遗传学遍及现代社会的各个方面,从报纸文章到谈话节目,从关于医疗保健的讨论到克隆的讨论。通过对人类基因组进行测序,生物学学生在遗传和进化的研究中具有广泛的背景比以往任何时候都重要。遗传学专业旨在使积极进取的本科生受益,他们对学习发育遗传学,进化遗传学和分子遗传学有特别兴趣,并允许他们探索我们对遗传机制的了解如何有助于我们对人类发展和疾病的理解。遗传学专业将容纳有兴趣作为基本学科的继承感兴趣的学生,或者就其在生物技术,医学和农业中的应用方面而言,但对那些希望专注的研究和准备研究生培训的学生对那些尤其有吸引力。
5。学习目的:该模块的目的是向学生介绍先进的遗传学主题和概念。确保学生可以了解不同生活王国中遗传过程的共同点和差异,我们将讨论包括细菌,植物和动物在内的各种生物的例子。除了引入新的遗传学基本概念外,该模块还将为学生提供对应用遗传学的某些方面的理解。具体来说,我们将讨论动植物育种的遗传基础,这对于农业至关重要,并确保农民可以利用改善的作物品种或生命种。在模块中将讨论的主题中是微生物遗传学的各个方面,包括例如自适应免疫的CRISPR/CAS系统;植物发育和植物育种的遗传学;家畜起源和改进的基因组学;和分子进化的晚期方面。6。模块内容:
6。学习的目的是对基因组的研究,主要是人类基因组的研究,目前正在从根本上改变医疗保健,甚至将来会在更大程度上做到这一点。该模块旨在概述分子医学/精密医学的新兴领域以及基于该领域的遗传信息,并结合了医学遗传学的基本和应用方面。该模块的重点是阐明当前在医学中使用基因组信息。所涵盖的主题将包括使用遗传学方法和信息,遗传信息的解释以及在临床环境中向患者提供信息的当前疾病诊断。临床试验过程和药物基因组学也将简要介绍。基因组信息是一系列疾病的新型治疗发育的驱动力,将在诊所或临床前发育中有强大的例子概述。将概述基因组医学的多价方面,包括开发孟德尔和多因素疾病的疗法。将审查疾病靶标的疾病靶标和开发从基因替代疗法到基因编辑疗法的靶向疗法的发展。将讨论有关遗传信息的道德辩论,以及诸如躯体与种系疗法等问题。将为学生提供这个真正强大且迅速扩展的领域的全面概述。
遗传学原理 (BIOL 222) – 2024 年秋季 讲师:Josie Reinhardt 博士 ISC349,x5413,reinhardt@geneseo.edu 办公时间:周三和周四 12:30-1:45 在 Nucleus 学习中心 学生助教:Nucleus 学习中心 (ISC232) 可供所有参加生物学课程的学生见面和学习、协作并获得系导师和教职员工的帮助。我们将有接受过遗传学教学特殊培训的导师,可以在周二和周四晚上为您提供帮助。 教科书:遗传学:分析和原理(第 7 版),作者:Robert J. Brooker。出版商:McGraw Hill,ISBN:978-1259616020 任何格式都可以,二手的也可以,不需要在线内容。以前的二手版本(例如第 6 版)可以非常低的价格购买!请告诉我,我可以帮助您确定所需阅读材料和问题的正确页面。遗传学原理全面介绍了遗传学和分子生物学领域。在本课程中,我们将研究生物复杂性的多个层面上的遗传现象,从单个分子到自由生活的生物群体。在整个过程中,我们将强调这些相互关联的研究领域的科学实验如何有助于更深入地了解遗传学。课程目标/学习目标
测验:将有九次课堂材料测验。每次测验涵盖 2-3 堂课的材料,每周进行一次,除非有考试。测验开放一周,截止时间为周五晚上 11:59,请参阅上面的时间表了解测验截止日期。您有三次机会提交测验,您的最高分将被保留。测验是开卷考试——请随意使用外部资源并与同学合作完成。但是,我确实鼓励您至少在第一次尝试时对自己进行测验,以确定您可能需要复习哪些材料领域。我设计的测验问题在难度和范围上与考试问题相似,因此这些应该被视为一种工具,可以帮助您磨练对将要测试的材料的了解。
1- 介绍人类基因组的结构组织。2- 了解人类孟德尔遗传学的基本概念和应用。3- 了解人类非孟德尔遗传学的基本概念和应用。4- 了解人类核外遗传的基本概念。5- 了解多因素和行为特征。6- 了解表观遗传学和遗传印记的基本原理。7- 等位基因疾病,分析核型和染色体畸变。8- 群体遗传学原理。9- 突变、癌症遗传学和遗传咨询。
10p的抽象部分缺失是一种罕见的疾病。这种疾病的共同特征包括智力障碍,发育延迟,畸形特征,甲状旁腺功能减退,耳聋和肾异常,但患者之间的表型可能会有所不同。我们报告了一个婴儿女孩,出现了全球发育延迟,唇裂,先天性外脱皮,喉乳突,心房间隔缺陷和感觉性听力损失的独特面部特征。46,xx,del(10p→ter)在G带分析中观察到。进行了染色体微阵列,以获取有关可能与临床表型,医疗问题和管理有关的缺失大小和基因受累的更多详细信息。缺失涉及10p15.3 – p12.31的区域,大约为19.528739 MB。缺失的大小可以确定表型的变异性,而微阵列对于更好地理解缺失大小和基因受累的必要条件是必要的。
●了解现代机器学习方法背后的基本概念和数学/统计理论●在与学生自己的研究相关的领域中应用机器学习方法的大多数研究论文中有80%,并了解技术机器学习论文的基本思想●开发了新的研究问题,这些问题非常适合应用机器学习方法,以改善其当前的研究;或确定机器学习为当前方法提供了潜在的替代方案的现有问题。●确定正确的机器学习框架和用于回答这些问题的工具●构建机器学习模型,使用Python等编码语言解决特定问题●通过使用不同的模型体系结构和培训方法
ICFRE森林遗传学和树木育种,符合了一本关于“适合泰米尔纳德邦农林业系统的树种”的书。This book contains the complete information on particular tree species, weather and climatic condition for better growth, seed processing and germination techniques, quality seedling production, planting technique including spacing, weeding, irrigation pattern, fertilizer application, pest and disease control, growth and yield for economically important tree species viz., Casuarina, Sandal, Teak, Red Sanders, Mahogany, Ailanthus, Gmelina, etc.ICFRE-IFGTB的高级科学家分享了树种的详细信息,以汇编本书。此外,还包括有关主要害虫和疾病症状的一个特殊章节,以及托儿所和种植园中的控制措施。根据泰米尔纳德邦生物多样性和绿化计划的特别要求,TNFD提出了该出版物,这本书对于参与农民领域的农业库存系统的TNFD的树木种植者和TNFD的员工将非常有用。
我们的探险之旅始于 20 世纪 50 年代詹姆斯·沃森、弗朗西斯·克里克和罗莎琳德·富兰克林对 DNA 结构的开创性发现。这一发现揭示了生命的蓝图,为揭开隐藏在我们基因中的秘密奠定了基础。快进到 20 世纪 80 年代,PCR(聚合酶链式反应)的发现带来了翻天覆地的变化。这项由凯里·穆利斯开创的技术使我们能够快速复制和扩增 DNA,为基因分析打开了一扇全新的大门。随后是人类基因组计划,这项伟大的事业于 2003 年达到顶峰,为我们提供了前所未有的人类基因构成图谱。这一成就不仅加深了我们对人类生物学的理解,还为未来的发现和创新奠定了基础。