- •Онтогенез, основные этапы, периоды, стадии. Прогенез – предзиготный период.
- •Сперматогенез, периоды, сущность периодов, особенности сперматогенеза у человека.
- •Овогенез, периоды, сущность периодов, особенности у человека.
- •Основные отличия овогенеза от сперматогенеза у человека.
- •Оплодотворение. Внешняя фаза. Роль андро- и гиногамонов в оплодотворении. Акросомная реакция.
- •Партеногенез. Гиногенез. Андрогенез.
- •Эмбриогенез. Преформизм, эпигенез, современное представление. Основные этапы эмбриогенеза у хордовых.
- •Дробление. Способы дробления у разных животных и человека. Типы бластул.
- •Зародышевые листки и их производные.
- •Особенности эмбриогенеза человека. Дробление, гаструляция, образование комплекса осевых органов. Имплантация и плацентация.
- •Провизорные органы анамний и амниот; выполняемые ими функции.
- •Провизорные органы плацентарных млекопитающих и человека на разных этапах эмбриогенеза. Плацента, образование, функции. Типы плацент у млекопитающих.
- •Критические периоды в постнатальном развитии человека. Повышение риска различных патологий.
- •Старость – заключительный этап онтогенеза. Гипотезы, объясняющие механизмы старения. Современные представления о механизмах старения.
- •Дифференцировка клеток, сущность. Роль цитоплазматических продуктов в клеточной дифференцировке.
- •Онтогенез. Генетическая регуляция. Регуляция путём «каскадной» индукции. Дерепрессия и репрессия генов.
- •Роль клеточных контактов в регуляции онтогенеза. Взаимодействия клеток на разных стадиях развития зародыша.
- •Эмбриональная индукция; виды, значение в эмбриогенезе.
- •Роль нервной системы в регуляции онтогенеза.
- •Гуморальная регуляция онтогенеза. Влияние гормонов матери, плаценты и зародыша на эмбриональное развитие. Роль эндокринной системы в регуляции постэмбрионального онтогенеза.
- •Клеточные процессы и взаимодействия в эмбриогенезе: пролиферация, сгущение, миграция, избирательная гибель, адгезия, сортировка. Последствия нарушений клеточных процессов в эмбриогенезе.
- •Роль средовых факторов в нарушении эмбриогенеза. Возможные пути влияния средовых факторов на эмбриогенез.
- •Критические периоды в пренатальном и постнатальном онтогенезе человека. Тератогенные факторы, их влияние на развитие зародыша.
- •Врождённые пороки развития, наследственные и ненаследственные, фенокопии. Классификация пороков по стадиям онтогенеза, на которых они возникли.
- •Гомеостаз, биологическая сущность, виды гомеостаза.
- •Генетический гомеостаз. Механизмы его поддержания на молекулярно-клеточном уровне.
- •Репарация днк. Основные виды репарации: фотореактивация, эксцизионная, самокоррекция, sos-репарация. Болезни человека, связанные с наследственными нарушениями механизмов репарации.
- •Способы репаративной регенерации внутренних органов у млекопитающих и человека. Клеточные механизмы восстановительного процесса, факторы, регулирующие процесс репарации.
-
Дифференцировка клеток, сущность. Роль цитоплазматических продуктов в клеточной дифференцировке.
Дифференцировка — это процесс, в результате которого клетка становится специализированной, т.е. приобретает химические, морфологические и функциональные особенности.Согласно различным гипотезам, дифференцировку обусловливают следующие факторы: 1) какое-то расщепление генетического материала при митозе; 2) возникновение в развивающемся зародыше химических градиентов; 3) соматические мутации; 4) действие химических организаторов или, наконец, 5) индукция специфических ферментов.
Однако в настоящее время общепризнанной является точка зрения, ведущая начало от Т. Моргана, который, опираясь на хромосомную теорию наследственности, предположил, что дифференцировка клеток в процессе онтогенеза является результатом последовательных реципрокных (взаимных) влияний цитоплазмы и меняющихся продуктов активности ядерных генов. Таким образом, впервые прозвучала идея о дифферециальной экспрессии генов как основном механизме цитодифференцировки. В настоящее время собрано много доказательств того, что в большинстве случаев соматические клетки организмов несут полный диплоидный набор хромосом, а генетические потенции ядер соматических клеток могут сохраняться, т.е. гены не утрачивают потенциальной функциональной активности.
Сохранение полного хромосомного набора развивающегося организма обеспечивается прежде всего механизмом митоза (возможные случаи соматических мутаций, возникающих, как исключение, во внимание не принимаем). Цитофотометрическим способом установлено, что количество ДНК в них не уменьшается, а методом молекулярной гибридизации показано, что клетки разных тканей идентичны по нуклеотидным последовательностям. На этом основании цитогенетический метод применяют для диагностики хромосомных и геномных болезней человека (хотя ошибки методов достигают 5— 10%), а метод гибридизации ДНК —для идентификации личности и установления степени родства.

В эту тему также входит клонирование, подробнее о котором написано в практикуме стр 133-134
-
Онтогенез. Генетическая регуляция. Регуляция путём «каскадной» индукции. Дерепрессия и репрессия генов.
Роль генов неодинакова. Часть генома состоит из генов, определяющих так называемые жизненно важные функции и отвечающих, например, за синтез тРНК или ДНК-полимеразы, без которых невозможно функционирование ни одной клетки. Эти гены названы «house keeping» или генами «домашнего хозяйства». Другая часть генов непосредственно участвует в детерминации, дифференцировке и морфогенезе, т.е. функция их, по-видимому, более специфическая, ключевая.
(Более подробно на стр 130-133)
Репрессия (repression) - Один из двух альтернативных (наряду с индукцией) механизмов регуляции действия генов, заключающийся в подавлении транскрипции или трансляции путем связывания белка-репрессора (кодируемого геном-регулятором) с оператором в ДНК либо специфическим участком мРНК.
дерепрессия — derepression дерепрессия. Индукция транскрипции гена в результате подавления функций репрессора (нарушения его связи с операторной зоной оперона <operon> под действием индуктора, мутаций и т.п.).
индукция — induction индукция. Развитие части эмбриона (группы клеток) под влиянием др. его части, осуществляется путем выработки управляющей частью специальных веществ индукторов (организаторов); явление И. открыто Х.Шпеманом в 1901
В учебнике каскадной индукции нет, но она есть в практикуме на стр 133.
