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1946 年,当 Mono 第一次参加冷泉港会议时,J. Leberberg 和 E. Tatum 报告了细菌的有性繁殖,指出细菌通过结合交换基因,从而为细菌遗传学的研究开辟了新的途径。 1953 年,W. Hayes 报告说,他已经筛选出一种大肠杆菌菌株,该菌株高频率地进行了基因重组。 从那时起,该菌株被各种研究机构广泛使用,细菌杂交的工作比以前容易得多。
后来,Jacob和E. Wolman发现细菌在“雌性”和“雄性”之间有着相似的区别,细菌杂交实际上是供体细菌将基因引入受体细菌的单向过程,而供体细菌的细胞质不会进入受体。 如果供体和受体细菌之间的接触被机械方法破坏,杂交就会中断,正在转移的细菌的“染色体”就会被破坏。 断裂发生得越早,进入受体细菌的基因就越少,受体细菌的部分受精卵片段越短。
至此,细菌遗传学进入鼎盛时期,细菌的基因定位和染色体定位工作蓬勃发展。 在成就卓著的科研人员中,刚刚转行的雅各布尤为引人注目。 他是一个活跃和实验的年轻人,对微生物遗传学有着浓厚的兴趣。
1950 年,雅各布加入了巴斯德研究所,并在他的导师 Love 的指导下崭露头角,Love 曾在 10 年前指导过 Mono,并很快在许多方面成为世界领导者。
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是的。 它以交换遗传物质的形式以共轭的形式进行繁殖。
有些被交换为质粒。
一些交易所是核心的。
还有含有遗传物质的细胞器的交换。
然而,流动繁殖是单细胞生物繁殖的异常状态。
只有在环境恶劣的情况下才进行有性生殖。
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酵母通常是萌芽的,但在恶劣的环境中它是有性的,这是一个特例。 我还没有听说过其他任何事情。
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到目前为止,在单细胞生物中还没有发现有性生殖,细胞融合和意外基因交换很常见,但它们与我们所说的性无关! 因为单细胞生物没有神经系统。
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是的。 绝对! 只是人类还没有发现它。
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草履虫有一种称为“合子繁殖”的繁殖模式,其中配子的形成与卵子的形成非常相似。
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我不这么认为,单细胞细胞根本没有有性繁殖的条件。
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是的,如果你想到酵母,它可以有性和无性繁殖。
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由于无性繁殖的后代具有与母亲相同的遗传特征,因此它们抵抗风险的能力也相对较弱。 例如,致命病毒或细菌入侵的出现可导致整个人口的死亡。 因此,高等生物已经进化出有性生殖,形成了多种遗传性状,因此它们可以产生一个比孤雌生殖更能适应变化的环境。
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因为单细胞生物是如此原始,而且在很久以前就进化了,当时只有无性繁殖...... 后来,它慢慢进化,染色体数量增加,性染色体进化,才发生有性生殖。
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因为无性繁殖是在短时间内迅速繁殖种群的唯一途径,所以有必要在合适的环境中返回。
在这些条件下,大多数低等生物会回答无性繁殖,这与它们对外部恶劣环境的极低抵抗力是分不开的,如果是高等生物,恶劣的环境对繁殖的影响很小,自然会选择低产优质的有性繁殖方式,变异可能性更大。
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单细胞生物由于生存本能,需要大量繁殖以适应周围恶劣的环境。 多细胞生物和高等生物的有性繁殖有利于进化。
蔑视......这被强烈地再现了(你想给我一个链接吗? 这么长......房东问了这个问题,科学家们历来不同意。 >>>More