
- •11. Способы размножения организмов.
- •12. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Ядро. Строение хромосом. Понятие о наборе хромосом
- •13. Способы деления клетки. Амитоз. Митоз. Биологическое значение митоза
- •14. Мейоз как способ деления клетки. Биологическое значение мейоза
- •15. Понятие об онтогенезе. Этапы онтогенеза
- •16. Ранние этапы онтогенеза
- •17. Формирование фенотипа в процессе онтогенеза
- •19. Понятие о генах. Аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы
- •20. Понятие о гене. Свойства гена. Функции гена. Виды генов
- •21. Основные методы генетики
- •22. Понятие о наследственности. Генотип. Фенотип
- •23. Правило чистоты гамет. Цитологические основы генетики
- •24. Закономерности наследственности, установленные Менделем. Моногибридное скрещивание
- •26. Сцепленное наследование. Закон Моргана
- •27. Хромосомная теория наследственности.
- •28. Цитоплазматическая наследственность
- •29. Взаимодействие аллельных генов
- •30. Неаллельные взаимодействия генов
- •31. Неполное доминирование
- •32. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование
- •33. Генотип как целостная система.
- •34. Закон Харди-Вайнберга
- •35. Понятие о популяции. Генофонд
- •36. Понятие о факторах эволюции
- •2. Естественный отбор
- •3. Борьба за существование
- •4. Численность популяции и дрейф генов
- •5. Изоляция
- •6. Миграции
19. Понятие о генах. Аллельные гены. Гомозиготы и гетерозиготы
Одним из уровней организации живой материи является ген- фрагмент молекулы нуклеиновой кислоты, в котором определенной последовательностью нуклеотидов заложены качественные и количественные характеристики одного признака. Элементарным явлением, обеспечивающим вклад гена в сохранение нормального уровня жизнедеятельности организма, является самовоспроизведение ДНК и перенос заключенной в ней информации в строго определенную последовательность нуклеотидов транспортной РНК.
Аллельные гены- гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же признака и расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом. Итак, гетерозиготные особи имеют в каждой клетке два гена - А и а, отвечающих за развитие одного и того же признака. Такие парные гены называют аллельными генами или аллелями. Любой диплоидный организм, будь то растение, животное или человек, содержит в каждой клетке два аллеля любого гена. Исключение составляют половые клетки - гаметы. В результате мейоза в каждой гамете остается один комплект гомологичных хромосом, поэтому любая гамета имеет лишь по одному аллельному гену. Аллели одного гена располагаются в одном и том же месте гомологичных хромосом. Схематически гетерозиготная особь обозначается так: А/а. Гомозиготные особи при подобном обозначении выглядят так: А/А или а/а, но их можно записать и как АА и аа.
Гомозигота— диплоидный организм или клетка, несущий идентичные аллели в гомологичных хромосомах.
Грегором Менделем впервые был установлен факт, свидетельствующий о том, что растения, сходные по внешнему виду, могут резко отличаться по наследственным свойствам. Особи, не дающие расщепления в следующем поколении, получили название гомозиготных.
Гетерозиготными называют диплоидные или полиплоидные ядра, клетки или многоклеточные организмы, копии генов которых в гомологичных хромосомах представлены разными аллелями. Когда говорят, что данный организм гетерозиготен (или гетерозиготен по гену X), это означает, что копии генов (или данного гена) в каждой из гомологичных хромосом несколько отличаются друг от друга.
20. Понятие о гене. Свойства гена. Функции гена. Виды генов
Ген— структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определённого признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения.
Свойства гена
Аллельное существование – гены могут существовать как минимум в двух разных формах; соответственно парные гены называются аллельными.
Аллельные гены занимают одинаковые места в гомологичных хромосомах. Место гена в хромосоме называют локусом. Аллельные гены обозначают одинаковой буквой латинского алфавита.
Специфичность действия – определенный ген обеспечивает развитие не любого признака, а строго определенного.
Дозированность действия – ген обеспечивает развитие признака не до бесконечности, а в определенных пределах.
Дискретность – поскольку гены в хромосоме не перекрываются, то в принципе ген развивает признак независимо от других генов.
Стабильность – гены могут передаваться без каких-либо изменений в ряду поколений, т.е. ген не меняет свою структуру при передаче последующим поколениям.
Мобильность – при мутациях ген может менять свою структуру.
Функция гена, его проявление, заключается в образовании специфического признака организма. Удаление гена или его качественное изменение приводят соответственно к потере или изменению признака, контролируемого этим геном. В то же время любой признак организма является результатом взаимодействия гена с окружающей и внутренней, генотипической, средой. Один и тот же ген может принимать участие в формировании нескольких признаков организма (явление так наз. плейотропии). Основная масса признаков формируется как результат взаимодействия многих генов (явление полигении). В то же время даже в пределах родственной группы особей, находящихся в сходных условиях существования, проявление одного и того же гена может варьировать по степени выраженности (экспрессивности, или экспрессии). Это указывает на то, что при формировании признаков гены выступают как целостная система, строго функционирующая в определенной генотипической и окружающей среде.
Виды генов.
Структурные гены – несут информацию о 1-ой структуре белка
Регуляторные гены – не несут информацию о 1-ой структуре белка, но регулируют процесс биосинтеза белка
Модификаторы – способны изменить направление синтеза белка