- •Семейство Злаки. (Мятликовые)
- •Биотехн. Пр-сы в пищ. Пром-сти, использ. Водорослей, бактерий, дрожжей и др.М/скоп. Гриб.
- •Реализация мониторинга:
- •Законодательная база
- •Если ген локализован не в моносомичной хромосоме, то расщепление происходит как обычно - 3:1 или 1:2:1.
- •Локализация гена с помощью инверсий
- •Социальная среда:
- •Факторы лимитирующие развитие общества:
- •67.Практика рационального природопользования: базовые понятия и нормативные акты. Понятие экологического ущерба. Ответственность за экологические правонарушения.
- •Система эколог-ого законодательства рф состоит из 2ух подсистем:
- •Виды ответственности.
- •Неклеточные формы жизни. Состав и строение вирусов. Размножение. Профаги. Происхождение вирусов.
- •Литический путь развития:
- •Происхождение вирусов
- •Специфические особенности строения Раст. Клеток:
- •Этапы генетического анализа.
- •Анализ генетической структуры популяций
- •Механизмы функционирования шаперонов.
- •Спорообразование:
- •Генетика пола. Половые хромосомы. Типы хромосомного определения пола. Гомо- и гетерогаметный пол. Наследование, сцепленное с полом, его практическое значение.
- •100 Раз и более; репрессируемые, т.Е. Ферменты метаболических путей, синтез которых
- •Регуляция индукции ло: негативная
- •Экологические группы водорослей: планктонные и бентосные формы, почвенные, водоросли горячих источников, солёных водоёмов. Симбиоз водорослей с другими организмами.
- •Симбиоз водорослей с другими организмами.
- •27. Белки – структурная и функциональная основа живой материи, классификация, свойства, биологическая роль. Структурная организация белков. Аминокислоты.
- •Липиды: классификация, свойства, биологическая роль. Важнейшие представители жирных кислот и липидов.
- •Функции липидов :
- •Адаптация микроорганизмов к осмотическому шоку. Понятие об осмотическом давлении и тургорном давлении клетки.
- •Сцепление генов. Группы сцепления. Генетический анализ сцепленных генов. Сцепление и перекрест в экспериментах Моргана с дрозофилой.
- •Физические методы:
- •Комбинированные методы трансформации:
- •Основные ферменты репликации:
- •Теория мутаций. Понятие мутации. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа: генные, хромосомные, геномные. Генеративные и соматические мутации. Спонтанные и индуцированные мутации.
- •Генетика популяций. Панмиктические популяции, их динамика. Закон Харди-Вайнберга.
- •Фотосинтез:
- •Проблема прогресса в живой природе. Критерии прогресса. Неограниченный и ограниченный прогресс. Биологический прогресс, его критерии и направления.
Система эколог-ого законодательства рф состоит из 2ух подсистем:
1)природоресурсное законод-во: нормативные акты, регулирующие охрану и использование отдельных видов ПР(земли, недр, воды, лесов, атмосф.воздуха, животного мира, особо охраняемых тер-рий): Земельный кодекс РФ (2002), Лесной кодекс РФ (1997), Водный кодекс РФ (1995), За-кон РФ «О недрах» (1995), Федеральный закон «О животном мире» (1995).
2) природоохранное законодательство: входят нормативные акты, регулирующие охрану окр. среды в целом: Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. «Об охране окр. среды». Он формулирует основные положения, к-ые позволяют предупредить нанесение вреда окр.среде и обеспечить исполнение экологических требований: создание экономического мех-ма охраны окр.среды, регулирование госуд-ной экологич. экспертизы, ответственность за экологич.правонарушения. Основная цель з-на: предотвращение вредного воздей-ия окр. среды на организм человека.
Ущерб окружающ. среде- эколого-социально-экономически значимое ее искусственное изменение. Рассматривается в пределах конкр-го времени. Нижний порог ущерба – дискомфорт хотя – бы 1 чел-ка или наруш-е функц-й хотя бы 1 хоз-го объекта. Единицы измерения не суще-ет. Ущерб от загрязнения среды – фактические и возможные убытки народного хоз-ва, связанные с загряз-ем среды. Учитываются так же ухудшение здоровья населения, сокращ-ие трудового периода и жизни людей.
Экологическое правонарушение(ЭП) – это противоправное, как правило виновное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред окр.природ. среде (эколог-ий вред) или создающий реальную угрозу причинения такого вреда, либо нарушающее иные права и законные интересы субъектов эколог-ого права. (П-р: загряз-ие окр. среды, незаконная рубка леса и др.).
1)экологические проступки: те ЭП, к-ые не являющиеся общественно опасными.
2)экологические преступления. представляют общественную опасность, причиняют ощутимый вред окр. прир. среде и здоровью чел-ка.
Виды ответственности.
1)Дисциплинарная: могут нести должностные лица, рабочие и служащие, не выполняющие свои производственные обязанности, связанные с охраной окр.природ. среды: предупреждение, выговор, понижение в должности, увольнение.
2)Административная: м.б. привлечены организации, предприятия, должностные лица, отдельные граждане. Устанавливается за противоправное действие или бездействие, нарушающее законодательство об охране окр. прир. среды: порча, повреждение, уничтожение прир.объектов, несоблюдение эколог. требований при захоронении вред. В-в и т.д. Виды администр-ого взыскания: штраф, предупреждение, конфискация незаконно добытой продукции и т.д. Мера административной ответственности определяется специально уполномоченными на то органами Минприроды РФ и др.
3) Уголовная: за эколог. правонарушения, отличающиеся наивысшей степенью общественной опасности и тяжелыми последствиями. П-р: умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов путем поджога, загрязнение водоемов и атмосф. воздуха, незаконная порубка леса, браконьерство и др. Меры уголов. ответ-ти(УО) прописаны в Уголов. кодексе: лишение свободы, конфискация имущества, крупный денежный штраф и т.п. Степень УО устанавливает суд.
4) Материальная: направлена на компенсацию причиненных убытков за счет правонарушителя. Возмещение вреда в полном объеме.
Выделенная в УК РФ в самостоятельную главу (гл. 26) ответственность за эколог.преступления содержит следующие составы преступлений: нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений; загряз=ние вод; заг-ие атмосферы; нарушение правил охраны рыбных запасов; порча земли; незаконная охота; уничтожение или повреждение лесов и др.
Периодические культуры микроорганизмов, фазы роста.
Периодическая культура - это популяция клеток в ограниченном жизненном пространстве. Рост бактерий в периодической культуре происходит до тех пор, пока содержание какого-нибудь из необходимых им компонентов питательной среды не достигнет минимума, после чего рост прекращается. Зависимость концентрации жизнеспособных клеток при периодическом культивировании от длительности инкубирования описывается характерной кривой, которая имеет S-образную форму . На кривой можно различить несколько фаз роста, сменяющих друг друга в определенной последовательности: лаг-фазу; логарифмическую фазу; стационарную фазу; фазу отмирания. Лаг-фаза охватывает промежуток времени между инокуляцией бактерий и достижением ими максимальной скорости деления. В клетках бактерий в этот период идут в основном процессы, связанные с приспособлением их к условиям культивирования. Происходит быстрое увеличение количества РНК (в 8–12 раз).Продолжительность фазы определяется следующими факторами:1) начальными условиями культивирования вносимого посевного материала; 2) возрастом посевного материала: чем старше культура, которую используют для инокуляции новой питательной среды, тем большее время занимает лаг-фаза.Во время лаг-фазы деления клеток не происходит, отмечаются лишь процессы, которые подготавливают клетку к размножению. Лаг-фаза переходит в начальную фазу размножения, когда клетки начинают делиться с постепенно возрастающей скоростью. Фаза логарифмического (экспоненциального) роста характеризуется постоянной максимальной скоростью деления клеток и скоростью роста. Для различных видов бактерий эти величины могут варьировать в значительных пределах. Например, бактерии E. coli при 37 оС делятся примерно каждые 20 мин, а бактерии родов Nitrosomonas и Nitrobacter – 5–10 ч. В итоге культуры бактерии E. coli вступают в стационарную фазу при концентрации клеток 2–5 . 109/мл. Характеристика клеток во время логарифмической фазы: 1) все клетки в популяции имеют приблизительно одинаковый размер; 2) содержат максимальное количество РНК, белка, и количество их постоянно; 3) клетки наиболее жизнеспособны; 4) обладают высокой биохимической активностью. Стационарная фаза наступает тогда, когда число жизнеспособных клеток достигает максимума и не увеличивается, так как скорость размножения бактерий равна скорости их отмирания. В связи с тем, что скорость роста определяется концентрацией субстрата, то еще до его полного использования начинает снижаться и скорость роста, поэтому переход от логарифмической фазы к стационарной происходит постепенно. Химический состав клеток зависит от фактора, лимитирующего рост. По сравнению с логарифмической фазой роста культур, клетки в стационарной фазе меньше по размеру, содержат меньше РНК, более устойчивы к различного рода воздействиям. В этот период в клетках или в среде культивирования нередко накапливаются продукты вторичного метаболизма. Продолжительность этой фазы может быть от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от вида микроорганизма. В стационарной фазе роста поведение клеток в бактериальной популяции может регулировать явление, которое получило название апоптоз. Суть его сводится к тому, что при исчерпании питательного субстрата голодающая популяция бактерий разделяется на две субпопуляции, одна из которых погибает и подвергается автолизу, клетки же другой популяции, используя продукты автолиза как субстрат, продолжают размножаться. В фазе отмирания происходит логарифмическое снижение числа живых клеток. Скорость отмирания бактерий существенно варьирует в зависимости от условий среды и физиологических особенностей организма. Например, энтеробактерии отмирают медленно в отличие от некоторых видов бактерий рода Bacillus, скорость гибели которых происходит быстро. Причины отмирания клеток могут быть разными: накопление органических кислот, автолиз, накопление антибиотиков, бактериоцинов и др.
№4 1. Неклеточные формы жизни. Состав и строение вирусов. Размножение. Профаги. Происхождение вирусов. 2. Особенности строения растительной клетки. Водный потенциал растительных клеток. Осмотическое давление, осмос, тургор, сосущая сила. Явление плазмолиза. 3. Задачи, методы, объекты и разрешающая способность генетического анализа.
