33
/fr/
AIzaSyAYiBZKx7MnpbEhh9jyipgxe19OcubqV5w
May 1, 2025
Public Timelines
Menu
Public Timelines
FAQ
Public Timelines
FAQ
For education
For educational institutions
For teachers
For students
Cabinet
For educational institutions
For teachers
For students
Open cabinet
Créer
Close
Create a timeline
Public timelines
Library
FAQ
Télécharger
Export
Créer une copie
Premium
Intégrer dans le site Web
Share
История генетики
Category:
Autre
mise à jour avec succès:
18 janv. 2020
0
0
549
Auteurs
Created by
мария
Attachments
Comments
Les événements
Открытие Г.Менделем факторов наследственности и разработка гибридологического метода, т. е. правил скрещивания организмов и учета признаков у их потомства
Ф. Мишер открыл дезоксирибонуклеиновую кислоту (ученый из спермы лосося выделил фосфорсодержащее вещество, происходящее из клеточных ядер, которое он назвал нуклеином)
Формальное рождение генетики как науки. Независимая публикация статей Г. де Фриза, К. Корренса и Э. Чермака с изложением основных законов наследования. Фактически переоткрыты и стали известны широкой научной общественности исследования Г. Менделя.
В. Саттон и Т. Бовери независимо создают хромосомную теорию наследственности
У. Бэтсон предлагает слово «генетика» направления науки
В. Иогансеном предложен термин – «генотип»
Томас Хант Морганом установлено, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке, образуя группы сцепления. Морган установил также закономерности наследования признаков, сцепленных с полом (Нобелевская премия 1933 г. по физиологии и медицине за экспериментальное обоснование хромосомной теории наследственности).
Николаем Константиновичем Кольцовым основан Институт экспериментальной биологии
Г. Винклер предложил термин «геном»
Н. И. Вавилов сформулировал «закон гомологических рядов»
С. С. Четвериков написал статью, заложившую основы популяционной генетики и синтеза генетики и теории эволюции
А. С. Серебровский и Н. П. Дубинин впервые продемонстрировали сложную природу организации гена
Барбара Мак–Клинток продемонстрировала наличие кроссинговера применив микроскопический анализ, сделала множество фундаментальных открытий в цитогенетике, в их числе рекомбинация наследственной информации в результате кроссинговера
Н. В. Тимофеев–Ресовский, К. Г. Циммер, М. Дельбрюк осуществили экспериментальное определение размеров гена
Дж. Бидл и Э. Татум сформулировали теорию «один ген – один фермент»
О. Эвери, К. Маклеод и М. Маккарти установили, что «веществом гена» служит ДНК
Меллер Герман Джозеф открыл радиационный мутагенез
Лысенковщина: объявление генетики в СССР лженаукой
Э. Чаргафф сформулировал знаменитое «правило Чаргаффа»
Р. Франклин и М. Уилкинсон получили первую рентгеннограмму молекулы ДНК
Френсис Крик и Джеймс Уотсон создали структурную модель ДНК в форме двойной спирали
Ю. Тио и A. Леван установили, что диплоидный набор хромосом у человека равен 46
М. Мезельсон и Ф. Сталь доказали полуконсервативный механизм репликации ДНК
В работах М. У. Ниренберга, Р. У. Холли и X. Г. Кораны начата расшифровка «языка жизни» – кода, которым в ДНК записана информация о структуре белковых молекул. В 1968 году все трое разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине, которая была присуждена им «за расшифровку генетического кода и его функционирования в синтезе белков»
Дж. Гёрдон осуществил первое клонирование животного организма (лягушка)
Открытие РНК–полимеразы С. Б. Вейсом, Дж. Гурвицем и А. Стивенсом
Б. Вейс и С. Рихардсон открывают фермент ДНК–лигазу
Р. Б. Хесин показал, что регуляция синтеза белка осуществляется путем включения и выключения транскрипции генов
Х. Г. Корана синтезировал химическим путем первый ген
лаборатории Пола Берга получены первые рекомбинантные ДНК (Нобелевская премия по химии за 1980 г. вручена П. Бергу и Г. Бойеру). Заложены основы генной инженерии.
С. Коэн и Г. Бойер разработали стратегию переноса генов в бактериальную клетку
С. Тонегава показал различное расположение генов, кодирующих вариабельную и константную часть иммуноглобулинов, в ДНК эмбриональных и миелоидных клеток, что дало основание для вывода о перегруппировках генов иммуноглобулинов при образовании клеток иммунной системы (Нобелевская премия по физиологии и медицине в 1987 г.). Осуществлено первое клонирование кДНК.
Открытие у животных (на примере дрозофилы) «прыгающих генов», сделанное Д. Хогнессом (США) и российскими учеными во главе с Г. П. Георгиевым и В. А. Гвоздевым.
Дж. Гордоном с соавт. получена первая трансгенная мышь. В пронуклеус оплодотворенного одноклеточного эмбриона микроинъекцией введен ген тимидин–киназы вируса простого герпеса и показано, что этот ген работает во всех соматических клетках мыши. С тех пор трансгеноз стал основным подходом как для фундаментальных исследований, так и для решения практических задач сельского хозяйства и медицины.
Определена полная нуклеотидная последовательность митохондриальной ДНК человека
У. Мак–Гиннис открыл гомеотические (Hox) регуляторные гены, ответственные за построение общего плана тела животных. А. Джеффрис создает метод геномной дактилоскопии, в котором нуклеотидные последовательности ДНК используются для идентификации личности
Создание К. Б. Мюллисом революционизирующей технологии – полимеразной цепной реакции, ПЦР – наиболее чувствительного до сих пор метода детектирования ДНК. Эта технология получила широкое распространение
Клонирование гена RB – первого антионкогена – супрессора опухолей. Начало эпохи массированного клонирования генов опухолеобразования
создан проект «Геном человека» Национального института здоровья США. Инициатором и руководителем этого проекта стал лауреат Нобелевской премии знаменитый ученый Джеймс Уотсон Под эгидой Комитета по науке и технике в СССР начала работу программа «Геном человека», которую возглавил Научный совет по геномной программе во главе с академиком А. А. Баевым. Показна возможность анализа митохондриальной ДНК из очень древних образцов при исследовании мозга человека давностью 7000 лет.
в США и в СССР, а затем в Англии, Франции, Германии, Японии, Китае начали работать научные программы по расшифровке генома человека. Объединила эти проекты Международная организация по изучению генома человека (Human Genome Organization, сокращенно HUGO). Вице–президентом HUGO в течение нескольких лет был российский академик А. Д. Мирзабеков.
Э. Кребсу и Э. Фишеру присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытие обратимого фосфорилирования белков как важного регулирующего механизма клеточного метаболизма.
компанией «Celera Genomics» определена полная последовательность генома первого самостоятельно существующего организма – бактерии Haemophilus influenzae (1 830 137 п. н.) Становление геномики как самостоятельного раздела генетики.
Я. Вильмут с сотрудниками впервые клонировали млекопитающее – овцу Долли.
расшифровано всего около 3% генома человека.
Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад получили Нобелевскую премию за открытие роли оксида азота в качестве сигнальной молекулы (то есть, регулятора и переносчика сигналов) сердечно–сосудистой системы. Учёные клонировали мышь и корову Расшифровка одной из самых малых хромосом человека – хромосомы под номером 22.
Два конкурирующих коллектива – «Celera Genomics» и международный консорциум HUGO, объединив свои данные, официально объявили о том, что их совместными усилиями в целом завершена расшифровка генома человека, создан его черновой вариант.
Полностью расшифрован геном мыши.
About & Feedback
Un accord
Confidentialité
Bibliothèque
FAQ
Support 24/7
Cabinet
Get premium
Donate
The service accepts bank transfer (ACH, Wire) or cards (Visa, MasterCard, etc). Processed by Stripe.
Secured with SSL
Comments