遗传物质(英文名:Genetic material),是亲代与子代之间传递遗传信息的物质。除一部分病毒的遗传物质是RNA外,其余的病毒以及全部具典型细胞结构的生物的遗传物质都是DNA。DNA主要存在于细胞核中,决定生物体的繁殖、遗传及变异;RNA主要存在于细胞质中,控制生物体内蛋白质的合成。[3][4][5][2][6][1] 作为遗传物质应该具备在细胞的生长和繁殖过程中能够精确地复制自己、能储存巨大的遗传信息、能指导蛋白质的合成,从而控制新陈代谢和生物的性状等条件。[2] 19世纪五六十年代,孟德尔提出遗传定律,揭开生物遗传奥秘。1868年,米歇尔发现细胞核中的“核素”;1889年,阿特曼从中分离出酸性物质,命名为核酸。19世纪末至20世纪初,科赛尔探明核酸由碱基、磷酸和戊糖构成,并推测其与遗传相关。1924年,福尔根根据戊糖不同,将核酸分为RNA和DNA;1929年,列文阐明核酸的碱基组成与核苷酸结构。1953年,沃森和克里克提出DNA双螺旋结构模型,标志着分子生物学时代的到来。1997年,斯坦利·普鲁西纳因发现朊病毒特殊遗传机制获诺贝尔奖。[7][5][8][9] 历史沿革
古希腊时期以毕达哥拉斯学派为代表的观点认为遗传物质就像“流动的图书馆”:从父母双方汲取信息传递给子女。19世纪五六十年代,奥地利科学家孟德尔提出了孟德尔遗传定律,通过一系列植物杂交实验认为植物中存在“遗传因子”,通过配子形成和受精传递给后代并产生了后代的多样性。1868年,瑞士化学家F·米歇尔从细胞核中发现了一种被他称之为“核素”的物质。1889年,与米歇尔同一实验室的生物学家R·阿特曼分离了“核素”中的蛋白质,得到了一种酸性物质。因为这种物质是从细胞核中提取出来的,因此他将其称为“核酸”。19世纪末和20世纪初,德国生理学家、化学家科赛尔探明核酸的主要成份是:4种不同的碱基、磷酸和戊糖。科赛尔和美国细胞学家威尔逊都曾设想核酸可能是在遗传过程中起关键作用的物质。20世纪20年代,关于核酸的研究取得了重要进展。[5][8][9]