
- •Вопросы к экзамену по биологии (теоретическая часть)
- •1.Уровни организации живой природы. Молекулярный:
- •2.Химический состав клетки. Роль органических веществ в ее строении жизнедеятельности.
- •3.Развитие знаний о клетке. Основные положения в клеточной теории.
- •4.Клетка – структурная и функциональная единица организмов всех царств живой природы.
- •5.Строение и жизнедеятельность растительной клетки.
- •6.Строение и жизнедеятельность животной клетки.
- •7.Вирусы, их строение и функционирование. Вирусы – возбудители опасных заболеваний.
- •9.Энергетический обмен в клетках, его значение. Роль митохондрий в нем.
- •10.Пластический обмен. Биосинтез белка. Роль ядра и эндоплазматической сети в этом процессе. Матричный характер реакции биосинтеза.
- •11.Особенности пластического обмена у растений. Фотосинтез. Строение хлоропластов и роль в этом процессе.
- •13.Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме.
- •15.Понятие о гене. Генетический код, его свойства.
- •16.Белки, их строение и функции в организме.
- •Размножение и индивидуальное развитие организмов.
- •17.Половые клетки. Норма реакции.Размножение. Строение и функции мужских и женских гамет. Развитие половых клеток
- •18.Деление клеток – основа размножения и роста организмов.
- •19.Мейоз, его значение, отличие от митоза. Набор хромосом в гаметах и соматических клетках.
- •20.Половое размножение организмов. Оплодотворение, его значение. Зигота – начало индивидуального развития организмов.
- •21.Индивидульное развитие организмов. Эмбриональное развитие животных (на примере ланцетника).
- •22.Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение организмов.
- •Способы бесполого размножения
- •2) Спорообразование
- •Способы полового размножения
- •Основы селекции, генетики и биотехнологии.
- •23.Модификационная изменчивость, её значение в жизни организма. Норма реакции.
- •24.Наследственная изменчивость, ее виды. Виды мутаций, их причины. Роль мутации и эволюции органического мира и селекции.
- •25.Наследственность, её материальные основы. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и дигибридное скрещивание.
- •26. Правило единообразия гибридов первого поколения. Наследование доминантных и рецессивных признаков. Генотип и фенотип.
- •27.Генотип как целостная система. Типы взаимодействия генов. Кодоминирование. Наследование групп крови человека.
- •28. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причины и профилактика.
- •29.Закон независимого наследования признаков. Причины расщепление признаков у гетерозигот.
- •31.Половые хромосомы и аутосомы. Сцепленное с полом наследование. Причины наследования гемофилии по материнской линии. Причины более частого заболевания гемофилии у мужчин.
- •33.Основные методы селекции растений и животных: гибридизация и искусственный отбор.
- •Основы учения об эволюции. Антропогенез.
- •35.История развития эволюционных идей. Оценка работ к.Линнея. Ж.Б.Ламарка, ч.Дарвина.
- •37.Палеонтологические , сравнительно-анатомические , эмбриологические док-ва эволюции органического мира.
- •38.Ароморфрз – главное направление эволюции. Основные ароморфозы в эволюции многоклеточных организмов.
- •39.Основные ароморфозы в эволюции растительного мира.
- •40.Идиоадаптация – направление эволюции органического мира. Значение идиоадаптации у птиц и покрытосеменных растений.
- •41.Движущие силы эволюции, их роль в образовании новых видов.
- •42.Многообразие видов в природе, его причины. Биологический прогресс и биологический регресс. Влияние деятельности человека на многообразие видов.
- •44.Движущие силы эволюции человека. Основные стадии эволюции человека. Биологически и социальные факторы эволюции.
- •45.Приспособленность организмов к среде обитания, её причины. Относительный характер приспособленности организмов. Приспособленность растений к использованию света в биогеоценозе.
- •46.Экологические и географические видообразование, их сходство и различие.
- •Основы экологии. Биосфера.
- •47.Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы.
- •48.Популяция – структурная единица вида. Численность популяции. Причины колебания численности популяций. Взаимоотношение в популяциях и между различными популяциями одного и разных видов.
- •49.Причины устойчивости экосистемы, их смена. Антропогенные изменения экосистемы.
- •50.Искусственные сообщества – агроэкосистемы, их отличие от биогеоценозов. Круговорот веществ в агроценозеи пути повышение его продуктивности.
- •56.Саморегуляция в биогеоценозе. Многообразие видов, их приспособленность к совместному обитанию, колебание численности популяции.
- •57.Изменения в биогеоценозах. Причины смены биогеоценозов. Охрана биогеоценозов – главный путь сохранения видов.
- •58.Живое вещество, его роль в круговороте веществ и прекращении энергии в биосфере. Солнце – источник энергии для круговорота веществ.
- •59.Изменения в биосфере под влиянием деятельности человека. Сохранение равновесия в биосфере как основа её целостности.
- •60.Учение в.И Вернадского о биосфере. Ведущая роль живого вещества в преобразовании биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу, сохранения равновесия в ней.
- •Практическая часть.
26. Правило единообразия гибридов первого поколения. Наследование доминантных и рецессивных признаков. Генотип и фенотип.
1.
Г. Мендель — основоположник
генетики.
Открытие им законов наследственности
на основе применения методов скрещивания
и анализа потомства.
2. Изучение Г. Менделем генотипов и
фенотипов исследуемых организмов.
Фенотип — совокупность внешних и
внутренних признаков, особенностей
процессов жизнедеятельности. Генотип
— совокупность генов в организме.
Доминантный признак — преобладающий,
господствующий; рецессивный — исчезающий,
подавляемый признак. Гомозиготный
организм содержит аллельные только
доминантные (АА) или только рецессивные
(аа) гены, которые контролируют формирование
определенного признака. Гетерозиготный
организм содержит в клетках доминантный
и рецессивный гены (Аа). Они контролируют
формирование альтернативных признаков.
3. Правило единообразия (доминирования)
признаков у гибридов первого поколения
— при скрещивании двух гомозиготных
организмов, различающихся по одной паре
признаков (например, желтая и зеленая
окраска семян гороха), все потомство
гибридов первого поколения будет
единообразным, похожим на одного из
родителей (желтые семена).
4. Запись схемы скрещивания, отражающая
правило единообразия гибридов первого
поколения.
27.Генотип как целостная система. Типы взаимодействия генов. Кодоминирование. Наследование групп крови человека.
Генотип — совокупность генов данного организма, которая, в отличие от понятий генома и генофонда, характеризует особь, а не вид.
На основании знакомства с примерами наследования признаков при моно- и дигибридном скрещивании может сложиться впечатление, что генотип организма слагается из суммы отдельных, независимо действующих генов, каждый из которых определяет развитие только своего признака или свойства. Такое представление о прямой и однозначной связи гена с признаком чаще всего не соответствует действительности. На самом деле существует огромное количество признаков и свойств живых организмов, которые определяются двумя и более парами генов, и наоборот, один ген часто контролирует многие признаки. Кроме того, действие гена может быть изменено соседством других генов и условиями внешней среды. Таким образом, в онтогенезе действуют не отдельные гены, а весь генотип как целостная система со сложными связями и взаимодействиями между ее компонентами. Эта система динамична: появление в результате мутаций новых аллелей или генов, формирование новых хромосом и даже новых геномов приводит к заметному изменению генотипа во времени.
Характер проявления действия гена в составе генотипа как системы может изменяться в различных ситуациях и под влиянием различных факторов. В этом можно легко убедится, если рассмотреть свойства генов и особенности их проявления в признаках:
Ген дискретен в своем действии, т. е. обособлен в своей активности от других генов.
Ген специфичен в своем проявлении, т. е. отвечает за строго определенный признак или свойство организма.
Ген может действовать градуально, т. е. усиливать степень проявления признака при увеличении числа доминантных аллелей (дозы гена).
Один ген может влиять на развитие разных признаков — это множественное, или плейотропное, действие гена.
Разные гены могут оказывать одинаковое действие на развитие одного и того же признака (часто количественных признаков) — это множественные гены, или полигены.
Ген может взаимодействовать с другими генами, что приводит к появлению новых признаков. Такое взаимодействие осуществляется опосредованно — через синтезированные под их контролем продукты своих реакций.
Действие гена может быть модифицировано изменением его местоположения в хромосоме (эффект положения) или воздействием различных факторов внешней среды.