是谁第一个发现人的基因是靠细胞来遗传的?拜托各位大神

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一个人性格也有遗传吗?拜托各位大神~

不可否认,任何生物都能把自己的一些特性遗传给后代,这就是说性格也可能是遗传的。最近美国和以色列科学家们第一次用基因来解释和判定人的性格,发现那些不安分守己、爱冒险的人,他们第11号染色体上有一种叫D4DR的遗传基因,D4DR基因含有遗传指令,能够在大脑中构成许多受体。这些受体分布在人的神经元表面,接受一种叫做多巴胺的化学物质,从而持续地引起人们追求新奇的愿望。 美国最近的调查显示,人是否感到快乐和幸福也与遗传有关。明尼苏达大学的行为遗传学家里坚博士分析1500对双胞胎时发现,即使他们中的一个做大学校长,另一个做水管工人,同卵双胞胎对人生的满意程度完全相同,即他们都很快乐或不快乐。全美健康营养检测中心对6000名男女志愿者进行长达10年的实验,结果表明,一个人的典型情绪不会随时间改变,相对比较快乐的人,10年后还比较快乐。 尽管这是科学家们从遗传因素上来解释性格形成的一个新发现,不过,遗传对人性格的影响也是相对的,因为不同的后天条件,如环境,教养等对同一种类型的人可能产生完全不同的结果。正如心理学家认为,性格作为个人对客观现实稳定的态度,它受遗传素质、生活环境、文化因素、社会阶层及家庭和学校等因素多方面的影响,人的性格是在独特的遗传素质的基础上,通过社会化过程所形成的。

网上一度盛传着一种说法,说是母亲对孩子的智商有着至关重要的作用。我听到的一个版本是:“决定智商的八对基因全部都是位于 X 染色体上面,然后男生是 XY, X 是来自母亲,Y是来自父亲。所以男生的智商全部都是来自母亲的遗传。“ 研究人员统计了美国两千多个家庭的父母及孩子的智商数据,汇总发现,母亲和孩子之间的智商确实比父亲和孩子的相关性略强。比如,母亲和儿子的智商相关程度为 0.443 (相关性越接近1,两者相关性越强),而父亲和儿子的则为0.411。但是这不足10%的差距实在显的微乎其微。这么看来,“儿子的智商由妈决定”的定论是完全靠不住脚的,妈妈爸爸和子女的智商都有着关系,但也都不起决定作用。这样我老公的心也就可以搁到肚子里去了。不过“智力基因在X染色体上”这个说法难道真的是无中生有,空穴来风么? 本世纪初,随着人类基因组计划的蓬勃发展,越来越多的基因序列编码也得到了破解。科学家们发现,X染色体上的近千个蛋白质编码基因里至少有40%都在大脑里表达,这个比例要高于常染色体,更远远超过Y染色体。也就是说,X染色体对大脑结构,认知能力,智力发育等等都有着巨大的作用。对于男孩来说,他们唯一的X染色体来源于母亲,也就说,理论上讲母亲对儿子智力方面的遗传作用也应该是巨大的,可为什么智商的统计显示却没有显著的相关性呢?这又究竟是怎么一回事呢? 对于男人来说,X染色体上编译大脑结构的基因的任务很简单,因为只有一份基因,只管拿去用就好了。而对于女人来说,她们有两套X染色体,如果两套都用来表达蛋白质,那就乱了套。所以选择用哪一套去编译大脑就成了个难题。在女人的细胞中,两套X染色体会自动有一套失去活性,只留有一套解码编译蛋白质,这种两条X染色体的其中之一失去活性的现象就被称之为X染色体失活。现在普遍认为,在女性胚胎发育时期,大部分情况下,不同细胞中选择哪一套X染色体失活的过程是随机的。导致的结果是,大约一半的胚胎细胞来自于母亲的X染色体失活,而另一半是来自于父亲的X染色体失活。所以基因编译大脑结构的时候,一会儿是来自于母亲的X染色体起作用,一会儿却是来自父亲的起作用,随机选择,没有固定的模式,将X染色体基因表达充分的混合。另外,人的X染色体里还有大约15%的基因是可以逃过失活一劫的,这让本来已经非常复杂的X染色体编译更是变得扑朔迷离。 另一方面,减数分裂是一种特殊的细胞分裂方式。当性细胞分裂时,染色体只复制一次,细胞连续分裂两次,这样,细胞中染色体数目就减半了。女性有两个X染色体,减数分裂的时候每个卵细胞里就各分得一个X。细胞连续分裂的时候染色体还会发生多次重组,两条来自父母的不同的X染色体会交换某些同一位置上的基因,这就让最后每个卵细胞里分到的X染色体里混合了原本两个X染色体的基因。 所以,当儿子从妈妈那里得到X染色体的时候,是已经经过了减数分裂和染色体重组的结果,是混合了来自他外公外婆的X染色体的结果。而他的妈妈编译大脑的时候用的X染色体也是被随机选择过的,母子俩的大脑结构可能完全的不一样,也可能有很大的相似程度,最有可能的结果是既有一部分的相似度,又有一部分的不同。大自然的设计就是如此巧妙,尽管妈妈在儿子智力遗传问题上要负主要责任,但是仅凭妈妈的聪明程度还是不能绝对预测出儿子智力水平的高低。 另外,由于基因印记(Genomic imprinting)的存在,有科学家猜测相对于母亲通过X染色体遗传智力,父亲是通过常染色体表达基因从而影响子代的大脑和行为的。但由于基因印记很少见,只占不足1%,这种影响并不显著。

1665年,英国人胡克用自己设计与制造的显微镜观察了软木(栎树皮)的薄片,第一次描述了植物细胞的构造。从此,人们知道,生物是由细胞构成的,也开创了细胞生物学的历史。这里研究的是生物体的构造问题。
1859年11月24日,英国博物学家达尔文出版了《物种起源》一书,标志着科学进化论的开端。达尔文认为,生物界是从简单到复杂,从低级到高级,逐渐变化而成的。这里研究的是生物的演变规律问题。
而奥地利科学家孟德尔的研究则开了遗传学的先河。从1854年到1865年间,孟德尔对豌豆的遗传性状进行了长期的探索,他发现豌豆的很多性状如豆粒的颜色能够有规律地传给下一代。他把能够控制生物遗传的因素,叫做遗传因子(基因)。这里研究的是生物遗传与变异的机制问题。
1909年,美国科学家摩尔根以果蝇为实验对象,以显微镜观察和统计学的计算方法,判定遗传基因就在染色体上以直线排列,并探明了基因的一系列遗传变异规律。
从1930年到1952年,美国的噬菌体研究小组经过一系列的实验,确定DNA是遗传物质。
1953年4月25日,英国《自然》杂志刊登了沃森和克拉克的合作成果,他们提出了DNA的双螺旋结构模型。这一天也是分子生物学的诞生日。
现在,科学家们认为,基因是DNA分子的一个个片断。
生物是由细胞构成的。而在生物细胞的结构中,存在着许许多多的DNA片断,即基因。生物的遗传和变异,其内部的决定因素就在于这些基因。当然,基因是与外部环境因素共同起作用的。生物基因的遗传,决定了生物体的代代相传和种类的相对稳定性。而生物基因与外界作用而产生的变异,导致了生物体的变化。而变化了的生物体又在环境的选择下,亿万年来进行着演变。这就是生物进化。

1665年,英国人胡克用自己设计与制造的显微镜观察了软木(栎树皮)的薄片,第一次描述了植物细胞的构造。从此,人们知道,生物是由细胞构成的,也开创了细胞生物学的历史。这里研究的是生物体的构造问题。 1859年11月24日,英国博物学家达尔文出版了《物种起源》一书,标志着科学进化论的开端。达尔文认为,生物界是从简单到复杂,从低级到高级,逐渐变化而成的。这里研究的是生物的演变规律问题。 而奥地利科学家孟德尔的研究则开了遗传学的先河。从1854年到1865年间,孟德尔对豌豆的遗传性状进行了长期的探索,他发现豌豆的很多性状如豆粒的颜色能够有规律地传给下一代。他把能够控制生物遗传的因素,叫做遗传因子(基因)。这里研究的是生物遗传与变异的机制问题。 1909年,美国科学家摩尔根以果蝇为实验对象,以显微镜观察和统计学的计算方法,判定遗传基因就在染色体上以直线排列,并探明了基因的一系列遗传变异规律。 从1930年到1952年,美国的噬菌体研究小组经过一系列的实验,确定DNA是遗传物质。 1953年4月25日,英国《自然》杂志刊登了沃森和克拉克的合作成果,他们提出了DNA的双螺旋结构模型。这一天也是分子生物学的诞生日。 现在,科学家们认为,基因是DNA分子的一个个片断。 生物是由细胞构成的。而在生物细胞的结构中,存在着许许多多的DNA片断,即基因。生物的遗传和变异,其内部的决定因素就在于这些基因。当然,基因是与外部环境因素共同起作用的。生物基因的遗传,决定了生物体的代代相传和种类的相对稳定性。而生物基因与外界作用而产生的变异,导致了生物体的变化。而变化了的生物体又在环境的选择下,亿万年来进行着演变。这就是生物进化。


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