтых семян, при самоопылении вновь расщепляются по окраске семян в отношении 3:1. Зелёные семена генетически однородны: при самоопылении растений, развивающихся из таких семян, расщепление отсутствует и все они дают только зелёные семена.
         Для удобства анализа явлений наследования признаков Мендель ввёл буквенную символику. Гены доминантных признаков обозначаются заглавными буквами алфавита, рецессивных — строчными. Наследственную основу организма, константного в отношении какого-либо доминантного признака, можно обозначить формулой АА, генетическая формула организма с рецессивным признаком — аа. При скрещивании организмов АА×аа возникает гибридная форма, наследственную основу которой можно выразить формулой Аа. Буквы А и а обозначают соответственно гены, влияющие на развитие одного и того же признака, в данном примере — окраску семядолей. Организмы, несущие только гены, обусловливающие развитие доминантного (АА) или рецессивного (aa) признака, называются гомозиготными; организмы, несущие и те и другие гены (Aa), — гетерозиготными. Гены, занимающие одно и то же положение в гомологичных xpoмоcoмax и влияющие на развитие одних и тех же признаков, называют аллельными генами (см. Аллели). Явление расщепления признаков гибридных (гетерозиготных) организмов основано на том, что половые клетки (гаметы) гибридов несут только один из двух полученных ими от родителей аллельных генов (либо А, либо а). В этом состоит принцип чистоты гамет, отражающий дискретность структуры наследственного материала. Чистота гамет объясняется расхождением в мейозе гомологичных хромосом и локализованных в них аллельных генов в дочерние клетки, а числовые соотношения типов в потомстве от скрещивания гетерозиготных особей — равной вероятностью встречи гамет и заключённых в них генов при оплодотворении.
         Если вести анализ только по одному признаку, то обнаруживаются два типа потомков: один — с доминантным, другой — с рецессивным признаком (в отношении 3:1); если же учесть генетическую структуру организмов, то можно различить уже три типа потомков: 1AA (гомозиготные по доминантному признаку), 1Aa (гетерозиготные), 1aa (гомозиготные по рецессивному признаку). Проведённый Менделем анализ наследования двух разных признаков (например, окраски семядолей и формы семян гороха) показал, что в потомстве гибридных (гетерозиготных) особей имеет место расщепление по обоим этим признакам, причём оба они комбинируются во втором поколении потомков независимо один от другого. Поскольку при расщеплении по каждому признаку возникают два типа потомков в отношении 3:1, то для случая двух независимо наследуемых признаков во втором поколении — четыре типа потомков в отношении: (3+ 1)×(3 +1)=9+3+3+1, т. е. 9/16 потомков с обоими доминантными признаками, 3/16 — с первым доминантным, вторым рецессивным, 3/16 — с первым рецессивным, вторым доминантным, 1/16 — с обоими рецессивными признаками. В случаях полного доминирования можно рассчитать соотношение типов потомков от скрещивания особей, различающихся по любому числу признаков, по формуле разложения бинома (3+1)n, где n — число пар генов, по которым различаются скрещиваемые родительские формы. Независимость наследования, т. е. свободное комбинирование, присуща тем признакам, за развитие которых отвечают гены, лежащие в разных (негомологичных) хромосомах. Т. о., причина независимого наследования — в независимом расхождении негомологичных хромосом в мейозе. Последующий детальный анализ закономерностей наследования показал, что совокупность признаков организма (Фенотип) далеко не всегда соответствует комплексу его наследственных задатков Генотипу), т. к. даже на одинаковой наследственной основе признаки могут развиваться по-разному под влиянием различных внешних условий. Наследственно-обусловленные признаки могут не проявиться в фенотипе либо в силу их рецессивности, либо под влиянием тех или др. факторов внешней среды. Если фенотип особи доступен непосредственному наблюдению, то о её генотипе с наибольшей полнотой можно судить на основе изучения потомков, полученных в определенных скрещиваниях. Индивидуальное развитие организмов и формирование их признаков осуществляются на основе генотипа в зависимости от условий окружающей внешней среды, одна из основополагающих теорий Г. — Хромосомная теория наследственности. Краеугольное положение этой теории состоит в том, что за развитие определённых свойств и признаков организма ответственны строго локализованные участки — Гены, расположенные в хромосомах в линейном порядке. Процесс удвоения хромосом обеспечивает также удвоение генов и передачу их в каждую вновь возникшую клетку. Гены, локализованные в пределах одной хромосомы, составляют одну группу сцепления и передаются совместно; число групп сцепления равно числу пар хромосом, постоянному для каждого вида организмов (см. Кариотип). Признаки, зависящие от сцепленных (т. е. расположенных в одной хромосоме) генов, также наследуются совместно. Сцепленное наследование признаков может нарушаться в результате Кроссинговера, ведущего к перераспределению во время мейоза генетического материала между гомологичными хромосомами (см. Рекомбинация). Чем ближе друг к другу расположены гены, тем меньше вероятность их рекомбинации. На частоту рекомбинации влияют также пол особей, их физиологическое состояние, а также внешние условия (температура и др.). Частота рекомбинации может служить мерилом расстояния между генами. На этой основе разработаны методы определения положения генов в хромосоме и для ряда растений и животных составлены т. н. Генетические карты хромосом. Для дрозофилы и кукурузы составлены также цитологические карты хромосом, на которых гены локализованы в определённых, видимых под микроскопом участках хромосом. Генетические и цитологические карты дополняют и подтверждают друг друга.
         Доказано, что один ген может влиять не на один, а на многие признаки организма (Плейотропия), вместе с тем развитие каждого признака зависит не от одного, а от многих генов (Полимерия). Доказано также, что функции гена и его влияние на фенотип зависят от физического положения гена в генетической системе (эффект положения), от совокупности остальных генов (генотипической среды) и от внешних условий. Фенотипическое выражение гена — Экспрессивность, так же как и его проявление — Пенетрантность, т. е. наличие или отсутствие контролируемого данным геном признака, могут варьировать в зависимости как от внешних условий, так и от генотипа. Под влиянием различных внешних воздействий гены могут изменяться — мутировать. К независимому мутированию способны также элементарные единицы, входящие в состав гена. Все эти факты свидетельствуют о сложности материальной структуры гена, эволюционировавшей в процессе развития жизни на Земле, после того как были вскрыты молекулярные основы организации наследственных структур и процессов, которые лежат в основе передачи наследственной информации в клетке (и в организме) и в поколениях клеток (и организмов), выяснилось, что гены контролируют процессы синтеза белков в клетках и что генные мутации (изменения химической структуры генов) ведут к изменению химической структуры белков (что в ряде случаев сводится к замене одной аминокислоты другой). Материальным носителем генетической информации служит гигантский полимер — Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК), входящая в качестве важнейшего компонента в структуру хромосом всех организмов, за исключением некоторых вирусов, содержащих puбонуклеuновую кислоту (См. Рибонуклеиновые кислоты) (РНК).
         При удвоении молекул ДНК в процессе клеточного деления дочерние молекулы при участии специфических ферментов строятся, как на шаблоне, на материнских молекулах и точно комплементарно воспроизводят их. «Записанный» в молекулярных структурах (последовательности нуклеотидов) ДНК Генетический код определяет порядок расположения аминокислот в белковой молекуле. Передача информации с ДНК на синтезируемые Белки осуществляется при помощи РНК. Молекулы РНК строятся на основе ДНК и комплементарны ей; вследствие этого кодирующая структура ДНК воспроизводится в молекулах РНК (см. Комплементарность). В клетке имеется несколько типов РНК: информационная (и-РНК), транспортная (т-РНК), рибосомная (р-РНК). Они различаются по величине молекул, структуре и функции. Порядок расположения аминокислот в белковых молекулах контролируется высокополимерной и-РНК; биосинтез белка происходит в цитоплазматических рибонуклеопротеидных (белок+р-РНК) структурах — рибосомах (См. Рибосомы) — при помощи ферментов — аминоацил-р-РНК-синтетаз и энергии аденозинтрифосфата (АТФ), запасаемой в митохондриях. Транспортировка аминокислот к рибосомам осуществляется с помощью сравнительно низкополимерной т-РНК. Структура и-РНК определяет место и порядок расположения аминокислот в молекулах белка — первичную структуру белковых молекул и их основные свойства. Ген, т. е. участок молекулы ДНК, контролирующий синтез полипептидных цепей того или иного белка, называется структурным геном. У ряда микроорганизмов (кишечная палочка, сальмонелла), а также у фагов хорошо изучены структура и функции многих структурных генов (цистронов): установлено, что структурные гены, контролирующие синтез ферментов определённой последовательности реакций, сцеплены в блоки (опероны). Имеются структуры (т. н. операторы), «включающие» синтез и-РНК структурными генами. Операторы, в свою очередь, находятся под контролем генов-регуляторов. Т. о., гены составляют сложную систему, обеспечивающую строгое согласование процессов биосинтеза в клетке и в организме в целом. В клетках в функционально активном состоянии находится лишь часть генов; активность остальных подавлена, репрессирована. В связи с закономерной сменой состояний активности генов и их депрессии меняется и спектр синтезируемых в клетке белков. Так, у человеческого плода синтезируется гемоглобин эмбрионального типа; лишь к 1 году у ребёнка гемоглобин эмбрионального типа постепенно замещается нормальным гемоглобином взрослого человека, Динамику активного и репрессированного состояний генетического аппарата удалось наблюдать и непосредственно — с помощью микроскопических и цитохимических методов — на гигантских хромосомах в клетках слюнных желёз личинок некоторых двукрылых (дрозофила, хирономус). Для каждой стадии развития организма характерна строго определённая картина синтетической активности хромосом: некоторые участки их находятся в состоянии сильной активности и синтезируют РНК, тогда как др. участки на этих стадиях развития функционально не активны, но становятся активными на др. стадиях. Оказалось, что в ряде случаев регуляторами функциональной активности генетическиого аппарата являются гормоны. Проблема генетических аспектов онтогенеза — одна из наиболее актуальных в современной биологии.
         Генетический аппарат функционирует в тесном взаимодействии с внехромосомными, или внеядерными, компонентами клетки. Многие факты свидетельствуют о важной роли цитоплазмы в осуществлении развития организма, а в ряде случаев — в наследовании (см. Наследственность цитоплазматическая). Например, обусловленная гибелью пыльцы мужская стерильность у кукурузы и др. растений — результат взаимодействия определённых цитоплазматических и ядерных факторов. Давно известны факты пластидной наследственности. Свойства цитоплазмы играют большую роль при межвидовых скрещиваниях, в значительной мере определяя жизнеспособность и плодовитость гибридов. В свою очередь, свойства цитоплазмы находятся под контролем ядерного аппарата, изменение которого в ходе скрещиваний ведёт к изменению свойств цитоплазмы.
         Закономерности мутационного процесса. Наследственное разнообразие особей создаётся, с одной стороны, за счёт рекомбинации генов при скрещивании, с другой — в результате изменения самих генов, т. е. за счёт мутаций. Различают след. основные типы мутаций: геномные, хромосомные и точковые. К геномным мутациям относится Полиплоидия [увеличение числа хромосом, кратное основному, или гаплоидному (n), их числу], в результате которой возникают триплоиды, тетраплоиды и т. д., т. е. организмы с утроенным (3n), учетверённым (4n) и т. д. числом хромосом в соматических клетках. Особенно большое эволюционное значение имеет амфидиплоидия, т. е. удвоение числа хромосом каждого родителя у отдаленных (межвидовых и межродовых) гибридов, что обеспечивает нормальный ход мейоза у них и восстановление плодовитости обычно стерильных гибридов. Впервые это показал Г. Д. Карпеченко (1927), получив плодовитые капустно-редечные гибриды. Многие виды культурных растений — естественные амфидиплоиды. Так, 42-хромосомные пшеницы — сложные Амфидиплоиды (гексаплоиды), несущие геномы дикой однозернянки и двух видов эгилопса — родственных пшенице диких злаков; у каждого из этих видов диплоидный набор хромосом (2n) равен 14. Гибридное (амфидиплоидное) происхождение доказано также для овса, хлопчатника, табака, сахарного тростника, сливы и др. культурных и диких растений. Некоторые из этих видов искусственно ресинтезированы (например, слива — советским генетиком В. А. Рыбиным) путём скрещивания исходных форм и последующего использования экспериментальной полиплоидии, К геномным мутациям относится также анеуплоидия (гетероплоидия), т. е. увеличение или уменьшение числа хромосом одной или нескольких гомологичных пар, что ведёт к изменениям ряда признаков организма и у человека может служить причиной тяжёлых заболеваний.
         Мутации, относящиеся к группе хромосомных перестроек (См. Хромосомные перестройки), включают различные типы реорганизаций (аберраций) хромосом и перераспределение их генетического материала в пределах генома. Сюда относятся транслокации (См. Транслокация), т. е. взаимные обмены негомологичными участками между хромосомами; инверсии (См. Инверсия) — повороты какого-либо участка хромосомы на 180°, что вызывает изменение порядка расположения генов в хромосоме; делеции (См. Делеция) — утери частей хромосом; дупликации (См. Дупликация) — удвоения отдельных участков хромосом. Многие из этих изменений оказывают более или менее значительное влияние на фенотип, что свидетельствует о зависимости действия генов от их положения в геноме.
         Особое значение в процессе эволюции и селекции имеют точковые мутации. К группе точковых относят все мутационные изменения, при которых не удается цитологическими методами обнаружить какие-либо нарушения структуры отдельных хромосом. В эту группу включают как мелкие делеции, дупликации и инверсии, так и изменения наследственного кода на молекулярном уровне (истинные генные мутации). Провести грань между этими двумя группами изменений часто не удаётся. Анализ на молекулярном уровне генных мутаций у вирусов показал, что они вызваны утерей или вставкой отдельных нуклеотидов в молекуле ДНК или заменой одних азотистых оснований другими (Транзиции и Трансверсии) в процессе репликации (копирования) ДНК.
         Способность к мутациям присуща всем генам как в половых, так и в соматических клетках организмов. Спонтанные мутации отдельных генов редки, в среднем их частота равняется одной мутации на 100—200 тыс. или даже на 1 млн. генов, а иногда и ещё меньше. Это имеет определённый эволюционный смысл, т. к. создаёт стабильность наследственной системы, без чего невозможно существование самой жизни. Стабильность обеспечивается, в частности, наличием ферментов, под действием которых происходит репарация нарушений, возникающих в наследственных структурах. Разные гены мутируют неодинаково часто что свидетельствует о зависимости мутабильности как от структуры гена, так и от остального генотипа. Физиологическое состояние клетки и всего организма, в частности его возраст, а также многие условия внешней среды сильно влияют на темп мутагенеза. Большинство мутаций рецессивно; как правило, они неблагоприятно влияют на организм, делая его частично или полностью нежизнеспособным.
         Сильным мутагенным действием, т. е. способностью во много раз повышать частоту мутаций, обладают все виды ионизирующих излучений, ультрафиолетовые лучи и ряд химических веществ. Все эти агенты широко используются в генетической и селекционной практике для получения мутантных форм микроорганизмов и растений. Мутации не имеют приспособительного характера и не адекватны действующим на организм факторам: под влиянием одних и тех же воздействий могут возникать мутации разных генов; вместе с тем при различных воздействиях могут мутировать одни и те же гены. На этом основании сформулирован принцип ненаправленности мутационного процесса.
         Однако и при естественном, и при искусственно индуцированном мутагенезе, особенно вызванном химическими мутагенами, обнаруживается известная специфичность спектра возникающих мутаций, что связано как со своеобразием механизма действия мутагена, так и с особенностями генотипа организмов. Например, воздействие на делящиеся клетки алкалоидом колхицином ведёт к полиплоидизации клеток, чем широко пользуются для получения новых форм растений методами экспериментальной полиплоидии. Ультрафиолетовые лучи и химические мутагены индуцируют большей частью генные мутации, тогда как нейтроны вызывают значительный процент перестроек хромосом. Обнаружены факты специфики мутирования определённых генов при различных мутагенных воздействиях, в опытах на вирусах и бактериях выявлено избирательное действие некоторых химических мутагенов на определённые азотистые основания, входящие в молекулу ДНК. Т. о., Г. вплотную подходит к решению проблемы управления мутационным процессом на молекулярном уровне. Однако коренная проблема современной науки — направленное получение мутаций у сложных многоклеточных организмов — остаётся ещё не решенной.
         Генетика и эволюция
         Уже открытие Менделем закономерностей расщепления показало, что возникающие у организмов рецессивные мутации не исчезают, а сохраняются в популяциях в гетерозиготном состоянии. Это устранило одно из самых серьёзных возражений против дарвиновской теории эволюции (см. Дарвинизм), высказанное английским инженером Ф. Дженкином, утверждавшим, что величина полезного наследственного изменения, которое может возникнуть у какой-либо особи, в последующих поколениях будет уменьшаться и постепенно приближаться к нулю.
         Г. обосновала положение, что генотип определяет норму реакции организма на среду. В пределах этой нормы условия среды могут влиять на индивидуальное развитие организмов, меняя их морфологические и физиологические свойства, т. е. вызывая Модификации. Однако эти условия не вызывают адекватных (т. е. соответствующих среде) изменений генотипа, и поэтому модификации не наследуются, хотя сама возможность их возникновения под влиянием условий среды определена генотипом. Именно в этом смысле Г. отрицательно решила вопрос о наследовании признаков, приобретённых в течение индивидуального развития, что имело огромное значение как для утверждения дарвиновской теории эволюции, так и для селекции.
         Исследования показали, что природные популяции насыщены мутациями, главным образом рецессивными, сохраняющимися в гетерозиготном состоянии под покровом нормального фенотипа. В неограниченно больших популяциях при свободном скрещивании и отсутствии «давления» отбора концентрация аллельных генов и соответствующих генотипов(АА, Aa, aa) находится в определённом равновесии, описываемом формулой английского математика Г. Харди и немецкого врача В. Вайнберга:
         p2AA+2pqAa+q2aa,
         где коэффициенты р и q — концентрации доминантного и рецессивного генов, выраженные в долях, т. е. р+q=1. В реальных природных популяциях концентрация мутантных генов зависит главным образом от «давления» отбора, определяющего судьбу носителей мутаций в зависимости от их влияния на жизнеспособность и плодовитость особей в конкретных условиях среды. Носители неблагоприятных мутаций удаляются, элиминируются отбором. Однако многие мутации, неблагоприятные или даже летальные в гомозиготном состоянии, могут в гетерозиготном состоянии повышать жизнеспособность носителей и вследствие этого сохраняются в популяциях на определённом уровне. Поскольку одни и те же мутации в разных условиях среды и при различных направлениях отбора неодинаково влияют на приспособленность организмов, они служат тем материалом, на основе которого под влиянием отбора создаётся внутривидовой полиморфизм, обеспечивающий приспособленность вида и его эволюционную пластичность в широко варьирующих условиях обитания. Скрытые под покровом нормального фенотипа мутации создают «мобилизационный резерв» наследственной изменчивости (И. И. Шмальгаузен), поставляющий материал для деятельности отбора при изменении условий существования вида. Т. к. мутации могут оказывать различное влияние на развитие признаков в зависимости от генотипических особенностей организмов, т. с. генотипической среды, в которую попадает мутировавший ген, отбор, «оценивая» фенотипы особей, включает в сферу своей деятельности не отдельной мутации как таковые, а целостные генотипы, «подхватывая» те из них, которые обеспечивают наиболее тонкое приспособление организмов к среде.
         Генетические исследования показали также роль мутационного процесса, изоляции (См. Изоляция) миграций, гибридизации, а также т. н. генетико-автоматических процессов (См. Генетико-автоматические процессы) в эволюционной дивергенции популяций и механизмах видообразования (См. Видообразование). Т. о., данные Г. подтвердили основные идеи эволюционной теории Дарвина, вскрыв вместе с тем новые закономерности наследственности и изменчивости, на основе которых отбор создаёт бесконечно варьирующие формы живых организмов с их поразительной приспособленностью к условиям внешней среды.
         Генетика и практика
         Основой современной теории отбора и подбора служат закономерности, вскрытые общей и популяционной Г., методы оценки генетических параметров популяций. Установив, что отбор эффективен лишь в том случае, когда он опирается на наследственное разнообразие особей в популяции, и что фенотип далеко не всегда соответствует генотипу, Г. обосновала необходимость оценки наследственных качеств и разнообразия селекционируемых организмов и вооружила селекцию соответствующими методами и практическими приёмами. Так, оценка наследственности качеств производителей по хозяйственно важным признакам их потомков, издавна практикуемая лучшими животноводами, получила на основе Г. научное обоснование как необходимый приём селекционно-племенной работы, особенно ценный в связи с распространением метода искусственного осеменения. В основе методов индивидуального отбора у растений также лежат генетические представления о чистых линиях, о гомо- и гетерозиготности и о нетождественности фенотипа и генотипа. Генетические закономерности независимого наследования и свободного комбинирования признаков в потомстве послужили теоретической основой гибридизации и скрещивания, которые наряду с отбором входят в число основных методов селекции. На основе гибридизации и отбора советскими селекционерами П. П. Лукьяненко, В. С. Пустовойтом, В. Н. Мамонтовой, В. Я. Юрьевым, В. П. Кузьминым, А. Л. Мазлумовым, М. И. Хаджиновым, П. И. Лисицыным и др. созданы замечательные сорта зерновых, технических и др. культур. Важнейшее значение для повышения эффективности селекции растений имеют закон гомологических рядов Н. И. Вавилова, его учение о генцентрах происхождения культурных растений, а также его теории отдалённых эколого-географических скрещиваний и иммунитета.
         Совершенствованию методов селекции отдельных видов животных и растений способствуют работы по частной Г. этих форм. Так, разведение цветных норок или каракульских овец невозможно без знания закономерностей наследования окрасок у этих животных. На основе генетических закономерностей независимого наследования и взаимодействия генов осуществлен генетический синтез норок с сапфировой, жемчужной и др. окрасками меха, не встречающимися в природе. Для создания новых сортов растений широкое применение получила отдалённая гибридизация, на основе которой получены многие ценные сорта плодовых растений (И. В. Мичурин), пшенично-пырейные гибриды (Н. В. Цицин, Г. Д. Лапченко и др.), некоторые гибридные сорта озимых пшениц и др. Отдалённой гибридизацией успешно пользуются также в селекции картофеля, свёклы, ряда древесных культур, табака и др. Явление цитоплазматической мужской стерильности используют в селекции кукурузы, пшеницы, сорго и др. культур. Всё большее практическое значение приобретают методы экспериментальной полиплоидии для создания хозяйственно ценных форм с.-х. растений. Этими методами созданы высокопродуктивные триплоидные гибриды сахарной свёклы, гречихи, триплоидный бессеменной арбуз, полиплоидная рожь, клевер, мята и др.
         Всё шире практикуется, особенно применительно к микроорганизмам, вызывание мутаций ионизирующей радиацией и химическими мутагенами. Уже созданы мутантные штаммы продуцентов ряда антибиотиков, аминокислот, ферментов и др. биологически активных веществ, во много раз превосходящие по продуктивности исходные штаммы (см. Генетика микроорганизмов). Искусственный мутагенез, примененный в селекции растений в СССР ещё в конце 20-х гг. (Л. Н. Делоне, А. А. Сапегин и др.), ныне широко используется в селекционной работе в разных странах. На основе искусственно полученных мутантных форм созданы высокоурожайные сорта ячменя, пшеницы, риса, овса, гороха, сои, фасоли, лупина и др., уже внедрённые в производство. Значительно повышая наследственная изменчивость растений, методы экспериментальной полиплоидии и искусственного мутагенеза ускоряют селекционную работу и делают её более эффективной. Это, однако, не умаляет роли отбора и гибридизации. Значение старых методов выведения сортов и пород в сочетании с новыми приёмами, основанными на успехах Г., всё больше возрастает, особенно в селекции животных, где экспериментальная полиплоидия и мутагенез пока ещё не применимы. Разработка теории и методов оценки, отбора и подбора животных и растений, так же как и системы их наилучшего выращивания, остаётся важной задачей.
         На достижениях Г. основаны методы генетически регулируемого Гетерозиса, обеспечившие получение гибридной кукурузы, урожайность которой на 30—40% выше исходных сортов, сорго и др. культур, а из с.-х. животных — свиней и особенно кур (лучшие гибридные куры превосходят чистопородных кур или межпородных гибридов по яйценоскости, крупности яиц, оплате корма) (см. Генетика животных и Генетика растений).
         Всё большую роль играет Г. в изучении наследственности человека, в предупреждении и лечении наследственных болезней (см. Генетика человека, Генетика медицинская).
         Г. внесла большой вклад в познание диалектико-материалистической картины мира, показав, что коренное свойство жизни — наследственность — основывается на сложной физико-химической структуре хромосомного аппарата, сформировавшегося в ходе эволюции для хранения и передачи генетической информации. Тем самым Г. дала ещё одно доказательство взаимосвязи физико-химической и биологической форм организации материи и единства материального мира. Г. показала, что все генетические явления и процессы, в том числе явления наследственной изменчивости, детерминированы. Диалектически противоречивое единство явлений наследственности и наследственной изменчивости получило объяснение в поведении и особенностях изменения структуры хромосом и заключённых в них генов при скрещиваниях, а также в реакции генетического материала на внешние воздействия или на условия внутриклеточной среды. Г. показала также, что главным образом внутреннее противоречие между наследственностью и наследственной изменчивостью, разрешаемое в процессе мутирования, рекомбинации при гибридизации и отбора, служит движущей силой эволюции. Г. подтвердила эволюционную теорию Дарвина и способствовала её развитию. Вскрыв материальность явлений наследственности, Г., в силу самой логики развития естествознания, показала, что все генетические явления и процессы подчинены законам диалектического движения. Развивая теорию наследственности и изменчивости, советские генетики твёрдо стоят на позициях диалектического материализма, марксистско-ленинской философии.
         Основные центры генетических исследований и органы печати
         В СССР главными центрами исследований по Г. являются институт общей генетики АН СССР, институт биологии развития АН СССР, институт молекулярной биологии АН СССР, Отдел химической генетики института химической физики АН СССР, Радиобиологической отдел института атомной энергии АН СССР, институт медицинской генетики АМН СССР (все в Москве), институт цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР (Новосибирск), институт генетики и цитологии АН БССР (Минск), институт цитологии АН СССР (Ленинград), институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов Главмикробиопрома (Москва), Сектор молекулярной биологии и генетики АН УССР (Киев), а также кафедры генетики МГУ, ЛГУ и др. университетов. Организовано (1965) Генетиков и селекционеров общество Всесоюзное им. Н. И. Вавилова с отделениями на местах. Г. преподают во всех университетах, медицинских и с.-х. вузах СССР. Генетические исследования интенсивно ведутся и в др. социалистических странах, а также в Великобритании, Индии, Италии, США, Франции, ФРГ, Швеции, Японии и др. Каждые 5 лет собираются международные генетические конгрессы (см. Биологические конгрессы международные).
         Основной печатный орган, систематически публикующий статьи по Г., — журнал «Генетика» АН СССР (с 1965). АН УССР издаёт журнал «Цитология и генетика» (с 1967). Статьи по Г. печатают также многие Биологические журналы, например «Цитология» (с 1959), «Радиобиология» (с 1961), «Молекулярная биология» (с 1967).
         За рубежом статьи по Г. печатают десятки журналов и ежегодников, например «Annual Review of Genetics» (Palo Alto, с 1967), «Theoretical and Applied Genetics» (В., с 1929), «Biochemical Genetics» (N. Y., с 1967), «Molecular and General Genetics» (В., с 1908), «Heredity» (Edinburgh, с 1947), «Genetical Research» (Camb., с 1960), «Hereditas» (Lund, с 1920), «Mutation Research» (Arnst., с 1964), «Genetics» (Brooklyn — N. Y., с 1916), «Journal of Heredity» (Wash., с 1910), «Canadian Journal of Genetics and Cytology» (Ottawa, с 1959), «Japanese Journal of Genetics»(Tokyo, с 1921), «Genetica Polonica» (Poznan, с 1960), «Indian Journal of Genetics and Plant Breeding» (New-Delhi, с 1941).
         Д. К. Беляев.
        
         Лит.: История генетики — Мендель Г., Опыты над растительными гибридами, М., 1965; Морган Т., Избранные работы по генетике, пер. с англ., М. — Л., 1937; Вавилов Н. И., Избр. соч. Генетика и селекция, М., 1966; Гайсинович А. Е., Зарождение генетики, М., 1967; Рейвин А., Эволюция генетики, пер. с англ., М., 1967; Классики советской генетики. 1920—1940, Л., 1968.
         Учебники и руководства — Руководство по разведению животных, пер. с нем., т. 2, М., 1963; Бреславец Л. П., Полиплоидия в природе и опыте, М., 1963; Молекулярная генетика, пер. с англ., ч. 1, М., 1964; Сэджер Р. и Райн Ф., Цитологические и химические основы наследственности, пер. с англ., М., 1964; Волькенштейн М. В., Молекулы и жизнь. Введение в молекулярную биофизику, М., 1965; Актуальные вопросы современной генетики. Сб. ст., М., 1966; Бреслер С. Е., Введение в молекулярную биологию, 2 изд., М. — Л., 1966; Дубинин Н. П., Глембоцкий Я. Л., Генетика популяций и селекция, М., 1967; Алиханян С. И., Современная генетика, М., 1967; Мюнтцинг А., Генетика. Общая и прикладная, пер. с англ., 2 изд., М., 1967; Лобашев М. Е., Генетика, 2 изд., Л., 1967; Уотсон Дж. . Молекулярная биология гена, пер. с англ., М., 1967: Боннер Д ж., Молекулярная биология развития, пер. с англ., М., 1967; Робертис Э. де, Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1967; Медведев Н. Н. ., Практическая генетика, 2 изд., М., 1968: Гершкович И., Генетика, пер. с англ., М., 1968; Хатт Ф., Генетика животных, пер. с англ., М., 1969; Дубинин Н. П. Общая генетика, М., 1970
         Словари — Ригер Р., Михаэлис А., Генетический и цитогенетический словарь, пер. с нем., М., 1967.
IIГене́тика («Гене́тика»)
        научный журнал АН СССР. Издается в Москве с 1965. В журнале помещаются статьи, обзоры, сообщения по вопросам молекулярной, химической и радиационной генетики, мутационнои теории, генетики популяции, цитогенетики, взаимоотношении генотипа среды, теории селекции, частной генетики и селекции животных, растений микроорганизмов, экспериментальной полиплоидии, гетерозиса, отбора и гибридизации, генетики человека. К статьям дается резюме на английском языке. Тираж (1971) около 3,2 тыс. экз. Журнал переводится и издается на английском языке в США.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

ГЕНЕТИКА →← ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Смотреть что такое ГЕНЕТИКА в других словарях:

ГЕНЕТИКА

IГене́тика (от греч. génesis — происхождение)        наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Важнейшая задача Г. — разработка метод... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА [нэ], -и, ж. Наука о законах наследственности и изменчивостиорганизмов. II прил. генетический, -ая, -ое.

ГЕНЕТИКА

генетика ж. 1) Научная дисциплина, изучающая законы наследственности и изменчивости организмов. 2) Учебный предмет, содержащий теоретические основы данной дисциплины. 3) разг. Учебник, излагающий содержание данного учебного предмета.<br><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

генетика ж.genetics

ГЕНЕТИКА

генетика продажная девка империализма Словарь русских синонимов. генетика сущ., кол-во синонимов: 11 • биология (73) • геногеография (1) • геномика (1) • генотерапия (1) • онкогенетика (1) • онтогенетика (1) • продажная девка империализма (2) • психогенетика (1) • радиогенетика (1) • феногенетика (1) • цитогенетика (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

IГене́тика (греч. genētikos относящийся к происхождению)наука о наследственности и изменчивости организмов. Термин предложен в 1906 г. английским биоло... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКАнаука, изучающая наследственность и изменчивость - свойства, присущие всем живым организмам. Бесконечное разнообразие видов растений, животных и микроорганизмов поддерживается тем, что каждый вид сохраняет в ряду поколений характерные для него черты: на холодном Севере и в жарких странах корова всегда рождает теленка, курица выводит цыплят, а пшеница воспроизводит пшеницу. При этом живые существа индивидуальны: все люди разные, все кошки чем-то отличаются друг от друга, и даже колоски пшеницы, если присмотреться к ним повнимательнее, имеют свои особенности. Два эти важнейшие свойства живых существ - быть похожими на своих родителей и отличаться от них - и составляют суть понятий "наследственность" и "изменчивость".Истоки генетики, как и любой другой науки, следует искать в практике. С тех пор как люди занялись разведением животных и растений, они стали понимать, что признаки потомков зависят от свойств их родителей. Отбирая и скрещивая лучших особей, человек из поколения в поколение создавал породы животных и сорта растений с улучшенными свойствами. Бурное развитие племенного дела и растениеводства во второй половине 20 в. породило повышенный интерес к анализу феномена наследственности. В то время считали, что материальный субстрат наследственности - это гомогенное вещество, а наследственные субстанции родительских форм смешиваются у потомства подобно тому, как смешиваются друг с другом взаиморастворимые жидкости. Считалось также, что у животных и человека вещество наследственности каким-то образом связано с кровью: выражения "полукровка", "чистокровный" и др. сохранились до наших дней.Неудивительно, что современники не обратили внимания на результаты работы настоятеля монастыря в Брно Грегора Менделя по скрещиванию гороха. Никто из тех, кто слушал доклад Менделя на заседании Общества естествоиспытателей и врачей в 1865, не сумел разгадать в каких-то "странных" количественных соотношениях, обнаруженных Менделем при анализе гибридов гороха, фундаментальные биологические законы, а в человеке, открывшем их, основателя новой науки - генетики. После 35 лет забвения работа Менделя была оценена по достоинству: его законы были переоткрыты в 1900, а его имя вошло в историю науки.Законы генетики, открытые Менделем, Морганом и плеядой их последователей, описывают передачу признаков от родителей к детям. Они утверждают, что все наследуемые признаки определяются генами. Каждый ген может быть представлен в одной или большем числе форм, названных аллелями. Все клетки организма, кроме половых, содержат по два аллеля каждого гена, т.е. являются диплоидными. Если два аллеля идентичны, организм называют гомозиготным по этому гену. Если аллели разные, организм называют гетерозиготным. Клетки, участвующие в половом размножении (гаметы), содержат только один аллель каждого гена, т.е. они гаплоидны. Половина гамет, производимых особью, несет один аллель, а половина - другой. Объединение двух гаплоидных гамет при оплодотворении приводит к образованию диплоидной зиготы, которая развивается во взрослый организм.Гены - это определенные фрагменты ДНК; они организованы в хромосомы, находящиеся в ядре клетки. Каждый вид растений или животных имеет определенное число хромосом. У диплоидных организмов число хромосом парное, две хромосомы каждой пары называются гомологичными. Скажем, человек имеет 23 пары хромосом, при этом один гомолог каждой хромосомы получен от матери, а другой - от отца. Имеются и внеядерные гены (в митохондриях, а у растений - еще и в хлоропластах).Особенности передачи наследственной информации определяются внутриклеточными процессами: митозом и мейозом. Митоз - это процесс распределения хромосом по дочерним клеткам в ходе клеточного деления. В результате митоза каждая хромосома родительской клетки удваивается и идентичные копии расходятся по дочерним клеткам; при этом наследственная информация полностью передается от одной клетки к двум дочерним. Так происходит деление клеток в онтогенезе, т.е. процессе индивидуального развития. Мейоз - это специфическая форма клеточного деления, которая имеет место только при образовании половых клеток, или гамет (сперматозоидов и яйцеклеток). В отличие от митоза, число хромосом в ходе мейоза уменьшается вдвое; в каждую дочернюю клетку попадает лишь одна из двух гомологичных хромосом каждой пары, так что в половине дочерних клеток присутствует один гомолог, в другой половине - другой; при этом хромосомы распределяются в гаметах независимо друг от друга. (Гены митохондрий и хлоропластов не следуют закону равного распределения при делении.) При слиянии двух гаплоидных гамет (оплодотворении) вновь восстанавливается число хромосом - образуется диплоидная зигота, которая от каждого из родителей получила по одинарному набору хромосом.Методические подходы. Благодаря каким особенностям методического подхода Мендель сумел сделать свои открытия? Для своих опытов по скрещиванию он выбрал линии гороха, отличающиеся по одному альтернативному признаку (семена гладкие или морщинистые, семядоли желтые или зеленые, форма боба выпуклая или с перетяжками и др.). Потомство от каждого скрещивания он анализировал количественно, т.е. подсчитывал число растений с этими признаками, что до него никто не делал. Благодаря этому подходу (выбору качественно различающихся признаков), который лег в основу всех последующих генетических исследований, Мендель показал, что признаки родителей не смешиваются у потомков, а передаются из поколения в поколение неизменными.Заслуга Менделя состоит еще и в том, что он дал в руки генетиков мощный метод исследования наследственных признаков - гибридологический анализ, т.е. метод изучения генов путем анализа признаков потомков от определенных скрещиваний. В основе законов Менделя и гибридологического анализа лежат события, происходящие в мейозе: альтернативные аллели находятся в гомологичных хромосомах гибридов и потому расходятся поровну. Именно гибридологический анализ определяет требования к объектам общих генетических исследований: это должны быть легко культивируемые организмы, дающие многочисленное потомство и имеющие короткий репродуктивный период. Таким требованиям среди высших организмов отвечает плодовая мушка дрозофила - Drosophila melanogaster. На многие годы она стала излюбленным объектом генетических исследований. Усилиями генетиков разных стран на ней были открыты фундаментальные генетические явления. Было установлено, что гены расположены в хромосомах линейно и их распределение у потомков зависит от процессов мейоза; что гены, расположенные в одной и той же хромосоме, наследуются совместно (сцепление генов) и подвержены рекомбинации (кроссинговер). Открыты гены, локализованные в половых хромосомах, установлен характер их наследования, выявлены генетические основы определения пола. Обнаружено также, что гены не являются неизменными, а подвержены мутациям; что ген - сложная структура и имеется много форм (аллелей) одного и того же гена.Затем объектом более скрупулезных генетических исследований стали микроорганизмы, на которых стали изучать молекулярные механизмы наследственности. Так, на кишечной палочке Escheriсhia coli было открыто явление бактериальной трансформации - включение ДНК, принадлежащей клетке донора, в клетку реципиента - и впервые доказано, что именно ДНК является носителем генов. Была открыта структура ДНК, расшифрован генетический код, выявлены молекулярные механизмы мутаций, рекомбинации, геномных перестроек, исследованы регуляция активности гена, явление перемещения элементов генома и др. (см. КЛЕТКА; НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ). Наряду с указанными модельными организмами генетические исследования велись на множестве других видов, и универсальность основных генетических механизмов и методов их изучения была показана для всех организмов - от вирусов до человека.Достижения и проблемы современной генетики. На основе генетических исследований возникли новые области знания (молекулярная биология, молекулярная генетика), соответствующие биотехнологии (такие, как генная инженерия) и методы (например, полимеразная цепная реакция), позволяющие выделять и синтезировать нуклеотидные последовательности, встраивать их в геном, получать гибридные ДНК со свойствами, не существовавшими в природе. Получены многие препараты, без которых уже немыслима медицина (см. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ). Разработаны принципы выведения трансгенных растений и животных, обладающих признаками разных видов. Стало возможным характеризовать особей по многим полиморфным ДНК-маркерам: микросателлитам, нуклеотидным последовательностям и др. Большинство молекулярно-биологических методов не требуют гибридологического анализа. Однако при исследовании признаков, анализе маркеров и картировании генов этот классический метод генетики все еще необходим.Как и любая другая наука, генетика была и остается оружием недобросовестных ученых и политиков. Такая ее ветвь, как евгеника, согласно которой развитие человека полностью определяется его генотипом, послужила основой для создания в 1930-1960-е годы расовых теорий и программ стерилизации. Напротив, отрицание роли генов и принятие идеи о доминирующей роли среды привело к прекращению генетических исследований в СССР с конца 1940-х до середины 1960-х годов. Сейчас возникают экологические и этические проблемы в связи с работами по созданию "химер" - трансгенных растений и животных, "копированию" животных путем пересадки клеточного ядра в оплодотворенную яйцеклетку, генетической "паспортизации" людей и т.п. В ведущих державах мира принимаются законы, ставящие целью предотвратить нежелательные последствия таких работ.Современная генетика обеспечила новые возможности для исследования деятельности организма: с помощью индуцированных мутаций можно выключать и включать почти любые физиологические процессы, прерывать биосинтез белков в клетке, изменять морфогенез, останавливать развитие на определенной стадии. Мы теперь можем глубже исследовать популяционные и эволюционные процессы (см. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ГЕНЕТИКА), изучать наследственные болезни (см. ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ), проблему раковых заболеваний и многое другое. В последние годы бурное развитие молекулярно-биологических подходов и методов позволило генетикам не только расшифровать геномы многих организмов, но и конструировать живые существа с заданными свойствами. Таким образом, генетика открывает пути моделирования биологических процессов и способствует тому, что биология после длительного периода дробления на отдельные дисциплины вступает в эпоху объединения и синтеза знаний.... смотреть

ГЕНЕТИКА

— наука о механизмах и закономерностях наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими. Для анализа и решения социальных проблем наиболее актуальны такие разделы генетики, как <b><i>генетика  человека</i> </b> и <b><i>медицинская генетика</i></b> .<p>Основополагающие понятия, сформировавшиеся в общей генетике, являются основными и в генетике человека, и в медицинской генетике. К ним относятся: <i>ген</i> — единица генетической информации — участок молекулы  дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), содержащий информацию о первичной структуре одного белка. Все живые организмы обладают единой системой записи наследственной информации в молекулах нуклеиновых кислот, которая получила название <i>генетического кода</i>. Он определяет последовательность включения аминокислот в синтезирующуюся полипептидную цепь в соответствии с последовательностью нуклеотидов ДНК гена. Каждый ген ответствен за синтез определенного белка (полипептидной цепи). Контролируя его образование, ген управляет всеми химическими реакциями организма, а потому определяет его признаки. Важнейшее свойство генов — сочетание их высокой устойчивости (неизменяемости в ряду поколений) со способностью к наследуемым изменениям — <i>мутациям</i>, служащим основой изменчивости организмов, дающей материал для естественного отбора. Устойчивая совокупность всех наследственных свойств особи — <i>генотип</i>; на основе генотипа и влияния факторов внешней среды формируется <i>фенотип</i> - меняющаяся в процессе индивидуального развития совокупность внешних и внутренних структур и функций особи, В узком смысле генотип — совокупность аллелей (структурных состояний) гена или группы генов, контролирующих анализируемый признак у данного организма. В современной генетике генотип рассматривают как единую систему генетических элементов, взаимодействующих на различных уровнях (например, между аллелями одного гена или разных генов).</p><p>Совокупность генов содержащаяся в гаплоидном (одинарном) наборе хромосом данного организма называется <i>геномом</i>.Диплоидные организмы содержат два генома — отцовский и материнский. В отличие от генотипа, геном представляет собой характеристику вида, а не отдельной особи. В 1988 г. по инициативе ученых США (У. Гильберт, Дж. Уотсон и др.) создана международная организация “<i>Геном человека</i>”, ставящая целью координацию работ по определению полной нуклеотидной последовательности всей ДНК человека. Решение этой проблемы важно для понимания происхождения и эволюции человека, выяснения причин и механизмов возникновения наследственных болезней и др.</p><p>Совокупность генов, которые имеются у особей данной популяции, группы популяций или вида получила название <i>генофонд</i>. Основой генетической целостности популяции является наличие полового процесса, обеспечивающего возможность постоянного обмена внутри её наследственным материалом. В результате формируется единый генофонд популяции, куда в каждом поколении особями разного генотипа вносится больший или меньший вклад, в зависимости от их приспособительной ценности. Важнейшая особенность единого генофонда —его глубокая дифференцированность, неоднородность. Причиной изменения частоты генов в генофонде может быть наличие одного или сочетания следующих факторов: активный дрейф генов, избирательное мутирование в каком-либо направлении, дифференцированный отбор генотипов, появление мигрантов генотипически неидентичных местным особям. В результате перечисленных процессов меняется равновесие частот генотипов. <i>Генофонд населения</i> - его генетическая память —это важнейший ресурс, который определяет трудовой и интеллектуальный потенциал общества и здоровье его членов. Главными критериями жизнеспособности генофонда любой популяции являются: 1) наличие устойчивого воспроизводства в поколениях и 2) сохранение оптимального уровня генетического разнообразия.</p><p>В теории и практической деятельности медицинской генетики важная роль принадлежит понятию <i>генетический груз</i> (наследственная отягощенность). Источниками генетического груза служат мутационные и сегрегационные процессы. Генетический груз особенно заметен при близкородственных браках). Наследственная отягощенность у современного населения составляет около 5%, причем 0.5% всех новорожденных страдают хромосомными болезнями, около 1% детей рождается с заболеваниями, обусловленными генными мутациями (болезни наследуемые моногенно, т.е. по одному мутагенному гену) и около 3.5% рождаются с наследственным предрасположением к хроническим заболеваниям (полигенное, т.е. зависящее от многих генов наследование). Генетический груз в человеческих общностях постоянно растет в связи с мутагенным воздействием на людей неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе физического и химического ее загрязнения. Генетический груз возрастает при алкоголизме и наркомании. Местами он достиг опасного уровня, превышающего социально-допустимый.</p><p>Частота наследственных заболеваний колеблется в разных этнических группах людей и в разных географических зонах, что связано с влиянием отбора в человеческих популяциях. Большинство наследственных болезней и заболеваний с наследственной предрасположенностью передаются детям от родителей по рецессивному типу, т.е. они проявляются только тогда, когда из двух родительских (от матери и от отца) генов, ответственных за один и тот же признак, оба мутантны. В случае, когда один из двух генов нормален, заболевание не проявляется. В популяциях поддерживается сбалансированный наследственный полиморфизм, т.е. наличие как минимум двух (нередко и более) аллелей одного и того же гена при условии доминирования нормального аллеля. Но если частота мутантного аллеля в популяции достаточно высока, то повышается и риск накопления, а следовательно, и проявления рецессивных мутаций.</p><p>Среди методов исследования в генетике часто применяется <i>географический подход</i>. Это направление названо <i>геногеографией</i>. Ее основная задача — установление географического распространения и, по возможности, частот аллелей, определяющих основные признаки и свойства в пределах всего или части ареала изучаемого вида организмов. Геногеография выясняет также причины распространения аллелей. Шире возможности т. н. <i>феногеографии</i>, изучающей географическое распространение фенов (признаков-маркёров генотипического состава популяций). Геногеграфия имеет важное практическое и прикладное значение в современной антропологии, а также в генетике человека и особенно в медицинской генетике.</p><p>Новейшие достижения генетики связаны с развитием <i>генной инженерии</i> — раздела молекулярной генетики, ориентированного на целенаправленное создание в лабораторных условиях (в пробирке) новых комбинаций генетического материала, способного размножаться в клетке-хозяине и синтезировать конечные продукты обмена. Генетическая инженерия за короткий срок оказала огромное влияние на развитие различных молекулярно-генетических методов и позволила существенно продвинуться на пути познания строения и функционирования генетического аппарата. На основе генетической инженерии возникла отрасль фармацевтической промышленности, названная “индустрией ДНК” и представляющая собой одну из современных ветвей биотехнологии. Ею получен допущенный для лечебного применения инсулин человека (хумулин).</p><p>Важным достижением генетики явилась разработка дородовой диагностики наследственных болезней и врожденных пороков развития. Исследование, проводимое на 16 — 20 неделе беременности, позволяет выявить показания либо для своевременного прерывания ее, либо для начала лечения болезни еще во внутриутробном периоде. Практическая реализация достижений медицинской генетики осуществляется медико-генетической службой, существующей во многих странах. В России в областных, краевых и республиканских больницах созданы консультативные кабинеты по вопросам медицинской генетики, а в некоторых крупных городах работают центры по наследственной патологии. Эти учреждения активно выявляют и регистрируют наследственные болезни, осуществляют диспансеризацию больных и их семей, проводят медико-генетические консультации, т.е. информируют будущих родителей о риске проявления у потомства наследственных болезней и т.д. Профилактика наследственных болезней и заболеваний с наследственной предрасположенностью — наиболее перспективное направление в борьбе за снижение наследственного груза в популяциях людей.</p><p>Исследователи-генетики внесли большой вклад в разработку проблемы биосоциальной сущности человека. Социальная сущность человека как сочлена человеческого общества определяются социальной и культурной средой, воспитанием, общением с матерью с момента рождения. Но, став социальным существом, человек во всех своих проявлениях не лишился своей биологической индивидуальности. Социальные условия не устраняют генетической разнокачественности людей, возникающей в силу всеобщности законов наследственности. Все индивидуальные и личностные свойства человека, его отношение к ближним и поведение в обществе всегда определяются взаимодействием генетической системы и внешних условий, в которых он формируется и развивается.</p><p>Огромный фактический материал свидетельствует, что любые нервно-психические и поведенческие свойства, определяющие индивидуальные и личностные качества человека связаны с межличностной генетической вариацией. Важнейшие психические характеристики человека зависят в той или иной степени от генетического фактора. Это относится и к таким свойствам человека, как сила, чувствительность и лабильность его нервной системы, психодинамические и нейродинамические параметры. Под генетическим контролем находится функциональная активность ассоциативной зоны мозга. Формируясь к 12‑14‑летнему возрасту, а иногда и несколько раньше, ее характер сохраняется в течение всей жизни как индивидуальная особенность человека, но ее межличностная вариация чрезвычайно велика. Наблюдается огромный полиморфизм элементов наследственной системы, детерминирующий индивидуальные и личностные качества людей. Это создает подлинную уникальность генотипа каждого человека, независимо от его национальной, расовой или социальной принадлежности.<br></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика </div><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греч. genesis — происхождение), наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими. В её основу легли зако... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis — происхождение), наука о наследственности и изменчивости организмов. Начало Г. как науки положил Г, Мендель (1822—84), к-рый, скрещивая между собой сорта гороха с качественно различающимися признаками, установил главные закономерности наследования (см. <i>Менделизм</i>), к-рые тогда (1865) не привлекли внимания учёных. Лишь в 1900, когда голл. ботаник X. Де Фриз, нем. ботаник К. Корренс и австр. ботаник Э. Чермак вторично открыли законы наследования признаков, забытая работа Менделя стала широко известна. В 1906 на 3-м Международном конгрессе по гибридизации по предложению англ. биолога У. Бэтсона для науки о наследственности было принято назв. “генетика”. Дат. учёный В. Иогансен, основываясь на учении о чистых линиях, ввёл (1909) фундаментальные понятия Г.— генотип, фенотип, к-рые в дальнейшем уточнялись и развивались. В нач. 20 в. голл.учёный X. Де Фриз сформулировал начала мутационной теории. В 1911 амер. биолог Т. Морган с сотрудниками разработал осн. положения хромосомной теории наследственности. В 1926—29 сов. биолог С. С. Четвериков, впервые начав изучение генетич. структуры природных популяций, заложил основы популяционной и эволюционной Г. Сов. биологи Г. А. Надсон и Г. С. Филиппов (1925), а также амер. биолог Г. Мёллер (1927) открыли мутагенное действие рентгеновских лучей, положив начало радиационной генетике. Сов. генетик Н. И. Вавилов в 1922 сформулировал закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. В 1927 в речи о физико-химич. основах биологии сов. генетик Н. Н. Кольцов высказал мысль о том, что Сущность явлений наследственности надо искать в молекулярных структурах клетки, к-рые должны воспроизводиться по матричному принципу. Следующим важным этапом было установление группой амер. учёных в 1944 роли дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) как вещества наследственности и расшифровка её структуры амер. учёными Дж. Уотсоном и Ф. Криком в 1953; это послужило стимулом к раскрытию структуры и свойств <i>генетического кода</i>.Совр. Г. продолжает развиваться на молекулярном, субклеточном, клеточном, тканевом, организменном и популяционном уровнях. Её главный метод — генетический анализ, но она использует также данные и методы физики, химии, математики, цитологии и др. наук. <p>Г. вносит существенный вклад во мн. отрасли человеческой деятельности. В Г. растений успешно разрабатываются методы повышения продуктивности культурных растений, методы культивирования клеток растений, их гибридизации; выясняются генетич. основы устойчивости растений к действию неблагоприятных факторов, а также генетич. основы фиксации азота. Г. микроорганизмов охватывает исследованиями вирусы, бактерии, микроскопич. грибы и т. д. На использовании мутантов микроорганизмов базируется производство антибиотиков, аминокислот и др. веществ в микробиол. пром-сти. Медицинская Г. изучает наследств. болезни человека, способы их диагностики, предупреждения и лечения. Г. животных начала своё развитие с изучения наследственности и изменчивости плодовой мушки (Drosophyla melanogaster) — классич. объекта Г.; позднее в круг её объектов вошли др. животные, в т. ч. сельскохозяйственные. В результате генетич. анализа животных для ряда видов установлено расположение тех или иных генов в хромосомах и закономерности их наследования. Выяснены генетич. основы молочной, шерстной продуктивности скота, яйценоскости кур и т. д. Выявлены и описаны нек-рые наследств. болезни с.-х. животных. Успешно развиваются исследования по иммуногенетике животных. Новое и перспективное направление — Г. устойчивости к нек-рым инфекционным, инвазионным и грибковым заболеваниям (маститу, туберкулёзу, ящуру, пироплазмозу и др.). Закономерности, выявленные Г., служат теоретич. основой селекции.</p> <p>В СССР исследования по Г. ведут в системе АН СССР — Ин-т общей генетики, Ин-т биологии развития, Ин-т молекулярной биологии, Ин-т цитологии и генетики Сиб. отделения, а также в Ин-те медицинской генетики АМН СССР, Всесоюзном н.-и. ин-те прикладной молекулярной биологии и генетики ВАСХНИЛ, Ин-те генетики и селекции промышленных микроорганизмов Главмикробиопрома, во мн. вузах. В СССР организовано (1965) Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова. В вет. ин-тах различные разделы Г. преподаются в курсах биохимии, микробиологии, зоологии, разведения животных.</p> <i></i><p>Лит.: Гаисинович А. Е., Зарождение генетики, М., 1967; Дубинин Н. П., Глембоцкий Я. Л., Генетика популяций и селекция, М., 1967; Хатт Ф. Б., Генетика животных, пер. с англ., М., 1969; Пехов А. П., Введение в молекулярную генетику, М., 1973; Дубинин Н.П., Общая генетика, 2 изд.. М., 1976; Уотсон Д. Д., Молекулярная биология гена, пер. с англ., М., 1978.</p> <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика </div><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

        ГЕНЕТИКА (от греч. genetikos — относящийся к рождению, происхождению) — наука, изучающая закономерности процессов наследственности и изменчивос... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis — происхождение) , наука о наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Основы совр. Г. заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865; открытие оставалось неизвестным до нач. 20 в., когда законы Менделя были переоткрыты вновь), и школой амер. генетика Т. X. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). Важным достижением Г. явилось открытие индуцированного мутагенеза, т. е. искусств. вызывания наследств. изменений (мутаций) с помощью физ. и хим. мутагенов. Исследования по эксперим. мутагенезу способствовали изучению тонкой структуры гена и направленному получению хоз. полезных наследств. изменений. Работами амер. учёного С. Райта и англ. исследователей Дж. Холдейна и Р. Фишера были заложены основы генетико-математич. методов изучения процессов, происходящих в популяциях. Фундаментальный вклад в Г. популяций внёс сов. генетик С. С. Четвериков (1926), объединивший в единой концепции идеи менделизма и дарвиновской теории эволюции. Положения и методы Г. популяций составляют основу совр. генетич. теории селекции. Единство Г. и селекции нашло наиб. полное выражение в трудах Н. И. Вавилова, открывшего закон гомологич. рядов в наследств. изменчивости и обосновавшего теорию центров происхождения культурных р-ний. Использование в качестве объектов генетич. исследований микроорганизмов, а также проникновение в Г. идей и методов химии, физики и математики привели к бурному развитию молекулярной Г. Метод молекулярного анализа позволил раскрыть биохим. основу наследственности, структуру гена и сделать принципиально возможным синтез гена в эксперименте. В 70-х гг. 20 в. возник новый раздел молекулярной Г.— генетическая (генная) инженерия, связанная с целенаправленным конструированием новых сочетаний генов. Совр. исследования по Г. направлены на решение проблем хранения, передачи, реализации и изменения генетич. информации. При изучении наследственности и изменчивости <i>(генетический анализ) </i>применяются специфич.генетич. методы исследования: гибридологический анализ, анеуплоидный (моносомный), сочетающий гибридологич. и цитологич. методы, и мн. др. Развиваясь на основе потребностей с.-х. произ-ва, мн. направления Г. оказывают на практику всё большее влияние. Г. с разрабатываемыми ею классич. и новейшими методами является теоретич. основой селекции. В культуре кукурузы, сорго, подсолнечника, пшеницы и нек-рых др. с.-х. р-ний широко используется эффект <i>гетерозиса. </i>Всё большее практич. значение приобретают методы эксперим. <i>полиплоидии </i>для создания хоз. ценных форм с.-х. р-ний. Сочетание эффектов гетерозиса и автополиплоидии привело к получению высокопродуктивных триплоидных гибридов сах. свёклы , гречихи, триплоидных бессемянных гибридов арбуза. Скрещиванием пшеницы с рожью и последующей полиплоидизацией гибридов (амфидиплоидия) была создана новая зерновая культура <i>тритикале, </i> сочетающая положительные свойства ржи и пшеницы. На основе отдалённой <i>гибридизации </i>получены сорта мягкой (пшенично-пырейные гибриды) и твёрдой пшеницы, картофеля, табака, подсолнечника, сах. тростника. Важная роль в создании сортов принадлежит методу индуцированного мутагенеза. Введение спонтанных мутантов норки в комбинационную селекцию значительно расширило цветовую гамму пушнины и повысило её товарность. Оценка наследств. качеств производителей по хоз. важным признакам их потомков, издавна практикуемая животноводами, получила на основе Г. науч. обоснование как необходимый приём селекционно-племенной работы, особенно ценный в связи с распространением метода искусств. осеменения с.-х. ж-ных. Разрабатываются методы генетич. инженерии и соматич. гибридизации с целью использования их в практике с. х-ва. <p> <b>• </b>Исследования по генетике, иммуногенетике и селекции с.-х. животных, М., 1974; Генетика и благосостояние человечества, М., 1981: Актуальные вопросы прикладной генетики в животноводстве, М., 1982; Гуляев Г. В., Генетика, 3 изд., М., 1984; Созинов А. А., Лаптев Ю. П.. Генетика и урожай, М., 1986.</p> <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика </div><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (лат. geneticа < англ. genetics < грец. genesis — походження) — наука, яка вивчає закономірності й механізми успадкування та мінливості ознак ... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА[гр. genetikos - относящийся к рождению, происхождению] - биол. раздел биологии, изучающий законы наследственности и изменчивости организмов.Сл... смотреть

ГЕНЕТИКА

— обычно определяется как наука, изучающая закономерности процессов наследственности и изменчивости живых организмов. Формальным годом рождения генетики считается 1900 г., хотя основы ее фактически были сформулированы еще в XIX в. австрийским монахом и ученым Г. Менделем (1822— 1884). Именно Мендель на основе своих классических опытов по растительным гибридам уже в работе 1865 г. сформулировал основные идеи всей классической генетики XX в.: материальность и дискретность наследственности (существование особых единиц, факторов наследственности) и случайно-комбинаторный механизм их передачи по поколениям живых организмов. В силу центральной роли генетических структур в осуществлении практически всех важнейших процессов жизнедеятельности, генетика в XX в. заняла особое — стержневое — место во всей системе биологического знания о живой природе, включая и человека как ее части. Начавшись в 1900 г. с переоткрытия законов Менделя, генетика в XX в. прошла стремительный путь развития от формальной идентификации генов (так были в начале века названы менделевскис «факторы» наследственности) с определенными участками ядерных хромосом до выяснения их подлинной химической природы (1944) в форме особого класса химических биополимеров — дезоксирибонуклеиновых кислот (ДНК); от раскрытия структуры ДНК в виде знаменитой теперь и известной всем двойной спирали (1953) до расшифровки кода наследственной информации (1961); и от открытия методов быстрого прочтения, определения (или, как говорят ученые, — секвенирования) длинных нуклеотидных последовательностей ДНК (1977) до расшифровки (точнее, — секвенирования) генома человека (2000). Бурное развитие генетики в течение всего XX в. сопровождалось не только сенсациями и бурными дискуссиями в широкой печати. Оно непрерывно порождало (и продолжает порождать) и большое число серьезнейших философских, социальных, моральных, этических, юридических и др. вопросов. Их обсуждение уже внесло немалый вклад в общую философию науки XX в., а в будущем именно с их решением можно связывать надежды на окончательное преодоление раскола двух культур — естественнонаучной и гуманитарной. (См. биология, биоэтика, наследственность) . В.Г. Борзенков... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕ́ТИКА, и, ж.Наука про спадковість і мінливість організмів.В перервах між засіданнями конгресу відбувалися засідання секцій літератури, історії, ген... смотреть

ГЕНЕТИКА

генетика (греч. genetikos относящийся к рождению, происхождению) — наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости организмов.      ген... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis - происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта иссле... смотреть

ГЕНЕТИКА

наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости организмов. Основными разделами Г. являются: 1) изучение поведения признаков в скрещива... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греческого genesis - происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20 - 30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровского и др. С середины 30-х гг. и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948 в современной генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й половине 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизмы его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии. <br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греч . genesis - происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т. Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20-30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского и др. С сер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948, в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т. Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии.<br><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греч. genesis - происхождение) - наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т. Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20-30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского и др. С сер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948, в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т. Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии.<br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греческого genesis - происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20 - 30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровского и др. С середины 30-х гг. и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948 в современной генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й половине 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизмы его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии.... смотреть

ГЕНЕТИКА

отгреч. genesis - происхождение) - наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20-30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровского и др. С сер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 г. остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии.... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis - происхождение) наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20-30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, О С Четверикова, А.С. Серебровского и др. С сер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948 г., в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им "мичуринским учением"), что до 1965 г. остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. 20 в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достижения привели к развитию генетической инженерии и биотехнологии. ... смотреть

ГЕНЕТИКА

- (от греч. genesis - происхождение) - наука о законахнаследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Взависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов,растений, животных и человека, а от уровня исследования - молекулярнуюгенетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г.Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.).В СССР в 20-30-х гг. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н. И.Вавилова, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского и др. Ссер. 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948, в советской генетикевозобладали антинаучные взгляды Т. Д. Лысенко (безосновательно названныеим ""мичуринским учением""), что до 1965 остановило ее развитие и привело куничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этотпериод за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. 20 в.,позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм егоработы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины,сельского хозяйства, микробиологической промышленности. Ее достиженияпривели к развитию генетической инженерии и биотехнологии.... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis происхождение) наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В зависимости от объекта исследования различают генетику микроорганизмов, растений, животных и человека, а от уровня исследования молекулярную генетику, цитогенетику и др. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1685), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). В СССР в 20-30 гг. XX в. выдающийся вклад в генетику внесли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С.Серебровского и др. С сер 30-х гг., и особенно после сессии ВАСХНИЛ 1948, в советской генетике возобладали антинаучные взгляды Т.Д. Лысенко (безосновательно названные им *мичуринским учением*), что до 1965 г. остановило ее развитие и привело к уничтожению крупных генетических школ. Быстрое развитие генетики в этот период за рубежом, особенно молекулярной генетики во 2-й пол. XX в., позволило раскрыть структуру генетического материала, понять механизм его работы. Идеи и методы генетики используются для решения проблем медицины, сельского хозяйства, микробиологической помышленности.... смотреть

ГЕНЕТИКА

(genetics) — изучение наследственности через передачу характеристик генами. Основатель науки — Грегор Мендель (1822—1884), австрийский монах, который наблюдал изменения в последовательных поколениях гороха посредством скрещивания растений с разными характеристиками (то есть выборочным размножением). Гены входят в состав ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) — большой молекулы в форме двойной спирали, нуклеотидные цепи которой могут различными путями приспосабливаться к коду специфической информации о характеристиках гена. Гены переносятся хромосомами, нитевидными структурами, которые находятся попарно фактически во всех живых клетках, и несут спецификацию (*светокопию*) потенциального развития организма. Генетические коды — видовая специфика (чтобы размножение не могло происходить между видами), но учитывают индивидуальное отклонение у членов вида. Единственными случаями, в которых два индивидуальных члена одного и того же вида имеют идентичную генетическую информацию, являются монозиготные близнецы (индивиды, произведенные делением уже оплодотворенной яйцеклетки) или клоны (бесполое либо генетически проектируемое воспроизводство).... смотреть

ГЕНЕТИКА

изучение наследственности через передачу характеристик генами. Основатель науки – Грегор Мендель (1822 – 1884), австрийский монах, который наблюдал изменения в последовательных поколениях гороха посредством скрещивания растений с разными характеристиками (то есть выборочным размножением). Гены входит в состав ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) – большой молекулы в форме двойной спирали, нуклеотидные цепи которой могут различными путями приспосабливаться к коду специфической информации о характеристиках гена. Гены переносятся хромосомами, нитевидными структурами, которые находятся попарно фактически во всех живых клетках, и несут спецификацию («светокопию») потенциального развития организма. Генетические коды – видовая специфика (чтобы размножение не могло происходить между видами), но учитывают индивидуальное отклонение у членов вида. Единственными случаями, в которых два индивидуальных члена одного и того же вида имеют идентичную генетическую информацию, являются монозиготные близнецы (индивиды, произведенные делением уже оплодотворенной яйцеклетки) или клоны (бесполое либо генетически проектируемое воспроизводство).... смотреть

ГЕНЕТИКА

-и, ж. Наука про спадковість і мінливість організмів. •• Біохімічна генетика — погранична дисципліна, яка використовує методи біохімії в генетиці. Ево... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греч. genelikos — относящийся к рождению, происхождению), наука, изучающая наследственность, изменчивость и детерминированность признако... смотреть

ГЕНЕТИКА

дисциплина, изучающая механизмы и закономерности наследственности и изменчивости организмов, методы управления этими процессами (см. Управление). Основы современной генетики заложены австрийским естествоиспытателем Г. Менделем (1822 — 1884), открывшим законы наследственности (1865), и американской научной школой Т. Моргана (1866 — 1945), обосновавшей хромосомную теорию наследственности в течение первых двух десятилетий нашего века. Значительную роль в развитии генетики сыграли работы Н. И. Вавилова (1887 — 1943), Н. К. Кольцова (1872 — 1940), С. С. Четверикова (1880 — 1959), А. С. Серебровского (1892 — 1948). Генетика включает ряд отраслей по объектам исследования (генетика микроорганизмов, растений, животных, человека) и практическому приложению (медицинская генетика). Генетика тесно связана с молекулярной биологией, цитологией, эволюционным учением, селекцией. Данные науки имеют большое значение для медицины, генной инженерии, биотехнологий. (См. Биология молекулярная, Учение эволюционное). ... смотреть

ГЕНЕТИКА

Генетика (греч. genetikos – относящийся к происхождению) наука о законах наследственности и изменчивости организмов. Генетика занимает одно из центр... смотреть

ГЕНЕТИКА

Английское – genetics (генетика).Слово появилось в русском языке в начале XX в., является заимствованием из английского. Английское genetics – неологиз... смотреть

ГЕНЕТИКА

-и, ж. Наука про спадковість і мінливість організмів.Біохімічна генетика — погранична дисципліна, яка використовує методи біохімії в генетиці.Еволюційн... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА (от греч. genesis – происхождение)учение о развитии; генетический – относящийся к возникновению и развитию, рассматриваемый с точки зрения... смотреть

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА, наука, изучающая НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. К предмету генетики относятся: зависимости характерных признаков отдельного организма от его ГЕНОВ, основы... смотреть

ГЕНЕТИКА

1) Орфографическая запись слова: генетика2) Ударение в слове: ген`етика3) Деление слова на слоги (перенос слова): генетика4) Фонетическая транскрипция ... смотреть

ГЕНЕТИКА

▲ наука ↑ относительно, ген генетика - наука о законах наследования признаков.онтогенетика. феногенетика. цитогенетика. антропогенетика.евгеника.вейс... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis — происхождение) — наука о законах, механизмах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Основателем генетики является австро-чешский естествоиспытатель (монах по роду деятельности) Грегор Мендель. Генетика получила развитие в работах Т. X. Моргана, Н. И. Вавилова, Н. К. Кольцова, С. С. Четверикова, А. С. Серебровского и многих др. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

гене́тикаАнглийское — genetics (генетика).Слово появилось в русском языке в начале XX в., является заимствованием из английского. Английское genetics —... смотреть

ГЕНЕТИКА

от греч.genesis-происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Основы современной генетики заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865), и школой Т.Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е г.г.). В 20-30-е г.г. большую роль в развитии генетики сыграли работы Н.И. Вавилова, Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова, А.С. Серебровского и др. советских ученых. Генетика включает ряд отраслей, в т.ч. по объектам исследования: генетика микроорганизмов, растений, животных и человека. ... смотреть

ГЕНЕТИКА

genetics - генетика.Hаука о наследственной передаче и изменчивости признаков у живых организмов.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж. genetics— биохимическая генетика - генетика групп крови - генетика иммунитета - клиническая генетика - космическая генетика - математическая генетик... смотреть

ГЕНЕТИКА

(гр. – происхождение) – наука о наследственности и изменчивости в развитии живых организмов: человека, животных, растений, микроорганизмов и вирусов. Наследственность материализуется в генах, расположенных в хромосомах, и передается от поколения к поколению с помощью половых клеток. В каждом организме два гена – от отца и от матери. Индивидуальное разнообразие набора генов огромно, что и образует биологическое основание уникальности и неповторимости человеческой личности.... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от генезис), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими.(Источник: Словарь сексуальных терминов)Синонимы: би... смотреть

ГЕНЕТИКА

Заимств. в начале XX в. из англ. яз., где оно является неологизмом биолога Бетсона. Сущ. genetics &LT; греч. genētikos «относящийся к происхождению» — ... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis – происхождение) – наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Основы современной генетики заложены Г. Менделем и школой Т.Х. Морганоа, обосновавшей хромосомную теорию наследственности. В настоящее время широко проводятся исследования на границе генетики и психологии, цель которых – выявить меру генетической, биологической и социальной детерминации в развитии психики человека.... смотреть

ГЕНЕТИКА

корень - ГЕН; суффикс - ЕТ; суффикс - ИК; окончание - А; Основа слова: ГЕНЕТИКВычисленный способ образования слова: Суффиксальный∩ - ГЕН; ∧ - ЕТ; ∧ - И... смотреть

ГЕНЕТИКА

-и, ж. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов.[От греч. γεννητικо́ς — относящийся к рождению, происхождению]Синонимы: биология, г... смотреть

ГЕНЕТИКА

(греч. genetikos относящийся к рождению, происхождению) наука о наследственности и изменчивости организмов. Основатель науки Грегор Мендель (1822-1884), австрийский монах. Его небольшая книга с результатами многолетних опытов над горохом, в которой были изложены основные законы передачи наследственных признаков, в то время не обратила на себя внимания, о ней вспомнили лишь спустя 40 лет, когда эти законы были открыты заново..... смотреть

ГЕНЕТИКА

Наука, изучающая структуру гена и наследование генетических черт от предков к потомкам. Генетические механизмы являются основой эволюционных изменений.... смотреть

ГЕНЕТИКА

генетикаגֶנֶטִיקָה נ'* * *גנטיקהמדע התורשהСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка импери... смотреть

ГЕНЕТИКА

гене́тика, гене́тики, гене́тики, гене́тик, гене́тике, гене́тикам, гене́тику, гене́тики, гене́тикой, гене́тикою, гене́тиками, гене́тике, гене́тиках (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

сущ. жен. рода, только ед. ч.биол.генетикаот слова: генетик сущ. муж. рода; одуш.генетик

ГЕНЕТИКА

імен. жін. роду, тільки одн.біол.генетикавід слова: генетикімен. чол. роду, жив.генетик

ГЕНЕТИКА

(genetics) наука о наследственности и изменчивости организмов. Генетика пытается объяснить сходства и различия между родственными организмами, а также механизмы передачи признаков от родителей к их детям. Генетика человека (human genetics) и медицинская генетика (medical genetics) занимаются изучением наследственных заболеваний. См. также Цитогенетика, Законы Менделя.... смотреть

ГЕНЕТИКА

Rzeczownik генетик m genetyk m генетика f genetyka f

ГЕНЕТИКА

genetik* * *жgenetik (-ği)Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиоген... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genetes - родитель, рожденный) - англ. genetics; нем. Genetik. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. см. ЕВГЕНИКА, СОЦИОБИОЛОГИЯ. Antinazi.Энциклопедия социологии,2009 Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж биол genética fСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, ф... смотреть

ГЕНЕТИКА

Гене́тика (от греч. génesis — происхождение), наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Знание основ Г. помо... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж биол.Genetik fСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, фен... смотреть

ГЕНЕТИКА

Наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методов управления ими. Медицинская генетика позволяет в какой-то степени предсказать возможные признаки потомства, объяснить многочисленные особенности людей, стремится предупредить рождение детей с тяжелыми наследственными заболеваниями и уродствами.... смотреть

ГЕНЕТИКА

f.geneticsСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенет... смотреть

ГЕНЕТИКА

Раздел биологии, изучающий наследственность и изменчивость. Включает ряд направлений: по объекту исследований (человек, животные, растения, микроорганизмы); уровню объектов исследований (популяция, организм, клетка); по подходам (биохимическая, физиологическая, цитогенетика, молекулярная). <br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

genetics* * *гене́тика ж.geneticsСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, р... смотреть

ГЕНЕТИКА

Наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. В Г. человека выделяют антропогенетику (изучает наследственность и изменчивость нормальных признаков человеческого организма) и медицинскую генетику (исследует нарушения генетических признаков).... смотреть

ГЕНЕТИКА

гене́тика [нэ\]Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, фено... смотреть

ГЕНЕТИКА

Гене́тика. Заимств. в начале XX в. из англ. яз., где оно является неологизмом биолога Бетсона. Сущ. genetics < греч. genētikos «относящийся к происхожд... смотреть

ГЕНЕТИКА

— наука о наследственности и изменчивости организмов. Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная ... смотреть

ГЕНЕТИКА

Ударение в слове: ген`етикаУдарение падает на букву: еБезударные гласные в слове: ген`етика

ГЕНЕТИКА

ген'етика, -иСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феноге... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж.génétique fСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феноге... смотреть

ГЕНЕТИКА

(1 ж)Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, ... смотреть

ГЕНЕТИКА

geneticsСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетик... смотреть

ГЕНЕТИКА

genetikkСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетик... смотреть

ГЕНЕТИКА

генетика ж биол. Genetik fСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиоген... смотреть

ГЕНЕТИКА

遗传学 yíchuánxúeСинонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феног... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж. genetica Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: биология, геногеография, геномика, генотерапия, онкогенетика, онтогенетика, продажная девка империализма, радиогенетика, феногенетика, цитогенетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

(от греч. genesis происхождение) учение о развитии; генетический относящийся к возникновению и развитию, рассматриваемый с точки зрения развития, эволюционно-исторический (напр., генетическая психология).... смотреть

ГЕНЕТИКА

Geneticsмолекулярна генетка — molecular geneticsрадіаційна генетка — radiogenetics

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА генетики, ж. (от греч. genea - рождение, род) (биол.). Отрасль биологии, изучающая условия зарождения организмов, их изменчивости и передачи наследственных свойств.<br><br><br>... смотреть

ГЕНЕТИКА

ж.genetics- поведенческая генетика- политическая генетика- радиационная генетика

ГЕНЕТИКА

— раздел биологии, изучающий законы наследования признаков. Генетику не следует путать с психологией генетической, изучающей развитие поведения от момента рождения до смерти.... смотреть

ГЕНЕТИКА

раздел биологии, изучающий законы наследования признаков. Генетику не следует путать с психологией генетической, изучающей развитие поведения от момента рождения до смерти. ... смотреть

ГЕНЕТИКА

- (от греч. genetes - родитель, рожденный) - англ. genetics; нем. Genetik. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. См. ЕВГЕНИКА , СОЦИОБИОЛОГИЯ .... смотреть

ГЕНЕТИКА

f Genetik f, Vererbungslehre f количественная генетикамедицинская генетикамолекулярная генетикапопуляционная генетикарадиационная генетикаформальная генетика... смотреть

ГЕНЕТИКА

fgenetiikka, perinnöllisyystiedeks генетический

ГЕНЕТИКА

[henetyka]ж.genetyka

ГЕНЕТИКА

(от греч. genetikos — относящийся к рождению, происхождению) — наука, изучающая законы наследственности и изменчивости организмов; учение о развитии.

ГЕНЕТИКА

«наука про спадковість» - genetics < гр. genētiсos «той, що породжує». Термін введений англійським біологом Г.Бетсоном в 1906 р. /ЕСУМ І,495/.

ГЕНЕТИКА

гене'тика, гене'тики, гене'тики, гене'тик, гене'тике, гене'тикам, гене'тику, гене'тики, гене'тикой, гене'тикою, гене'тиками, гене'тике, гене'тиках

ГЕНЕТИКА

ж. génétique f

ГЕНЕТИКА

ж. genetica f

ГЕНЕТИКА

ж. биол.genética f

ГЕНЕТИКА

генетика, ген′етика нэ , -и, ж. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов.прил. генетический, -ая, -ое.

ГЕНЕТИКА

(греч. genetikos относящийся к рождению, происхождению) наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости организмов.

ГЕНЕТИКА

ж.genetics- радиационная генетика

ГЕНЕТИКА

ГЕНЕТИКА [нэ], -и, ж. Наука о законах наследственности и изменчивости организмов. || прилагательное генетический, -ая, -ое.

ГЕНЕТИКА

Ж biol. genetika (biologiyada: orqanizmlərin inkişafını, irsiyyət hadisələrini və onun dəyişkənliyini tədqiq edən sahə).

ГЕНЕТИКА

- наука о закономерностях наследственности и изменчивости организма. Источник: "Медицинская Популярная Энциклопедия"

ГЕНЕТИКА

ж. биол. генетика (биологиянын бир тармагы; бул тукум куучулуктун жана анын өзгөрүшүнүн көрүнүштөрүн изилдейт).

ГЕНЕТИКА

гене́тика (від грец. γένεσις – походження) наука про явища спадковості й мінливості організмів.

ГЕНЕТИКА

биол. генетика (биология ғылымының организмнің дамуын, тұқым қуалауын зерттейтін тарауы);

ГЕНЕТИКА

【阴】 生物 遗传学

ГЕНЕТИКА

1. geneetika2. pärilikkusõpetus

ГЕНЕТИКА

генетика; ж. (гр., походження) наука про явища спадковості й мінливості організмів.

ГЕНЕТИКА

Отрасль биологии, которая относится к наследственности в любом из ее проявлений.

ГЕНЕТИКА

Гене́тика, -ки, -ці (гр.)

ГЕНЕТИКА

Наука про спадковість та мінливість живих організмів.

ГЕНЕТИКА

наука о законах наследственности и изменчивости организмов.

ГЕНЕТИКА

наука о законах наследственности и изменчивости организмов.

ГЕНЕТИКА

наука о законах наследственности и изменчивости организма

ГЕНЕТИКА

сущ.жен.генетика (йӑхнесӗллӗх законӗсене тӗпчекен ӑслӑх)

ГЕНЕТИКА

Гене́тикаjenetiki (-)

ГЕНЕТИКА

наука про спадковість та мінливість живих організмів.

ГЕНЕТИКА

генетика продажная девка империализма

ГЕНЕТИКА

{N} գենետիկա ծագւմնաբանւթյւն ծննդաբանւթյւն

ГЕНЕТИКА

Arvelighedslære, genetik

ГЕНЕТИКА

Генетик, гарал зүйн ухаан

ГЕНЕТИКА

1) biologie héréditaire 2) génétique

ГЕНЕТИКА

биол. генетыка, жен.

ГЕНЕТИКА

Генетика- genetica;

ГЕНЕТИКА

Спадкознавство

ГЕНЕТИКА

генетика ген`етика, -и

ГЕНЕТИКА

гене́тика іменник жіночого роду

ГЕНЕТИКА

генетикаж биол. ἡ γενετική.

ГЕНЕТИКА

генетика -и ż genetyka

ГЕНЕТИКА

генетика генетика

ГЕНЕТИКА

генетика [

ГЕНЕТИКА

ж. Genetik f.

ГЕНЕТИКА

• genetika

ГЕНЕТИКА

генетика.

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

გენეტიკა

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

генетыка

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

Генетыка

ГЕНЕТИКА

генетика

ГЕНЕТИКА

генетика

T: 340