<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="zh-Hans-CN">
	<id>https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0</id>
	<title>细胞遗传 - 版本历史</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.yiliao.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-18T18:29:51Z</updated>
	<subtitle>本wiki的该页面的版本历史</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;diff=76314&amp;oldid=prev</id>
		<title>112.247.109.102：以“细胞遗传学是遗传学与细胞学相结合的一个遗传学分支学科。研究对象主要是真核生物，特别是包括人类在内的高等动...”为内容创建页面</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.yiliao.com/index.php?title=%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0&amp;diff=76314&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-01-26T09:15:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;以“&lt;a href=&quot;/%E7%BB%86%E8%83%9E%E9%81%97%E4%BC%A0%E5%AD%A6&quot; title=&quot;细胞遗传学&quot;&gt;细胞遗传学&lt;/a&gt;是遗传学与&lt;a href=&quot;/%E7%BB%86%E8%83%9E%E5%AD%A6&quot; title=&quot;细胞学&quot;&gt;细胞学&lt;/a&gt;相结合的一个遗传学分支学科。研究对象主要是真核生物，特别是包括人类在内的高等动...”为内容创建页面&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新页面&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[细胞遗传学]]是遗传学与[[细胞学]]相结合的一个遗传学分支学科。研究对象主要是真核生物，特别是包括人类在内的高等动植物。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
早期的细胞遗传学着重研究分离、[[重组]]、连锁、交换等遗传现象的[[染色体]]基础以及[[染色体畸变]]和倍性变化等染色体行为的遗传学效应，并涉及各种[[生殖]]方式如无[[融合生殖]]、单性生殖以及[[减数分裂]]驱动等方面的遗传学和细胞学基础。以后又衍生出一些分支学科，研究内容进一步扩大。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
18世纪末，孟德尔定律被重新发现后不久，美国细胞学家萨顿和德国实验[[胚胎学]]家博韦里各自在动植物[[生殖细胞]]的减数分裂过程中发现了染色体行为与[[遗传因子]]行为之间的平行关系，认为孟德尔所设想的遗传因子就在染色体上，这就是所谓的萨顿—博韦里假说或称遗传的[[染色体学]]说。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
在1901～1911年间美国细胞学家麦克朗、史蒂文斯和威尔逊等先后发现在直翅目和[[半翅目]]昆虫中[[雌体]]比雄体多了一条染色体，即 X染色体，从而揭示了性别和染色体之间的关系。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1902～1910年国遗传学家贝特森等把孟德尔定律扩充到鸡兔等动物和香[[豌豆]]等植物中，并且创造了一系列遗传学名词：遗传学、同质结合、[[异质]]结台、[[等位基因]]、相引和相斥等，奠定了[[孟德尔遗传]]学的基础。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从1910年到20年代中期，美国遗传学家摩尔根、布里奇斯和斯特蒂文特等用[[果蝇]]作为研究材料，用更为明确的连锁和交换的概念代替了相引和相斥，发展了以[[三点测验]]为基础的[[基因定位]]方法，证实了[[基因]]在染色体工作线性排列，从而使遗传的染色体学说得以确立。细胞遗传学便在这一基础上迅速发展。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
从细胞遗传学衍生的分支学科主要有[[体细胞遗传学]]——主要研究[[体细胞]]，特别是离体培养的高等生物体[[细胞]]的遗传规律；[[分子细胞遗传学]]——主要研究染色体的[[亚显微结构]]和基因活动的关系；进化细胞遗传学——主要研究[[染色体结]]构和倍性改变与[[物种形成]]之间的关系；[[细胞器]]遗传学——主要研究细胞器如[[叶绿体]]、[[线粒体]]等的遗传结构；医学细胞遗传学，这是细胞遗传学的基础理论与临床医学紧密结合的新兴边缘科学，研究染色体畸变与[[遗传病]]的关系等，对于[[遗传咨询]]和[[产前诊断]]具有重要意义。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
孟德尔定律揭示了以[[有性生殖]]为基础的遗传学规律。但是生物界中还存在着各种不同的生殖方式，例如[[无融合生殖]]、[[孤雌生殖]]、孤雄生殖。在通过这些生殖方式得到的[[子代]]中，性状比例不符合孟德尔比例。此外在一般有性生殖过程中也可能出现不符合孟德尔定律的现象，例如减数分裂驱动这些现象的研究同样属于细胞遗传学范畴。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
细胞遗传学是遗传学中最早发展起来的学科，也是最基本的学科。其他遗传学分支学科都是从它发展出来的，细胞遗传学中所阐明的基本规律适用于包括[[分子遗传学]]在内的一切分支学科。&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>112.247.109.102</name></author>
	</entry>
</feed>