Слайд 1Презентация по биологии.
Развитие советской генетики
Выполнил: Зайцев Никита,
учащийся 10 «А» класса
МКОУ «Одоевская СОШ им. Героя Советского Союза
А.Д.Виноградова
Учитель: Цуканова Надежда Владимировна
ОДОЕВ 2015
Слайд 2Генетика как самостоятельная научная дисциплина стала развиваться в нашей стране фактически
после Великой Октябрьской социалистической революции. В то время генетика находилась в периоде своего становления: законы наследственности были «переоткрыты» только в 1900 г. (сделанное Г. Менделем в 1865 г. открытие этих законов оказалось непонятым и надолго забытым). Советские ученые внесли важный вклад в разработку хромосомной теории наследственности, включившись в мировой поток наиболее важных генетических исследований. Вклад советских биологов в развитие генетики был столь существенен, что биология занимала самые передовые позиции в науке молодого советского государства.
Слайд 3К числу наиболее крупных достижений следует отнести работы Н.И. Вавилова, прежде
всего открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, который не только сыграл огромную роль в изучении эволюции и систематики культурных растений, но и открыл новые пути для селекции возделываемых культур. Н. И. Вавилов разработал также теорию происхождения культурных растений и собрал уникальную коллекцию растений, создав основу для дальнейшей селекционной работы.
Слайд 4Вслед за Н.И. Вавиловым надо упомянуть С.С. Четверикова. Его трудами было положено
начало современной эволюционной и популяционной генетики.
Слайд 5В 1925 г. Г.А. Надсон и Г.С. Филиппов показали возможность искусственного получения мутаций
(что в дальнейшем было блестяще подтверждено американским генетиком Г.Меллером, получившим за свои работы Нобелевскую премию). Значительный вклад в изучение мутационных процессов внесли С. С. Четвериков, Н. В. Тимофеев-Ресовский и другие.
Слайд 6Карпеченко – молодой талантливый ученик Н. И. Вавилова – начал успешные исследования
по отдаленной гибридизации и получению полиплоидных форм растений. Получение им межродового полиплоидного капустно-редечного гибрида было открытием выдающегося теоретического и практического значения.
Слайд 7Фундаментальное значение имели исследования, связанные с изучением структуры и функций генов.
Они открывали путь к формированию молекулярной биологии и молекулярной генетики.
Слайд 8Уже в 20-х гг. были предприняты попытки определить размеры гена (А.
С. Серебровский), что привело в дальнейшем к экспериментам Н. В. Тимофеева-Ресовского и фундаментальным заключениям о природе гена, его «молекулярным» размерам и спиральной структуре, сделанным участниками Клампенборгской школы по биологии, которую собирал в 30-х гг. Н. Бор и активное участие в которой принимал Н.В. Тимофеев-Ресовский.
Слайд 9Еще одна далеко опережающая науку гипотеза была высказана в 1928 г.
Н.К. Кольцовым. Лишь в 1953 г. эта идея получила окончательное подтверждение в работах Д.Уотсона и Ф.Крика, создавших знаменитую «двойную спираль» – модель молекулы ДНК и разработавших принципы процессов репликации.
Слайд 10Ряд фундаментальных понятий современной генетики («кариотип», «генофонд», «микро-» и «макроэволюция») были
введены советскими учеными. Описанные Н. П. Дубининым «генетико-автоматические процессы» впоследствии вошли в науку под названием «дрейф генов», предложенным С. Райтом.
Слайд 11Советская генетика получила мировое признание. Уже в те годы наметилось одно
важное отличие советской генетики от генетики мировой. Новая наука генетика находилась тогда в фазе становления, и от нее трудно было ожидать быстрых практических результатов. Но советская генетика оказалась значительно продвинутой вперед именно в получении практических результатов.
Слайд 12Лысенковщина
В 1928 году дотоле неизвестный агроном Трофим Денисович Лысенко заявил об открытии новой сельскохозяйственной технологии — яровизации (использовании
предварительного охлаждения семян злаковых культур перед посевом весной). В действительности яровизация была известна по крайней мере с 1854 года и активно изучалась в течение 25 лет, предшествовавших «открытию».
Слайд 13Началась активная газетная кампания, в которой крестьянский сын Трофим Лысенко представлялся как гений
из народа, самородок, совершивший революционное открытие. Лысенко стал знаменитым и влиятельным.
Слайд 14В 1933—1934 годах Лысенко вместе с доктором биологических наук И. Презентом начал наступление на генетику.
Лысенко верил в теорию Ламарка о наследовании приобретённых признаков и считал себя последователем И. В. Мичурина. Теория Ламарка вполне соответствовала политическим интересам высших должностных лиц страны.
Слайд 15Классическую генетику стали публично именовать «фашистской наукой», началось политическое преследование учёных-генетиков.
В конце 1930-х годов стали происходить аресты и даже расстрелы. Николай Вавилов был арестован по подозрению в антисоветской деятельности 6 августа 1940 года, приговорён к смертной казни (позднее заменена на 15 лет лагерей) и умер в тюрьме в 1943 году, многие другие учёные также попали в лагеря, а некоторые другие — расстреляны (например,С. Г. Левит, И. И. Агол и другие). Многие учёные под страхом преследования изменили поле деятельности или присоединились к кампании против науки.