Приглашаем посетить сайт

Право (law.niv.ru)

Сельское хозяйство. Большой энциклопедический словарь
Генетика

В начало словаря

По первой букве
0-9 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Генетика

Гене́тика (от греч. génesis — происхождение), наука о наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими. Основы современной Г. заложены Г. Менделем, открывшим законы дискретной наследственности (1865; открытие оставалось неизвестным до начала XX века, когда законы Менделя были переоткрыты вновь), и школой американского генетика Т. Х. Моргана, обосновавшей хромосомную теорию наследственности (1910-е гг.). Важным достижением Г. явилось открытие индуцированного мутагенеза, то есть искусственного вызывания наследственных изменений (мутаций) с помощью физических и химических мутагенов. Исследования по экспериментальному мутагенезу способствовали изучению тонкой структуры гена и направленному получению хозяйственно полезных наследственных изменений. Работами американского учёного С. Райта и английских исследователей Дж. Холдейна и Р. Фишера были заложены основы генетико-математических методов изучения процессов, происходящих, в популяциях. Фундаментальный вклад в Г. популяций внёс советский генетик С. С. Четвериков (1926), объединивший в единой концепции идеи менделизма и дарвиновской теории эволюции. Положения и методы Г. популяций составляют основу современной генетической теории селекции. Единство Г. и селекции нашло наиболее полное выражение в трудах Н. И. Вавилова, открывшего закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и обосновавшего теорию центров происхождения культурных растений. Использование в качестве объектов генетических 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 биохимическую основу наследственности, структуру гена и сделать принципиально возможным синтез гена в эксперименте. В 70-х гг. XX века возник новый раздел молекулярной Г. — генетическая (генная) инженерия, связанная с целенаправленным конструированием новых сочетаний генов. Современные исследования по Г. направлены на решение проблем хранения, передачи, реализации и изменения генетической информации. При изучении наследственности и изменчивости (генетический анализ) применяются специфические генетические методы исследования: гибридологический анализ, анеуплоидный (моносомный), сочетающий гибридологический и цитологический методы, и многое другое. Развиваясь на основе потребностей сельскохозяйственного производства, многие направления Г. оказывают на практику всё большее влияние. Г. с разрабатываемыми ею классическими и новейшими методами является теоретической основой селекции. В культуре кукурузы, сорго, подсолнечника, пшеницы и некоторых других сельскохозяйственных растений широко используется эффект гетерозиса. Всё большее практическое значение приобретают методы экспериментальной полиплоидии для создания хозяйственно-ценных форм сельскохозяйственных растений. Сочетание эффектов гетерозиса и автополиплоидии привело к получению высокопродуктивных триплоидных гибридов сахарной свёклы, гречихи, триплоидных бессемянных гибридов арбуза. Скрещиванием пшеницы с рожью и последующей полиплоидизацией гибридов (амфидиплоидия) была создана новая зерновая культура тритикале, сочетающая положительные свойства ржи и пшеницы. На основе отдалённой гибридизации получены сорта мягкой (пшенично-пырейные гибриды) и твёрдой пшеницы, картофеля, табака, подсолнечника, сахарного 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 наследственных качеств производителей по хозяйственно важным признакам их потомков, издавна практикуемая животноводами, получила на основе Г. научное обоснование как необходимый приём селекционно-племенной работы, особенно ценный в связи с распространением метода искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Разрабатываются методы генетической инженерии и соматической гибридизации с целью использования их в практике сельского хозяйств.

Литература:

Исследования по генетике, иммуногенетике и селекции сельскохозяйственных 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.

В начало словаря