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1701484604 情境案例
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1701484606 2007年3月21日,《美国医师协会杂志》发表文章称,加拿大一项研究发现,出生2分钟后才剪断脐带的婴儿,其体内血容量和铁元素贮存量都有所增加,这能降低其日后患贫血的几率。这样做可能会导致红细胞增多,但研究人员认为其影响是暂时的。此外,对早产儿来说,延迟剪断脐带的时间,在一定程度上保持了母婴间的联系,虽只有短短几分钟,但早产儿仍可从中获益。
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1701484608 点评:十月怀胎,一朝分娩,这一论断刚出,立刻引起了众多专家的质疑,到底何时应该剪断脐带,医学界至今没有定论。
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1701484610 学前心理学 [:1701483856]
1701484611 第一课 遗传和环境
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1701484613 学前心理学 [:1701483857]
1701484614 一、遗传基础
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1701484616 遗传基因能决定胎儿鼻子的形状和大小、眼睛的距离、嘴唇的薄厚、脸型、肤色以及胸的曲线、腿的长度、臀部尺寸等。人的外部特征不仅能从父母那里遗传,还可以从祖父母那里遗传。
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1701484618 拓展阅读
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1701484620 德国哥廷根大学医学院成功接生一名世界最小的男婴,并使男婴顺利成活。这名男婴由于严重早产,出生时身长仅27厘米,和一张A4纸差不多大小,体重只有275克。这名男婴于2009年6月出生,比预产期提前了15周。当时他在母亲体内有危险,医生立即实施了剖宫产。经过6个月的精心护理,2009年12月,这名男婴体重增加到3.7公斤,和一名足月的新生儿差不多大小,顺利出院。
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1701484625 图2-1 早产男婴
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1701484627 知识链接
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1701484629 南美哥伦比亚的哈脱村,是世界有名的美人村,那里不仅女子长得漂亮,男子也非常英俊,就连老人也眉清目秀,体形优美。为什么哈脱村能得天独厚皆是美人呢?据说从他们祖上到现在,定下了一个婚配规定:“男子娶妻千里外,女子出嫁超千里。”这样可以避免近亲婚配。还有一个规定,男婚女嫁非“美人”不配,非身体健壮者不配,酗酒、吸烟者不配。全村人都坚持这种古老的婚配标准,为优生创造了条件,使后代越来越健美漂亮。
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1701484634 高尔顿(Galton,1822—1911)
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1701484636 (一)高尔顿的遗传学
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1701484638 高尔顿(Galton,1822—1911)的主要贡献是人类遗传学。自1883年首创了“优生学”(eugenics)一词之后,高尔顿先后写了很多论文和专著阐述他的“优生学”思想,1912年,在高尔顿去世后的第一年,第一届国际优生学会议在伦敦召开,高尔顿的理想终于发展成为一种国际性的科学和社会活动。高尔顿还是生物统计学派的奠基人,他的表哥达尔文的巨著《物种起源》问世以后,触动他用统计方法研究智力遗传进化问题,1870年,高尔顿在研究人类身长的遗传时,发现高个子父母的子女,其身高有低于其父母身高的趋势,而矮个子父母的子女,其身高有高于其父母的趋势,即有“回归”到平均数去的趋势。双亲均值高于或低于群体均值的数值,其中只有一部分能遗传给子女,另一部分是由于环境影响,不能遗传。高尔顿由此进一步引申出取决于父母、祖父母、曾祖父母对后裔遗传影响的概念,推导出一个祖先遗传定律的经验公式。此公式也为后来的一些生物统计学家如皮尔逊(Pearson,K.)等所证实。到20世纪30年代,美国的拉什(Lush,J.L.)首先把数量遗传应用于动物育种中,指出不同的数量性状,其子女的表型均值对双亲均值的回归系数不同,由此提出了“遗传力”的概念。
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1701484640 同时,高尔顿的一些观点也存在缺陷,如他认为“作为法官所需要的才能往往是遗传的”,“高贵家族遗传下来聪明智慧、身体健康、仪容美丽、道德高尚的遗传因子,而卑贱的家族遗传下来的则是愚昧、疾病、犯罪和低能”。这导致20世纪三四十年代,一些北美、西欧的生物学家、医生、遗传学家关注种族的改良。在德国建立了“种族卫生学”,其奠基者Al-fredPloetz和WilhelmSchallmayer认为“种族卫生学”是日耳曼种质的预防医学,用迫使他们绝育或“安乐死”的办法防止“劣生者”(inferiors)繁殖。他们将健康的、精神健全的、聪明的人称为“优等者”,有病的、患精神病的、智力低下的称为“劣生者”。他们企图利用政府和法律的力量强制推行他们的优生规划。于是,德国优生学家与纳粹政客结成了联盟,到1942年有38 000名德国医生参加了纳粹党,这占德国全部医生的一半。他们利用当时的人类遗传学实施了称为“最后解决”的灭绝人类的大规模规划,使优生学走入歧途,使优生学与种族主义、法西斯主义混为一谈。
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1701484642 想一想
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1701484644 高尔顿的研究可以用环境的影响来解释吗?
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1701484646 (二)遗传基因
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1701484648 现代医学研究发现,染色体是生物细胞中携带遗传物质的部分,存在于细胞核中,通常是成对出现的。生物细胞内的染色体有很多对,人类就有23对染色体。控制生物遗传特征的物质,就在染色体上。染色体由碱基组成,碱基的不同组合,就代表了不同的遗传密码,这些遗传密码破译出来,生物身上就表现出各种不同的遗传特征,比如猫生出来的一定是小猫,狗生出来的一定是小狗。遗传基因又分为显性基因和隐性基因。显性基因指的是能够表现出来的特征,比如说人的双眼皮基因。隐性基因指的是一般不表现出来的特征,比如说人的单眼皮基因。如果某个人在控制眼皮单双的那一对染色体上有一个显性基因和一个隐性基因,则他就是个双眼皮。只有隐性基因成对出现时,生物的外在表现才会受到隐性基因的控制。有的家族,有的隐性基因,藏匿并传承了很多代都没有表现出来,也就根本不为人所知。
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1701484650 基因来自父母,几乎一生不变。遗传基因(Gene,Mendelian factor),也称为遗传因子,是指携带有遗传信息的核糖核酸(RNA)与脱氧核糖核酸(DNA)序列,是控制性状的基本遗传单位。基因通过指导蛋白质的合成来表达自己所携带的遗传信息,从而控制生物个体的性状表现。基因有两个特点,一是能忠实地复制自己,以保持生物的基本特征;二是基因能够“突变”,突变绝大多数会导致疾病,另外的一小部分是非致病突变。非致病突变给自然选择带来了原始材料,使生物可以在自然选择中被选择出最适合自然的个体。
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1701484652 克隆是英语单词clone的音译,clone源于希腊文klone,原意是指幼苗或嫩枝,以无性繁殖或营养繁殖的方式培育植物,如杆插和嫁接。现在的克隆是指生物体通过体细胞进行的无性繁殖,以及由无性繁殖形成的基因型完全相同的后代个体组成的种群。克隆也可以理解为复制、拷贝,就是从原型中产生出同样的复制品,它的外表及遗传基因与原型完全相同。
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