- •1. Биология как наука. Методы познания живой природы.
- •2. Биологические системы, и их признаки
- •3. Уровни организации живой природы.
- •4. Цитология как наука. Клеточная теория и её положения.
- •5. Химический состав клетки: элементный и молекулярный.
- •6. Неорганические вещества клетки
- •7)Строение и функции белков. Уровни организации белковых молекул
- •8)Строение и функции углеводов и липидов.
- •9)Нуклеиновые кислоты.
- •10) Строение и функции днк
- •11) Строение и функции рнк. Виды рнк.
- •12) Атф. Строение и функции. Ферменты, гормоны, витамины.
- •18)Общая характеристика обмена веществ (Метаболизма) и энергии в клетке.
- •19) Энергетический обмен.
- •20) Фотосинтез. Космическая роль зеленых растений.
- •21) Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле.
- •22) Генетический код и его свойства.
- •23) Биосинтез белка.
- •28. Гаметогенез.
- •29. Оплодотворение. Виды. Значение.
- •30. Онтогенез. Эмбриональное развитие.
- •31. Онтогенез. Постэмбриональное развитие.
- •34. Законы г. Менделя.
- •35. Неполное доминирование.
- •36. Анализирующее скрещивание.
- •38. Наследование, сцепленное с полом.
- •39. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов.
34. Законы г. Менделя.
1. Единообразие гибридов первого поколения – закон доминирования.При скрещивании родительских форм, отличающихся по одному или нескольким признакам, все гибриды 1 поколения будут единообразны.
Образец:
2. Закон расщепления, или чистоты гамет.При скрещивании гибридов 1 поколения между собой наблюдается расщепление по генотипу 1:2:1, по фенотипу 3:1.
Образец:
3. Закон независимого наследвания неаллельных генов. Дигибридное скрещивание.Гены находящиеся в разных гомологичных хромосомах наследуютс независимо друг от друга.
Образец:
Генные комбинации организмов в F2 легко проследить, воспользовавшись решеткой Пеннета:
ж |
АВ |
Ав |
аВ |
ав |
АВ |
ААВВ желтый гладкий
|
ААВв желтый гладкий |
АаВВ желтый гладкий |
АаВв желтый гладкий |
Ав |
ААВв желтый гладкий |
ААвв желтый морщинистый |
АаВв желтый гладкий
|
Аавв желтый морщинистый |
аВ |
АаВВ желтый гладкий |
АаВв желтый гладкий |
ааВВ зеленый гладкий |
ааВв зеленый гладкий
|
ав |
АаВв желтый гладкий |
Аавв желтый морщинистый |
ааВв зеленый гладкий |
Аавв зеленый морщинистый |
Ф: 9:3:3:1
35. Неполное доминирование.
Доминирование, которое наблюдал Мендель в опыта на горохе, можно рассматривать как полное.
О неполном доминировании говорят, когда гибриды F1 проявляют признаки, промежуточные между двумя родительскими формами. Классическим примером неполного доминирования по генам, обусловливающим окраску цветов, описаны у львиного зева и ночной красавицы.
Образец:
36. Анализирующее скрещивание.
При анализирующем скрещивании можно установить гомозиготный или гетерозиготный организм, имеющий доминантный фенотип.
Для этого скрещивают особь с неизвестным генотипом и особь гомозиготную по рецессивной аллели.
Если доминантная особь гомозиготная, то потомство будет единообразным и расщепления не произойдет.
Если доминантная особь гетерозиготная, то произойдет расщепление потомства по фенотипу в отношении 1:1
37. Хромосомная теория наследственности. Закон
Т. Моргана. Сцепленное наследование генов.
В экспериментах Морган использовал мушку-дрозофилу, обладающую неприхотливостью, плодовитостью, небольшим количеством хромосом, множеством четко выраженных альтернативных признаков.
Морган установил следующее:
Гены, расположенные в одной хромосоме наследуются совместно
Группы генов, расположенные в одной хромосоме, образуют группы сцепления. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом у гомогаметных особей и n+1 у гетерогаметных.
Между гомологичными хромосомами может происходить обмен участками (кроссинговер). В результате кроссинговера возникают гаметы, хромосомы которых содержат новые комбинации генов.
Частота кроссинговера между гомологичными хромосомами зависит от расстояния между генами, локализированными в одной хромосоме. Чем это расстояние больше, тем выше частота кроссинговера.

м