植物群体遗传学

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出版者:科学
作者:徐刚标
出品人:
页数:263
译者:
出版时间:2009-9
价格:36.00元
装帧:
isbn号码:9787030253354
丛书系列:
图书标签:
  • 植物
  • 群体遗传学
  • 数学
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  • 生态遗传学
  • 基因组学
  • 生物统计学
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具体描述

《植物群体遗传学》较系统地阐述了各种进化因子对植物群体遗传结构的影响,重点强调如何利用遗传数学模型研究复杂的植物群体遗传问题。全书共十一章,第一章和第二章是群体遗传学学习的理论与技术基础,第三章至第八章论述交配系统、选择、遗传漂移、突变及迁移对植物群体遗传结构产生的影响,第九章介绍现实植物群体遗传多态性产生、维持机制及其度量,第十章介绍数量性状遗传,第十一章介绍群体遗传学在生物分子进化与物种形成中的应用。全书内容基本上反映了20世纪群体遗传学的主要理论和研究成果。

《植物群体遗传学》可作为高等农林院校、师范院校生物类专业研究生及高年级本科生和其他院校相关专业研究生的教材,也可供生物类专业教师及从事遗传多样性研究的科技工作者参考。

《生命之网:植物繁殖的秘密与演化》 在广袤的绿色世界中,每一株植物都在进行着一场无声却至关重要的生命传承。它们并非孤立的存在,而是紧密相连,共同谱写着地球生命的壮丽篇章。本书将带领读者深入探索植物繁殖的奇妙机制,揭示其在漫长演化历程中所扮演的关键角色,并展望这些古老而又充满活力的生命形式如何应对未来的挑战。 第一章:生命的种子——植物的生殖策略 本书开篇,我们将追溯植物生命周期的起点。从最基础的有性生殖到广泛存在的无性生殖,植物演化出了令人惊叹的多样化繁殖策略,以适应不同的环境压力和生存机遇。 有性生殖的奥秘: 详细阐述配子体的形成、孢子体的发育、受精过程的精巧设计。我们将深入了解花朵的结构与功能,探究吸引传粉者的“语言”——色彩、气味和花蜜。从风媒到虫媒,再到鸟媒、兽媒,甚至水媒,每一种传粉方式都蕴含着植物与环境互动的智慧。我们将剖析雌雄蕊的协同作用,揭示基因重组在产生后代多样性方面的巨大价值。 无性生殖的优势: 探讨克隆繁殖,如营养繁殖(扦插、嫁接、块茎、匍匐茎等)和单性生殖(孤雌生殖)。这些方式如何帮助植物快速占领有利生境,保持优良性状,以及在环境变化剧烈时作为一种“备份”策略。我们将分析无性生殖在园艺栽培和农业生产中的重要意义。 生殖隔离的边界: 解释不同植物种群之间为何难以或不能成功杂交,这是物种形成的关键环节。我们将探讨花期、形态、遗传等因素如何构建起生殖隔离的“防火墙”,维持物种的独立性。 第二章:基因的传递与变异——亲子之间的联系 植物的生存与繁衍离不开基因的传递和变异。本章将聚焦于基因如何在世代间传递,以及变异如何为植物的适应和演化提供源源不断的“原材料”。 遗传的密码: 解释DNA的基本结构和功能,以及基因在染色体上的排列。我们将深入了解孟德尔的遗传定律如何被应用于植物育种,以及更复杂的遗传模式,如连锁遗传和遗传定位。 变异的源泉: 详细介绍基因突变(点突变、染色体畸变)和基因重组(在有性生殖过程中)如何产生新的等位基因和基因组合。我们将探讨环境因素(如辐射、化学物质)对突变率的影响,以及有利突变如何通过自然选择被保留下来。 表观遗传的调控: 揭示除了DNA序列本身,基因表达还可以受到表观遗传修饰的影响。我们将介绍DNA甲基化、组蛋白修饰等机制,以及它们如何影响植物的发育、对环境的响应,甚至可能通过世代传递,为植物的适应性提供额外的维度。 第三章:群体的力量——植物种群的动态 个体植物的生命活动汇聚成了一个个充满活力的群体。本章将从宏观视角审视植物种群的结构、动态及其对环境的响应。 种群的结构: 分析植物种群的年龄结构、空间分布格局(聚集、均匀、随机)及其形成原因。我们将探讨种群密度对个体生长、繁殖和存活的影响,以及“密度效应”如何塑造种群的命运。 种群的动态变化: 探索影响种群大小的因素,如出生率、死亡率、迁入和迁出。我们将介绍种群增长模型(如指数增长、逻辑斯蒂增长),以及种群波动(周期性、不规则性)的驱动因素。 基因流动的桥梁: 种子传播、花粉扩散是基因在不同种群间流动的载体。我们将分析传播方式、距离、介质等因素如何影响基因流动的强度和方向,以及基因流动在维持种群遗传多样性和防止遗传漂变中的作用。 第四章:演化的舞台——适应与选择 植物的生命是一个不断适应环境、经历选择的漫长过程。本章将聚焦于演化理论在植物学中的应用,以及植物如何通过自然选择实现物种的形成与演替。 自然选择的动力: 详细解释适应性、变异性和遗传性是自然选择的三个基本要素。我们将通过具体的植物案例,说明不同环境压力(如干旱、贫瘠土壤、病虫害)如何驱动植物演化出特定的适应性状,如耐旱的根系、特殊的叶片结构、抵御病虫害的化学物质等。 性状的演化: 探讨协同演化,特别是植物与传粉者、食草动物之间的军备竞赛。我们将分析某些植物性状的出现(如鲜艳的花朵、有毒的化学物质)如何成为演化的结果。 物种的诞生与分化: 介绍地理隔离和生殖隔离在物种形成中的作用。我们将讨论渐进演化、爆发演化等理论,以及植物如何在新环境下逐渐分化出新的物种,形成我们今天所见的丰富多彩的植物世界。 第五章:未来之路——植物的挑战与机遇 面对日益变化的环境,植物种群正经历着前所未有的压力。本章将展望植物在未来可能面临的挑战,以及它们如何继续演化和适应。 气候变化的冲击: 探讨全球变暖、极端天气事件对植物分布、生长、繁殖的影响。我们将分析植物如何通过基因流、适应性变异来应对气候变化,以及哪些物种可能面临灭绝的风险。 人类活动的干扰: 讨论栖息地破坏、外来物种入侵、基因污染等对植物多样性的威胁。我们将强调保护生物多样性、恢复生态系统的重要性。 遗传资源的未来: 展望现代分子技术(如基因组学、合成生物学)在植物研究和育种中的应用。我们将探讨如何利用这些工具来增强植物的抗逆性、提高产量,以满足未来人类社会的需求。 《生命之网:植物繁殖的秘密与演化》并非一本枯燥的教科书,而是一次穿越生命长河的奇妙旅程。它将帮助读者理解植物生命活动的内在逻辑,欣赏其演化智慧的精妙,并激发我们对这个绿色星球的更深层敬畏与关怀。无论您是植物爱好者、生态学研究者,还是对生命科学充满好奇的读者,都能从中获得深刻的启迪。

作者简介

目录信息

前言绪论 一、群体遗传学概念 二、群体遗传学发展简史 三、植物群体遗传学研究的内容 四、植物群体遗传学研究模型第一章 分子生物学与生物统计学基础 第一节 基因及其有关概念 一、DNA与染色体 二、基因与基因表达 三、遗传密码 第二节 生物统计基础 一、概率基本概念 二、随机变量分布 三、随机变量的数字特征 四、抽样分布 五、显著性检验及参数估计第二章 植物群体遗传变异 第一节 植物群体变异来源 一、环境条件 二、基因重组 三、突变 四、表观遗传修饰 第二节 遗传变异基本规律 一、遗传学基本术语 二、遗传变异基本规律 第三节 植物群体遗传变异检测 一、基于表型的遗传标记检测技术 二、分子标记检测技术第三章 理想群体与Hardy-Weinberg法则 第一节 Hardy-weinberg法则 一、理想群体 二、等位基因频率与基因型频率 三、Hardy-Weinberg法则 四、理想二倍体群体平衡的性质 五、Hardy-Weinberg法则应用 第二节 Hardy-Weinberg法则推广 一、复等位基因 二、性连锁基因 三、多基因座 第三节 同源多倍体 一、同源四倍体的等位基因分离 二、理想同源四倍体植物群体平衡第四章 植物非随机交配系统 第一节 植物交配系统 一、植物繁殖与性别系统 二、避免自交机制 三、自交率 第二节 近亲交配系统 一、近交程度的度量 二、自交 三、近交 四、混合交配 第三节 遗传异型与同型交配系统 一、配子体自交不亲和 二、孢子体自交不亲和 三、显性同型交配受阻 第四节 表型同型与表型异型交配系统 一、表型同型交配 二、表型异型交配第五章 自然选择 第一节 选择的遗传学基础 一、选择类型 二、适应度和选择系数 三、选择效应一般遗传模型 第二节 定向性选择 一、隐性纯合体净化选择 二、显性个体净化选择 三、显性不完全选择 四、加性基因选择 第三节 平衡选择 一、超显性选择 二、依频选择 三、减数分裂驱动 四、依密选择 五、环境异质性选择 第四节 其他类型选择 一、杂合体净化选择 二、性别差异选择 三、配子选择第六章 遗传漂移 第一节 遗传漂移的成因及特征 一、遗传漂移的成因 二、遗传漂移的特征 第二节 有效群体大小 一、雌雄数目不等 二、群体大小波动 三、家系大小变异 四、排除近亲交配 五、混合交配群体 六、世代重叠 七、群体地理散布 第三节 有限群体中选择第七章 基因突变 第一节 基因突变基础 一、核苷酸替换 二、缺失、插入和倒位 三、转座 第二节 中性突变 一、不可逆突变 二、可逆突变 三、有限群体中可逆突变 第三节 非中性突变 一、完全隐性有害突变 二、不完全隐性有害突变 三、加性基因突变 四、显性有害突变 五、有限群体中突变与选择联合作用 第四节 中性突变模型 一、无限等位基因模型 二、Ewens抽样方程 三、无限位点模型 四、逐步突变模型 第五节 溯祖理论第八章 植物群体阶层结构与迁移 第一节 植物群体分化与阶层结构 一、Wahlund效应 二、群体遗传分化的度量 三、遗传距离 第二节 植物群体间迁移 一、陆岛模型 二、岛屿模型 三、距离隔离模型 第三节 迁移与选择、突变联合作用 一、迁移与选择 二、岛屿模型有限群体的迁移 三、岛屿模型有限群体迁移与突变 第四节 植物基因流 一、基因流直接测量 二、基因流间接测量第九章 植物群体遗传多态性 第一节 遗传多态性产生及维持机制 一、超显性假说 二、依频选择 三、时空异质性 四、中性突变 五、减数分裂分离比例偏移 六、联合超显性 第二节 植物遗传多态性度量 一、多态基因座百分比与等位基因数目 二、基因多样性 三、核苷酸多态性与核苷酸多样性 四、Shannon信息指数与多态信息含量 第三节 遗传负荷 一、突变负荷 二、分离负荷 三、置换负荷第十章 植物数量性状遗传 第一节 数量性状的遗传基础 一、数量性状的遗传机理 二、数量性状表型值及其分解 三、数量性状表型方差及其分解 四、亲属间遗传相似 第二节 数量性状进化潜力与遗传力 一、遗传力概念 二、遗传力估算 第三节 选择应答 第四节 数量性状的基因定位 一、QTL定位原理和步骤 二、QTL定位基本方法第十一章 分子进化与物种形成 第一节 分子进化 一、分子序列进化演变 二、中性理论 第二节 分子系统发育 一、基本概念 二、分子系统发育分析 第三节 性的起源与进化 一、性的起源 二、性的进化 第四节 物种的形成 一、物种概念 二、物种形成的方式主要参考文献
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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坦白说,这本书的阅读体验是极具挑战性,但收获也同样巨大。它并非那种可以轻松翻阅消遣的读物,更像是一份需要全神贯注去啃食的学术盛宴。我必须承认,在某些涉及高阶统计模型推导的部分,我不得不放慢速度,甚至需要借助外部资料来辅助理解其背后的数学逻辑。然而,正是这种深度的钻研,让我对“适应度景观”的理解从一个抽象概念,转变为一个可以量化、可以预测的动态地形图。作者在论述时展现出一种不妥协的学术严谨性,对于不同的理论假设及其局限性,都做了极其审慎的分析和比较,这使得全书的论证体系极其牢固。它不仅仅是在陈述“是什么”,更是在探讨“为什么会这样”以及“我们还能如何去检验它”,这种探索精神,是真正热爱科学的人所追求的阅读快感。

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这本书的叙述方式简直是一场思维的探险,作者像一位经验丰富的向导,带领我们深入到一个宏大而又细腻的生态系统内部。我尤其欣赏它在解释复杂遗传学概念时所展现出的那种近乎诗意的精确性。它不是冷冰冰地堆砌公式和术语,而是通过一系列生动的案例和精妙的比喻,将群体演化过程中的随机漂变、选择压力以及基因流动的复杂舞蹈,描绘得淋漓尽致。读起来,你会感觉仿佛能亲眼目睹那些微小的基因频率变化是如何在代际之间累积,最终塑造出物种适应环境的惊人形态。书中对于理论模型的构建与实际田野观察数据的完美结合,展现了作者深厚的跨学科功底,远超出了我预想中一本专业教材的深度。它挑战了读者对“稳定”的既有认知,让人开始重新审视生命在时间长河中不断重塑自我的动态本质。

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这本书最让我感到惊喜的是其叙事节奏的掌控力。它没有陷入纯粹的理论说教,而是巧妙地穿插了历史性的文献回顾和里程碑式的实验设计。作者仿佛是一位历史学家,梳理了现代群体遗传学从孟德尔时代的萌芽,到费舍尔、赖特、霍尔丹“三大巨头”奠基,直至今日分子生物学带来的革命性冲击。这种时间轴上的纵深感,让读者能够清晰地看到,我们今天所依赖的理论是如何一步步建立起来的,其间的争议、突破和修正。特别是当它描述到那些经典实验的实验设计时,那种精妙的策略和对变量的精确控制,简直令人拍案叫绝。它教会我的,不只是遗传学的知识,更是一种科学方法论的典范——如何用最简洁的实验去回答最宏大的生物学问题。

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这本书的语言风格异常成熟,带着一种沉稳而富有洞察力的学究气质,但绝不沉闷。它擅长使用对比的手法来阐明观点。例如,在比较中性理论与选择理论的适用边界时,作者将两种视角下对“非适应性变异”的定义差异进行了犀利的剖析,清晰地划出了它们各自的解释力范围。我体会到,这本书不是在强行推销单一的学派观点,而是在构建一个更加包容和辩证的知识框架,鼓励读者在面对新的生物学数据时,能够灵活地运用不同的分析工具。它促使我超越了简单的“是或否”的二元对立思维,转向对复杂系统内部张力与平衡的深刻理解。

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如果用一个词来形容这本书给我的感受,那就是“视野的拓宽”。在阅读之前,我对遗传变异的认识可能还停留在种群内部的表型差异层面,但这本书直接将我的视角拉升到了物种起源、地理隔离和宏观尺度的生物多样性形成机制。它将微观的分子变化与宏观的生态格局紧密地编织在一起,展示了在漫长的时间尺度上,基因库的动态结构如何决定了物种的命运。书中对非随机交配、基因组不平衡等主题的深入探讨,也为我理解当前物种保护和进化育种中的诸多难题提供了全新的理论视角。它不再仅仅是一本教科书,它更像是一份关于生命持续演化的哲学宣言,充满了对自然界内在秩序的敬畏。

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此书过于偏数学公式和推导,相对生物学研究实例和分析,学习效果会不是很好。

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