
- •1.Жизнь как открытая биологическая система , основные свойства живого.
- •2.Неклеточные и клеточные формы жизни. Основные крупные систематические единицы живого : империи, над царства и царства.
- •3.Характеристика уровней организации живого. Элементарная единица и элементарное явление на каждом уровне организации живого.Уровни организации живого:
- •4.Формы клеточной организации живого. Особенности строения и жизнедеятельности про- и эукариот.
- •5.Теории возникновения клеточной организации в процессе эволюции (симбиотическая и инвагитационнная)
- •6.Особенности морфо-фуекциональной организации эукариотической клетки (клеточная оболочка , цитоплазма, ядро)
- •8.Включения, их классификация и значения.
- •9.Клетки растений и животных отнесены к царству эукариот. Они имеют ряд сходств и различий.
- •10. 11.12.Химический состав клетки.
- •13. Особенности организации молекул днк.
- •14 Репликация днк
- •16. Особенности организации молекулы рнк, и ее виды и роль в реализации наследственной информации.
- •17. Строение и функции атф.
- •18. Этапы энергетического обмена в клетке.
- •19. Морфофункциональная характеристика клеточного ядра, структурные компоненты ядра
- •2. Реализация генетической информации
- •20. Понятия о метатической и интерфазной морфологии хромосом
- •21. Химический состав хромосом эукариотической клетки.
- •Уровень нуклеосомный.
- •23. Митоз(разделительная фаза ), фазы митоза . Биологическое значение митоза.
2. Реализация генетической информации
а) транскрипция (переписывание информации с ДНК на РНК )
б) процессинг (созревание предшественников в зрелые молекулы и-РНК, т-РНК, р-РНК)
в) образование субъединиц рибосом
20. Понятия о метатической и интерфазной морфологии хромосом
Хромосо́мы (цвет и тело) — нуклеопротеидные структуры в ядре эукариотической клетки, в которых сосредоточена большая часть наследственной информации и которые предназначены для её хранения, реализации и передачи. Хромосомы чётко различимы в световом микроскопе только в период митотического или мейотическогоделения клетки. Набор всех хромосом клетки, называемый кариотипом, является видоспецифичным признаком, для которого характерен относительно низкий уровень индивидуальнойизменчивости[1].
Мито́з (нить) — непрямое деление клетки, наиболее распространенный способ репродукции эукариотических клеток. Биологическое значение митоза состоит в строго одинаковом распределении хромосом между дочерними ядрами, что обеспечивает образование генетически идентичных дочерних клеток и сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений[1].
Мейо́з (уменьшение) или редукционное деление клетки — деление ядра эукариотической клетки с уменьшением числа хромосом в два раза. Происходит в два этапа (редукционный и эквационный этапы мейоза). Мейоз не следует смешивать с гаметогенезом — образованием специализированных половых клеток, или гамет, из недифференцированных стволовых.
Кариоти́п — совокупность признаков (число, размеры, форма и т. д.) полного набора хромосом, присущая клеткам данного биологического вида (видовой кариотип), данного организма (индивидуальный кариотип) или линии (клона) клеток. Кариотипом иногда также называют и визуальное представление полного хромосомного набора (кариограммы).
21. Химический состав хромосом эукариотической клетки.
Главные химические компоненты представлены ДНК, основными и кислыми белками, на долю которых приходится соответственно 40% и около 10%. В хромосомах содержится РНК, липиды, полисахариды, ионы металов.
Структурная организация хромосом
Хранение наследственной информации
Использование этой информации для содержания и поддержания химической организации.
4)
5)Передача его от материнской клетки к дочерней.
Уровни комнактизации хроматина
Уровень нуклеосомный.
Если подвернуть действие нуклиазы хроматина, то он и ДНК подвергаются распаду на регулярно повторяющиеся структуры. После нуклеадной обработке из хроматина путем центрифугирования выделяет фракцию частиц.
Частицы 115 содержат ДНК около 200 нуклеотидных пар и восемь гистонов.
Такая сложная нуклеопротеидные частицы получило название нуклбосомы. В ней гистоны образуют белковую основу, по поверхности расположения ДНК.
Гетерохроматин- участки хроматина, находящиеся в течение клеточного цикла в компактном состоянии.
Эухроматин, активный хроматин — участки хроматина, сохраняющие деспирализованное состояние элементарных дезоксирибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в покоящемся ядре, т. е. в интерфазе.
Эухроматин- отличается от гетерохроматина способностью к синтезу РНК м большим содержанием негестоновых белков.
Теломерные участки ДНК: В высших уровнях организации хроматина специальных билков связываются с особыми участками ДНК, которая в местах связывания образует большие клетки.
ДНК- с обоих концов закрыты теломерами.
Теломеры –участки ДНК с уникальной последовательностью и защитой хромосомы от деградации.
22. Клеточный цикл, периодизация клеточного цикла. Интерфаза(репродуктивная фаза), ее периодизация.
Клеточный цикл — это период существования клетки от момента её образования путем деления материнской клетки до собственного деления или гибели.
Клеточный цикл эукариот состоит из двух периодов:
Период клеточного роста, называемый «интерфаза», во время которого идет синтез ДНК и белков и осуществляется подготовка к делению клетки.
Периода клеточного деления, называемый «фаза М» (от слова mitosis — митоз).
Период клеточного деления (фаза М) включает две стадии: кариокинез (деление клеточного ядра);цитокинез (деление цитоплазмы).
ИНТЕРФАЗА (от латинского inter — между и греческого phasis — появление) - в делящихся клетках часть клеточного цикла между двумя последовательными митозами.
Интерфаза состоит из нескольких периодов:
G1-фазы (от англ. gap — промежуток), или фазы начального роста, во время которой идет синтез мРНК, белков, других клеточных компонентов; от 10часов до нескольких суток
S-фазы (от англ. synthesis — синтез), во время которой идет репликация ДНК клеточного ядра, также происходит удвоение центриолей (если они, конечно, есть).
G2-фазы, во время которой идет подготовка к митозу. 3-6часов.
У дифференцировавшихся клеток, которые более не делятся, в клеточном цикле может отсутствовать G1 фаза. Такие клетки находятся в фазе покоя G0.