- •3. Правила эволюции живых систем
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •3. Основные свойства живых систем
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •3. Наследование групп крови системы аво
- •2. Закон Вавилова и его значение в медицине и биологии.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •3. Взаимодействие аллельных генов
- •5.Определить микропрепараты.
- •2. Особенности строения, цикл развития Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceatum.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •2. Морфология, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и профилактики эхинококка и альвеококка.
- •5.Определить микропрепараты.
- •2. Учение академика е. Н. Павловского о природной очаговости трансмиссивных болезней
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
- •5.Определить микропрепараты.
5.Определить микропрепараты.
1. Стадии эмбрионального развития (на примере ланцетника):
Дробление - многократное деление зиготы путем митоза. Образование бластулы - многоклеточного зародыша.
Гасптруляция - образование двухслойного зародыша - гаструлы с наружным слоем клеток (эктодермой) и внутренним, выстилающим полость (эктодермой). У многоклеточных животных часто вслед за образованием двухслойного зародыша, возникает третий зародышевый слой - мезодерма, который находится между экто-и энтодермой. Зародыш становится трехслойным. Сущность процесса гаструляции заключается, а перемещении клеточных масс. Клетки зародыша практически не делятся и не растут. Появляются первый признаки дифференцировки клеток.
Органогенез - образование комплекса осевых органов: нервной трубки, хорды, кишечной трубки, мезодермальных сомитов. Дальнейшая дифференцировка клеток приводит к возникновению многочисленных производных зародышевых листков - органов и тканей. Из эктодермы формируются: нервная система, кожа, органы зрения и слуха. Из энтодермы формируются: кишечник, легкие, печень, поджелудочная железа. Из мезодермы - хорда, скелет, мышцы, почки, кровеносная и лимфатическая системы.
В ходе органогенеза одни зачатки влияют на развитие других зачатков (эмбриональная индукция). Взаимодействие частей зародыша является основой его целостности. В период эмбрионального развития зародыш очень чувствителен к влиянию факторов среды. Такие вредные воздействия, как алкоголь, табак, наркотики, могут нарушить ход развития и привести к различным уродствам.
Постэмбриональное или послезародышевое развитие начинается с момента рождения или выхода из яйцевых оболочек и длится до смерти организма. Оно бывает двух типов: прямое и непрямое.
При прямом развитии родившиеся потомки во всем сходны с взрослыми особями, обитают в той же среде и питаются той же пищей, что обостряет внутривидовую конкуренцию (птицы, пресмыкающиеся, млекопитающие, некоторые насекомые и др.).
При непрямом развитии новый организм появляется на свет в виде личинки, претерпевающей в своем развитии ряд превращений - метаморфозов (амфибии, многие насекомые). Метаморфоз связан с разрушением личиночных органов и возникновением органов, присущих взрослым животным. Например, у головастика в процессе метаморфоза, происходящего под влиянием гормона щитовидной железы, исчезает боковая линия, рассасывается хвост, появляются конечности, развиваются легкие и второй круг кровообращения. Значение метаморфоза:
Личинки могут самостоятельно питаться, расти и накапливать вещества для формирования постоянных органов, обитая в среде, нехарактерной для взрослых особей.
Личинки могут играть важную роль в расселении организмов. Например, личинки двухстворчатых моллюсков.
Разная среда обитания снижает интенсивность внутривидовой борьбы за существование.
Непрямое развитие особей является важным приспособлением, возникшим в ходе эволюции.
2. Происхождение и эволюция паразитизма. Паразитизм различных типов возникал в эволюции простигматных клещей независимо и многократно. Так, подавляющее большинство личинок краснотелковых клещей являются временными эктопаразитами, подстерегающими позвоночных животных на растительности или поверхности почвы. Паразитизм эренетид возник в пределах этого семейства. Наиболее архаичные формы эренетид являются хищниками, тогда как ряд этих клещей перешел к паразитизму в легких моллюсков и изредка в респираторной системе позвоночных. Сем. Pterygosomatidae представлено исключительно перманентными паразитами, живущими на артроподах и ящерицах.
Паразитизм широко распространен в природе. Приблизительно 6 - 7% общего числа видов животных - паразиты.
Формы проявления паразитизма разнообразны. Паразиты могут обитать в различных органах и тканях хозяина временно или постоянно (рис. 308). Паразитов называют временными, нападающими на хозяина только для питания (кровососущие насекомые, клещи) (рис. 416, 417, 403) или постоянными, обитающими в теле человека и покровах хозяина большую часть жизненного цикла. Постоянные паразиты способны обитать у одного хозяина (аскарида, острица) (рис. 386) или нескольких (печеночный сосальщик, бычий цепень) (рис. 341, 367). Постоянные паразиты могут быть, безусловно, постоянными, если всю жизнь они проводят на хозяине или внутри него, например, вши (рис. 421), чесоточный зудень (рис. 403) и др. Относительно постоянные, или периодические паразиты часть
жизненного цикла проводят свободно, вне организма хозяина. Например, взрослые особи вольфартовой мухи живут свободно, а личинки паразитируют, вызывая миаз. В зависимости от локализации в организме хозяина различают наружных (эктопаразитов) и внутренних (эндопаразитов) паразитов. Эктопаразиты находятся на поверхности тела хозяина (блохи, вши, клещи и др.) (рис. 420, 421, 404). У них имеются специализированные приспособления,
позволяющие удержаться на теле хозяина. Эндопаразиты приспособились к обитанию внутри организма хозяина, в его органах, тканях, клетках. Микропаразиты (вирусы, бактерии, некоторые грибы) способны обитать внутри клеток хозяина. Макропаразиты, некоторые гельминты (аскарида, трематоды, цестоды) (рис. 381, 341, 364) приспособились к обитанию в бескислородных условиях. Для этих паразитов характерна редукция некоторых
систем органов, наличие защитных покровов, органов прикрепления, большая плодовитость. Например, самки аскариды откладывают до 200 тыс. яиц в сутки (см. рис. 381).
Организм как среда обитания. Для животных и растений, которые поселяются на или внутри другого организма, последний является средой обитания или жизни. Взаимоотношения между ними называются симбиозом (symbiosis -совместная жизнь).
Использование одних организмов другими в качестве среды обитания - явление древнее и широко распространенное в природе. Существование внутриклеточных паразитов отмечено у большого числа одноклеточных форм - водорослей, амеб, инфузорий и др. Практически нет ни одного вида многоклеточных организмов, не имеющих внутренних обитателей. Усложнение организации организма-хозяина ведет к разнообразию предоставляемых им условий для существования паразитов. В природе в качестве паразитов чаще всего встречаются микроорганизмы и примитивные многоклеточные, поскольку способность одних организмов использовать другие как среду обитания уменьшается с усложнением организации первых.
Различают несколько форм симбиотических отношений:
Протокооперация -- форма симбиоза, при которой совместное существование выгодно, но не обязательно для сожителей (например, взаимоотношения краба и актинии: актиния защищает краба и использует его в качестве средства передвижения).
Сожительство - один организм использует другого (или его жилище) в качестве места проживания, не причиняя последнему вреда.
Нейтрализм - обе популяции никак не влияют друг на друга.
Нахлебничество - один организм питается остатками пищи другого.
Хищничество - явление, при котором один организм питается органами и тканями другого, при этом не наблюдается симбиотических отношений.
Конкуренция - обе популяции отрицательно влияют друг на друга.
Комменсализм - тесная связь между организмами, при которой хозяин не получает ни пользы, ни вреда. Пример - лишайники на деревьях.
Мутуализм - взаимоотношения, когда получают выгоду оба живых организма, или вида, т.е., когда в популяции одного из двух вида особи растут и (или) выживают и (или) размножаются в присутствии другого вида лучше, чем без него.
Виды получаемых преимуществ различны. Часто один из партнеров использует другого в качестве пищевого ресурса, взамен обеспечивает ему защиту от врагов или благоприятные условия для жизни (грибы-микоризообразователи и высшие растения). Вид, выигрывающий в пище, освобождает партнера от паразитов (рыбы-чистильщики), опыляет семена (клевер и шмели, пчелы и многие растения), или распространяет семена (птицы и ягодные растения, муравьи и джефферсония сомнительная, бурундуки и кедровый стланик, мелкие грызуны и аризема амурская, белка-летяга и орешки липы). В кишечнике очень большого количества животных, в том числе человека, содержится микрофлора, необходимая им для нормальной жизнедеятельности. При этом речь идет не об альтруизме между организмами, а о взаимной выгоде.
3. Взаимодействие аллельных генов может происходить по типу:
• полного доминирования;
• неполного доминирования;
• кодоминирования;
• сверхдоминирования.
При полном доминировании действие одного гена (доминантного) полностью подавляет действие другого (рецессивного). При скрещивании в первом поколении проявляется доминантный признак (например, желтый цвет горошин). Рецессивный аллель гена проявляется в результате мутации. Доминантный аллель отвечает за активную форму фермента, кодирующего признак, а рецессивный аллель - за неактивную форму, или вообще не кодирует
белок. У рецессивной особи, гомозиготной по данному аллелю, белок не образуется, и поэтому признак в первом поколении не проявляется. При неполном доминировании действие рецессивного гена проявляется в
первом поколении. Например, при скрещивании растений ночной красавицы с красными и белыми цветами появляются розовые. При этом один ген не обеспечивает достаточное количество белкового продукта для нормального проявления признака. При кодоминировании проявляется действие обоих генов при одновременном
их присутствии. Каждый из аллельных генов кодирует определенный белок. У гетерозиготного организма синтезируются оба белка, и в результате проявляется новый признак. Например, группы крови у человека определяются множественными аллелями IA, IB, I0. Гены IA и IB доминантны, а ген I0 - рецессивен. При взаимодействии генов IA и IB проявляется новый признак, обусловливающий появление IV группы крови IAIB у человека. При сверхдоминировании у доминантного аллеля в гетерозиготном состоянии отмечается более сильное проявление признака, чем в гомозиготном. У мушки дрозофилы известна рецессивная летальная мутация. Гетерозиготные организмы обладают большей жизнеспособностью, чем доминантные гомозиготные мухи дикого типа.
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23
1.Функциональное значение структурных компонентов клетки: митохондрий, цитоплазматической сети, лизосом, рибосом, микротрубочек, комплекса Гольджи, вакуолей, клеточного центра.
2.Короткоусые двукрылые. Их отрицательное медицинское значение и меры борьбы с ними.
3.Закономерности наследования при моногибридном скрещивании.
4.Пробанд страдает ночной слепотой. Его два брата так же больны. По линии отца пробанда страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда больна. Две сестры и два брата матери пробанда здоровы. Они имеют только здоровых детей. По материнской линии дальше известно: бабушка больна, дедушка здоров, сестра бабушки больна, брат здоров. Прадедушка (отец бабушки) страдал ночной слепотой, сестра и брат прадедушки были больны, прапрадедушка болен, его брат, имеющий больную дочь и двух больных сыновей болен. Жена пробанда, его родители и родственники здоровы. Определите вероятность рождения больных детей в семье пробанда.
