- •1. Генетика-наука о изменчивости и наследственности. Первый закон Менделя(на опыте)
- •1 Закон Менделя:
- •2. Биологические отношения живых организмов(Пример)
- •3.Энергетический обмен клетки. Этапы энергетического обмена
- •4. Вид. Критерий вида(пример)
- •5.Органические вещества клетки. Белки(строение, свойство, функции)
- •6.Доказательства происхождения человека от животных( черты сходства и различия)
- •7. Селекция. Методы селекции. Закон гомологических рядов.
- •8. Органические вещества клетки. Углеводы(строение и функции). Липиды(строение и функции)
- •9. Моногибридное скрещивание. Неполное доминирование(на опыте).
- •10. Структура биогеоценоза. Пищевые отношения.
- •11.Основные пути и направления эволюции.
- •12. Бесполое размножение. Виды бесполого размножения.
- •13. Гаметогенез(овогенез, сперматогенез).
- •14.Генотипическая изменчивость. Мутационная изменчивость. Мутации,
- •15. Доказательство эволюции.
- •16.Прокариоты. Строение бактериальной клетки и её жизнедеятельность.
- •17.Вирусы-форма жизни. Строение, жизненный цикл. Профилактика вирусных заболевание.
- •Профилактика вирусных болезней
- •18.Теория ч.Дарвина. Борьба за существование- движущая сила эволюции.
- •19. Основные свойства живого.
- •20. Половое размножение организмов. Особенности строения половых клеток.
- •21.Уровни организации живой материи:
- •22.Наследованные признаки сцепленных с полом(на опыте).
- •23.Строение эукариотической клетки. Цитоплазма и органоиды.
- •24.Моногибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание.
- •25.Клеточное ядро. Строение и функции.
- •26.Онтогенез. Эмбриональное развитие организма.
- •27. Оплодотворение. Двойное оплодотворение у растений.
- •28.Сравнение строение растительнойи живой клетки.
- •29.Неорганические вещества клетки. Вода и минеральные соли.
- •30.Типы взаимодействий генов( взаимодействия аллельных и неаллельных генов).
- •31.Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота(строение , функции).
- •32. Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. Виды рнк(строение, свойства, функции).
- •33.Этапы эволюции человека,
- •34.Современная теория эволюции. Изоляция, популяционные волны, дрейф генов.
- •35. Генетический код , свойство генетического кода.
- •36.Аденозинтрифосфорная кислота.
- •37.Модефикационная изменчивость. Норма реакции.
- •38.Пластический обмен клетки. Биосинтез белка.
- •39.Основные экологические проблемы человечества.
- •Рациональное природопользование
- •40.Обмен веществ в организме. Общая характеристика.
- •41. Хромосомная теория Моргана(на опыте).
- •42.Митоз- непрямое деление клетки.
- •44. Мейоз- редукционное деление клетки.
- •45.Второй закон Менделя. Гипотеза "чистоты гамет" ( на опыте).
- •46.Постэмбриональное развитие человека.
- •47.Наследование пола человека.
- •48.Третий закон Менделя( на опыте)
- •49. Биосфера. Состав биосферы. Функции живого вещества.
- •50.Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость.
- •51.Правило экологической пирамиды. Виды пирамид.
- •Пирамида чисел
- •Пирамида биомасс
- •Пирамида энергии
- •52.Экологические и географические видообразования.
- •53.Методы изучения наследственности человека.
- •54. Строение эукариотической клетки. Хромосомы( строение, виды, функции).
- •55.Оптимальный и ограничивающий фактор окружающей среды.
- •56.Макро- и макроэволюция. Основные пути и направления эволюции.
- •57.Хромасомные болезни(Синдром Дауна, синдром "крика кошки" , синдром Клайнфелтера, трисомия, синдром Шевелевского-Тернера).
- •Причины возникновения синдрома
- •58.Половое размножение организма. Особенности строения половых клеток.
- •59.Приспособление организма - результат действия движущих сил эволюции.
- •60. Строение эукариотической клетки. Строение мембраны клетки Фагоцитоз и пиноцитоз.
32. Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты. Виды рнк(строение, свойства, функции).
Органические вещества — составляют 20-30% состава клетки. Они могут бытьпростыми (аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты) и сложными (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты, липиды). Наиболее важное значение имеют белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.
Нуклеиновые кислоты
— (от латинского слова «нуклеус» — ядро) — образуются в ядре клетки. Они бывают двух типов: дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) и рибонуклеиновые кислоты (РНК). Биологическая роль их очень велика. Они определяют синтез белков и передачу наследственной информации.
РНК — полимер, мономерами которой являются рибонуклеотиды. В отличие от ДНК, РНК образована не двумя, а одной полинуклеотидной цепочкой (исключение — некоторые РНК-содержащие вирусы имеют двухцепочечную РНК). Нуклеотиды РНК способны образовывать водородные связи между собой. Цепи РНК значительно короче цепей ДНК.
Мономер РНК — нуклеотид (рибонуклеотид) — состоит из остатков трех веществ: 1) азотистого основания, 2) пятиуглеродного моносахарида (пентозы) и 3) фосфорной кислоты. Азотистые основания РНК также относятся к классам пиримидинов и пуринов.
Пиримидиновые основания РНК — урацил, цитозин, пуриновые основания — аденин и гуанин. Моносахарид нуклеотида РНК представлен рибозой.
Выделяют три вида РНК: 1) информационная (матричная) РНК — иРНК (мРНК), 2) транспортная РНК — тРНК, 3) рибосомная РНК — рРНК.
Все виды РНК представляют собой неразветвленные полинуклеотиды, имеют специфическую пространственную конформацию и принимают участие в процессах синтеза белка. Информация о строении всех видов РНК хранится в ДНК. Процесс синтеза РНК на матрице ДНК называется транскрипцией.
Транспортные РНК содержат обычно 76 (от 75 до 95) нуклеотидов; молекулярная масса — 25 000–30 000. На долю тРНК приходится около 10% от общего содержания РНК в клетке.Функции тРНК: 1) транспорт аминокислот к месту синтеза белка, к рибосомам, 2) трансляционный посредник. В клетке встречается около 40 видов тРНК, каждый из них имеет характерную только для него последовательность нуклеотидов. Однако у всех тРНК имеется несколько внутримолекулярных комплементарных участков, из-за которых тРНК приобретают конформацию, напоминающую по форме лист клевера. У любой тРНК есть петля для контакта с рибосомой (1), антикодоновая петля (2), петля для контакта с ферментом (3), акцепторный стебель (4), антикодон (5). Аминокислота присоединяется к 3'-концу акцепторного стебля. Антикодон — три нуклеотида, «опознающие» кодон иРНК. Следует подчеркнуть, что конкретная тРНК может транспортировать строго определенную аминокислоту, соответствующую ее антикодону. Специфичность соединения аминокислоты и тРНК достигается благодаря свойствам фермента аминоацил-тРНК-синтетаза.
Рибосомные РНК содержат 3000–5000 нуклеотидов; молекулярная масса — 1 000 000–1 500 000. На долю рРНК приходится 80–85% от общего содержания РНК в клетке. В комплексе с рибосомными белками рРНК образует рибосомы — органоиды, осуществляющие синтез белка. В эукариотических клетках синтез рРНК происходит в ядрышках. Функции рРНК: 1) необходимый структурный компонент рибосом и, таким образом, обеспечение функционирования рибосом; 2) обеспечение взаимодействия рибосомы и тРНК; 3) первоначальное связывание рибосомы и кодона-инициатора иРНК и определение рамки считывания, 4) формирование активного центра рибосомы.
Информационные РНК разнообразны по содержанию нуклеотидов и молекулярной массе (от 50 000 до 4 000 000). На долю иРНК приходится до 5% от общего содержания РНК в клетке.Функции иРНК: 1) перенос генетической информации от ДНК к рибосомам, 2) матрица для синтеза молекулы белка, 3) определение аминокислотной последовательности первичной структуры белковой молекулы.
