РУБРИКИ |
Контрольная работа по биологии |
РЕКЛАМА |
|
Контрольная работа по биологииКонтрольная работа по биологииКОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО БИОЛОГИИ УЧЕНИЦЫ 11 Б КЛАССА ГАНЮШКИНОЙ ТАМАРЫ Поскольку в организме присутствуют десятки тысяч белков, существуют и
десятки тысяч генов. Совокупность всех генов клетки составляют ее геном. Генетики пользуются несколько другим определением гена: ген — участок
хромосомы, определяющий развитие у организма одного или нескольких
признаков. Эти признаки могут быть совершенно разные — биохимические Гены расположены в молекуле ДНК линейно, один за другим, они не когда не перекрываются. Иными словами, не существует участков ДНК, принадлежащих одновременно двум генам. Кроме генов, кодирующих белки (структурные гены), в ДНК существуют участки, несущие информацию о структуре рРНК и тРНК, а также участки, играющие регуляторную роль в работе генома. С середины 80-х годов мировое сообщество начало создавать международные программы по изучению генома человека. К тому времени учеными были созданы методы, позволяющие относительно быстро расшифровывать участки молекул ДНК. Уже расшифровано порядка 5 тысяч генов. Осталось — несколько больше, поскольку полный геном человека, по разным оценкам, содержит от 50 до 100 тысяч генов. Их нужно вычленить из 3 миллиардов нуклеотидов в составе хромосом человека. Обнаружен ряд новых генов, среди которых могут оказаться гены-супрессоры (усилители) опухолевого роста; гены, кодирующие факторы регуляции транскрипции и другие. Среди них новый ген р53, контролирующий развитие нервной системы и гены рецепторов гормонов. 2. Аллельные гены, — определяющие альтернативное развитие одного и того же
признака и расположенных в идентичных участках хромосом. Итак, в каждой
клетке имеются два гена — А и а, отвечающие за развитие одного и того же
признака. Такие парные гены называются аллельными генами или аллелями. 3. Гетерозигота — особь, у которой аллельные гены кодируют отдельные
состояния признака. Г. Мендель впервые установил факт, свидетельствующий о
том, что растения, сходные по внешнему виду, могут резко отличаться по
наследственным свойствам. Существуют особи, которые при самоопылении или
скрещивании с себе подобными в потомстве не дают расщепления (эти особи
образуют лишь один сорт гамет). Другие — дают разные гаметы, и поэтому в их
потомстве наблюдается расщепление. Особи, не дающие расщепления в следующем
поколении, называются гомозиготными (от греческого gomo — равный, zvgoto —
оплодотворенная яйцеклетка). Особи, в потомстве у которых обнаруживается
расщепление, называются гетерозиготными (от греческого getero — разный). 4. Генотип — совокупность все генов организма. Для разных организмов характерно различное строение генов и организация геномов. Гены животных, растений и грибов способны работать независимо от функциональной активности соседних участков ДНК. У бактерий ситуация несколько иная — их гены не имеют некодирующих участков, зато работают согласовано. Несколько соседних генов объединяются и работают как единый ген. Во всех клетках всех организмов количество хромосом содержащих гены в течение всей жизни от рождения до смерти строго постоянно. Такое постоянство достигается благодаря особенностям процессов клеточного деления. Перед делением количество хромосом увеличивается вдвое за счет способности ДНК к самоудвоению — репликации. Затем материнская клетка делится, удвоенный набор хромосом поровну распределяется между двумя дочерними клетками, в результате чего каждая из них получает точно такой набор хромосом и генов, какой был у материнской. Совокупность генов, которую организм получает от родителей, составляет его генотип. 5. Фенотип — проявление всех признаков организма. Наследуемые признаки 6. Основные принципы гибридологического метода: В том случае, когда родительские организмы отличаются друг от друга по одному изучаемому признаку, скрещивание называется моногибридным. Скрещивание, в котором участвуют особи, отличающиеся по двум парам аллелей, называют дигибридным скрещиванием, а организмы гетерозиготные по двум генам, — дигетерозиготными. Этот метод используется для изучения наследования признаков, за которые отвечают две пары аллельных генов в отличие от предыдущего метода. Поскольку каждый организм характеризуется очень большим разнообразием признаков, а число хромосом ограничено, то каждая из них должна нести большое число генов. Результаты дигибридного скрещивания зависят от того, лежат ли гены, определяющие рассматриваемые признаки, в одной хромосоме или в разных. 7. Первый Закон Менделя (единообразие первого поколения, закон
доминирования) 8. Второй Закон Менделя (закон расщепления) В одном из опытов Мендель в качестве родителей брал особей чистых
линий (т.е. особей, на протяжении многих поколений дававших потомство с
набором тех же самых признаков). Исследовалось наследование окраски семян
гороха — она может быть желтой или зеленой. Мендель ставил опыт таким
образом, что в одном эксперименте материнские растения имели желтые семена,
а отцовские — зеленые, а в другом — наоборот (результаты и прямого и
обратного скрещивания были одинаковы). Полученных гибридов первого
поколения Мендель размножал самоопылением и получал гибридов второго
поколения и т.д. Семена второго поколения оказались не только желтыми, но и зелеными. Большое достижение Менделя состоит в том, что он нашел простой и очень удобный способ выражения результатов в алгебраической форме. На схеме символы Р, F1, F2 обозначают родительское, первое, второе поколения, — женский род, — мужской род, значок x — скрещивание. Ген, отвечающий за доминантный цвет, обозначен — А, за зеленый — а. Р АА x аа А а Гаметы F1 Аа x Аа Гаметы А а А а F2 АА Аа Аа аа 9. Третий Закон Менделя (закон независимого распределения генов) Если в дигибридном скрещивании гены находятся в различных парах
хромосом, то соответствующие пары признаков наследуются независимо друг от
друга, т.е. аллели разных генов случайно попадают в одну или разные гаметы. При образовании гамет у особей первого потомства возможны четыре
комбинации двух пар аллелей. Аллели одного гена, попадают в разные гаметы. Различные варианты генотипов (и соответствующих им фенотипов), образующиеся при слияние гамет, удобно рассчитывать по решетке Пинета. В результате опыта было получено расщепление по фенотипам: В отличие от второго закона, который справедлив всегда, третий закон относится только к случаям независимого наследования, когда изучаемые гены расположены в разных парах гомологичных хромосом. 10. Закон Моргана (сцепленное наследование) Бурное развитие генетики в начале XX века показало, что не все признаки наследуются в соответствии с законами Менделя. Часто нарушается закон независимого распределения генов, т.к. он справедлив только для генов расположенных в разных хромосомах. На самом деле в любом организме число генов очень велико (десятки тысяч), а число их носителей — хромосом — ограничено: так у человека 23 пары хромосом, у кукурузы — 10, у дрозофилы — всего 4. Соответственно, у каждой хромосомы должно быть по несколько сотен или тысяч генов. Из того фактов, что при образовании гамет к полюсам клетки в мейозе
отходят хромосомы, а не гены, следует, что гены, локализованные в одной
хромосоме, должны наследоваться вместе. Это подтверждают опыты Моргана,
проведенные на плодовой мушке дрозофиле. Он исследовал дигибридное
скрещивание для двух признаков: цвета тела (серое и черное) и длины крыла Р серое тело, x черное тело длинные крылья зачаточные крылья GGLL glgl гаметы: GL gl F1 серое тело, длинные крылья GgLl F1 гаметы: 2GL, 2gl F2 фенотип: 3 серое тело 1 черное тело длинные крылья зачаточные крылья генотипы: GGLL, GgLl, GgLl, ggll или 1GGLL:2GgLl:1ggll Закономерность, суть которой сводится к тому, что гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются преимущественно вместе, известна под названием закона Моргана. Слово преимущественно не случайно, ибо сам Морган обнаружил и объяснил отклонения от этого правила. Такие гены, лежащие в одной хромосоме, наследуются вместе и называются сцепленными. Все гены одной хромосомы образуют группу сцепления. 11. Гипотеза чистоты гамет: находящиеся в каждом организме пары альтернативных признаков не смешиваются при образовании гамет и по одному от каждой пары переходят в них в чистом виде. 12. Закон гомологических рядов (Н.И. Вавилов) 13. При каком скрещивании получаются расщепления: Г Аа Аа F1 АА Аа Аа аа жел жел жел зел 14. Эволюционное значение мутаций связано с тем, что они постоянно поддерживают высокую степень неоднородности природных популяций, являющихся основой действия эволюционных факторов, прежде всего естественного отбора. 15. Размах изменчивости признака определяется факторами окружающей среды и генотипом. 16. Генетика популяций — раздел генетики, изучающий те генетические
процессы, которые протекают в популяциях, т.е. генный состав популяций 17. Сорт (фр. - разряд, категория) — созданная в результате селекции значительная по числу совокупность растений одного вида, устойчиво обладающая в конкретных условиях возделывания определенными анатомо- морфологическими признаками, передаваемыми по наследству. 18. Инбридинг (вид скрещивания в селекции) — близкородственное скрещивание сельскохозяйственных животных или принудительное самоопыление у перекрестноопыляющихся растений. 19. Гетерозия — явление повышенной урожайности жизнестойкости в первом поколении гибридов, полученных при скрещивании чистых линий, одна из которых гомозиготна по рецессивным генам, другая гомозиготна по доминантным. 20. Метод Ментора 21. Генная инженерия — метод биотехнологии, позволяющий путем операций в пробирке переносить генетическую информацию из одного организма в другой с целью получения клеток, способных в промышленных масштабах нарабатывать некоторые "человеческие" белки. 22. Массовый отбор сводится к выделению из исходного материала целой группы особей, которые обладают желательными для селекционера внешними, фенотипическими признаками. Эффективность массового отбора зависит от того, насколько точно селекционер определит по внешним признакам лучший генотип. 23. Индивидуальный отбор сводиться к выделению отдельных особей с интересующим селекционера генотипом и получению от них потомства. При индивидуальном отборе тщательно исследуется потомство отбираемого организма. Если каждое отобранное из популяции растение или животное сохраняет свои показатели и в потомстве, индивидуальный отбор продолжается и в последующих поколениях. |
|
© 2000 |
|