
- •Від молекул нуклеїнових кислот до людини
- •Розділ і. Цитологічні основи розмноження і матеріальні основи спадковості.
- •1.1. Цитологічні основи нестатевого розмноження. Мітоз. Типи мітозів. Генетичний контроль клітинного циклу.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •1.2. Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз. Гаметогенез.
- •Мал.2. Схема кросинговера і утворення кросоверних (1) та некросоверних (2) гамет.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ іі. Моногібридне схрещування. Успадкування ознак при повному і неповному домінуванні. Кодомінування. Множинний алелізм.
- •2.1. Методика розв’язання задач
- •2.2. Приклади розв’язування задач різного типу
- •2.3. Варіанти задач для самостійного розв’язання
- •Розділ ііі. Аналіз родоводів
- •Мал. 1. Символи, які найчастіше використовуються при складанні родоводів людини
- •Мал. 2. Приклад родоводів людини з домінантними аномаліями
- •Мал. 3.Приклад родоводів людини з рецесивними ознаками
- •Мал. 4. Родоводи людини, на яких можна провести кількісний аналіз розщеплення
- •Мал. 5. Родовід сім’ї з рецесивною аномалією (міоклонічна епілепсія) Приклади розв’язування задач
- •Мал. 6. Родоводи людини з урахуванням ознаки: здатність визначити смак фенілтіосечовини (до задач 1-3)
- •Мал. 7. Родовід людини, з ознакою, що рідко зусрічається
- •Мал. 8. Родовід сім’ї з урахуванням ознаки рудого забарвлення волосся
- •Мал. 9. Родовід людини з успадкуванням ліворукості
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Мал. 20. Частина родоводу англійської королеви Вікторії
- •Розділ іv. Незалежне комбінування ознак. Дигібридне та полігібридне схрещування
- •4.2. Приклади розв’язання задач різних типів Задача.
- •4.3. Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ V. Аналіз відхилень від менделівських формул розщеплення
- •5.1. Відхилення, що спостерігаються за незалежного успадкування ознак (розщеплення за генотипом не змінюється)
- •Приклад розв’язування задач Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.1.1. Взаємодія неалельних генів
- •Методика і приклади розв’язування задач Комплементарність.
- •Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Епістаз.
- •Задача 5.
- •Задача 6.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.2. Відхилення, що пояснюються особливостями успадкування окремих генів
- •5.2.1. Зчеплене із статтю успадкування ознак. Біологія статі
- •Методика і приклади розв’язання типових генетичних задач
- •Задача 1.
- •Розв’язання.
- •Задача 2.
- •Задача 2 б)
- •Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.2.2. Зчеплення генів і кросинговер
- •Приклади розв’язання задач
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ VI. Молекулярні основи спадковості
- •Методика розв`язання задач з молекулярної біології
- •При розв`язанні задач другого типу треба пам`ятати, що:
- •6.1. Приклади розв`язання задач з молекулярної біології: 1й тип задач – структура та властивості нуклеїнових кислот Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7.
- •Задача 8.
- •Задача 9.
- •Задача 10.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •6.2. Приклади розв’язання задач з молекулярної біології: 2й тип задач . Біосинтез білка. Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5.
- •Задача 6.
- •Задача 7.
- •Задача 8.
- •Задача 9.
- •Задача 10.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ VII. Генетичні процеси в популяціях
- •7.1. Методика розв’язання задач з популяційної генетики
- •7.2. Приклади розв’язання задач даного типу Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 13
- •7.3. Задачі для самостійного розв’язання
- •Додатки
- •1. Етапи розвитку генетики
- •2. Закони і правила генетики
- •1. Закон одноманітності гібридів f1:
- •2. Закон розщеплення:
- •3. Закон незалежного комбінування генів.
- •3. Таблиця генетичного коду
- •4. Довідкова таблиця диплоїдної кількості хромосом (2 n)
- •5. Характер успадкування деяких ознак у людин, тварин і рослин
- •Лановенко Олена Геннадіївна, чинкіна Тамара Борисівна від молекул нуклеїнових кислот до людини: генетичні задачі з методикою розв’язання
Задача 3.
Ген складається з 15 тис. нуклеотидів. Визначте час трансляції поліпептида, який шифрується даним геном.
Дано: Ген; n (нукл.) = 15000 |
Розв’язання 1) Визначаємо кількість амінокислотних залишків в поліпептид: 1 АК=3 нукл.
2) t
( трансляції) = Δ t
(трансл.) ∙n (амінок-т)
t (трансляції) =
|
t (трансляції) -? |
|
Δ t (трансл.) =
|
(Відповідь: час трансляції = 1000сек).
Задача 4.
Ген курячого овальбуміну містить 7 екзонних ділянок, приблизна довжина яких за різними даними складає 185-189, 45-53, 129-134, 116-119,140-144, 152-158, 1030-1034 нуклеотидних пар. Скільки амінокислот входить до складу курячого овальбуміну?
Дано: Білок-курячий овальбумін; n (екзонів) = 7 L (екзонів): 1) 185-189 2) 45-53 3) 129-134 4 5) 140-144 6) 152-158 7) 1030-1034 нуклеотидних пар |
Розв’язання 1) Генетичний код триплетний. Виходячи з цього, визначимо загальну кількість амінокислот в білку за формулою: n
(амінок-т) 2) Загальна кількість нуклеотидів в 1му ланцюгу ДНК дорівнює кількостісті нуклеотидних пар в 2х його ланцюгах:
Звідси
n (амінок-т)
|
n (амінокислот)-? |
(Відповідь: кількість амінокислот в курячому овальбуміні = 13).
Задача 5.
Дана ділянка ланцюгу ДНК: А-Ц-А-А-А-А-А-Т-А. Визначте: а) первинну структуру білка, що кодується цим геном; б) триплети (антикодони) т-РНК, які беруть участь у синтезі цього білка; в) загальну кількість т-РНК, що приймають участь у цьому процесі.
Дано: Ген: А-Ц-А-А-А-А-А-Т-А |
|
Первинна структура білка -? Антикодони т-РНК -? n (т-РНК) -? |
Розв’язання
1)
2)
3)
4) |
|
(Відповідь: а) цис-фен-тир; б) антикодони т-РНК: А-Ц-А; А-А-А; А-У-А; в) в цьому процесі прийняли участь 3 молекули т-РНК).
Задача 6.
Дана ділянка лівого ланцюга ДНК: Ц-Ц-Т-Т-Г-Т-Г-А-Т-Ц-А-Т. Визначте: а) первинну структуру білка, синтезованого за генетичною інформацією у правому ланцюгу; б) як зміниться структура синтезованого білка, коли в лівому ланцюгу ДНК випаде внаслідок опромінення восьмий зліва нуклеотид?
Відповідь: а) Про – Цис – Асп – Гіс; б) Про – Цис – Вал – Ала.
Задача 7.
Одноланцюгова РНК ВТМ (віруса тютюнової мозаїки) складається з 6500 нуклеотидів. Одна білкова молекула ВТМ складається з 158 амінокислот.
Визначте: а) що має більшу масу (і в скільки разів?) – молекула білка ВТМ чи кодуючий його ген? б) Скільки видів білка (коли кожний з них складається приблизно з 200 мономерів) закодовано в РНК ВТМ?
Дано: РНК ВТМ Nзаг. (нукл.) = 6500 n (амінок-т) =158 |
Розв’язання 1) Mr (гена) = n (нукл) ∙ Mr (нукл.) n (нукл.) = n (амінок-т) ∙ 3 Mr (гена) = 158 ∙ 3 ∙ 345 = 163530 2) Mr (білка) = n (амінок-т) ∙ 100 Mr (білка) 158 ∙ 100 = 15800 3) Більшу масу має ген:
4) n
(видів білка) n
(видів білка)
|
а) Mr (ВТМ)білка -? б) n (видів білка) -? в) Mr (ВТМ)гена-? |
|
Mr (амінок-ти) ≈ 100 Mr (нукл) ≈ 345 (300). |
(Відповідь: більшу масу має ген, в 10 разів; 13-14 видів білка).