
- •Введение. Уровни организации живой материи. Клетка – единица живого. Химический состав клетки.
- •Неорганические соединения. Биополимеры – углеводы, липиды.
- •Функции липидов:
- •Белки, их функции. Нуклеиновые кислоты. Атф и другие органические соединения клетки.
- •Атф и ее роль в клетке
- •Клеточная теория. Цитоплазма. Органические клетки: одномембранные, двумембранные.
- •Ядро. Прокариоты. Эукариоты.
- •Фотосинтез. Пластический обмен.
- •Энергетический обмен. Энергетический обмен
- •Биосинтез белков.
- •Введение
- •Процессинг рнк
- •Трансляция
- •Деление клетки. Митоз. Мейоз.
- •Бесплое и половое размножение. Образование половых клеток.
- •Зародышевое и постэмбриональное развитие. Организм – как единое целое.
- •Основные понятия генетики. Основные понятия генетики
- •Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование генов. Дигибридное скрещивание
- •Генетика пола. Взаимодействие генов. Закономерности изменчивости.
- •Модификационная изменчивость.
- •Мутационная изменчивость.
- •Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение наследственных болезней человека.
- •Одомашнивание – как начальный этап селекции. Методы современной селекции.
- •Эволюция одомашнивания
- •Полиплоидия, отдаленная гибридизация, мутагенез и их значения.
- •Предмет экологии. Экологические факторы.
- •Сообщества. Экосистемы.
- •Поток энергии. Цепи питания.
- •Возникновение и развитие эволюционных представлений Развитие эволюционных представлений
- •Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов.
- •Предпосылки
- •Зарождение эволюционного учения
- •Доказательства эволюции.
- •Роль изменчивости в эволюционном процессе.
- •Естественный отбор – направляющий отбор эволюции.
- •Формы естественного отбора в популяциях.
- •Модификационная изменчивость.
- •Приспособленность как результат действия факторов эволюции.
- •Видообразование.
- •Основные направления эволюционного процесса.
- •Развитие представлений о возникновении жизни.
- •Современные взгляды на возникновении жизни.
- •Развитие жизни в криптозое .
- •Развитие жизни в палеозое.
- •Развитие жизни в мезозое.
- •Развитие жизни в кайнозое.
- •Доказательства происхождения человека от животных.
- •Эволюция человека.
- •Человеческие расы.
- •Состав и функции биосферы
- •Круговорот химических элементов.
- •Биогеохимические процессы в биосфере.
- •Глобальные экологические проблемы.
Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Сцепленное наследование генов. Дигибридное скрещивание
Сущность дигибридного скрещивания. Организмы различаются по многим генам и, как следствие, по многим признакам. Чтобы одновременно проанализировать наследование нескольких признаков, необходимо изучить наследование каждой пары признаков в отдельности, не обращая внимания на другие пары, а затем сопоставить и объединить все наблюдения.
III закон Менделя — аллели каждого гена распределяются в потомстве независимо от аллелей другого гена.
Для объяснения третьего закона Менделя используем для сходства скрещивания животных того же окраса, однако предположим, что у черного кота шерсть короткая, а у кошки — длинная. Длина шерсти определяется геном локуса Long, его доминанный аллель L определяет короткую, а рецессивный l — длинную шерсть. Опять-таки примем, что родители гомозиготны по исходным генам: генотип кота можно записать как BBLL, генотип кошки — bbll. Гены, определяющие эти признаки, относятся к разным локусам, а это значит, что у каждого из родителей будут образовываться половые клетки только одного типа. Все котята первого поколения пойдут в отца — такие же черные и короткошерстные. И гетерозиготные по обоим генам — BbLl. А вот котята второго поколения (от скрещивания этих потомков исходной пары) будут уже четырех типов: больше всего — короткошерстных черных, примерно поровну — короткошерстных шоколадных и длинношерстных черных и совсем мало — длинношерстных шоколадных. Если посчитать значительное количество таких потомков (более 64), то получится примерное соотношение: 9 черных короткошерстных, 3 черных длинношерстных, 3 шоколадных короткошерстных, 1 шоколадный длинношерстный. То есть для каждого признака: окраса и длины шерсти соблюдается то же соотношение — 3:1 (12 черных, 4 шоколадных, 12 короткошерстных, 4 длинношёрстных). Получается, что признаки наследуются как бы независимо друг от друга.
цепленное наследование — феномен скоррелированного наследования определённых состояний генов, расположенных в одной хромосоме.
Полной корреляции не бывает из-за мейотического кроссинговера, так как сцепленные гены могут разойтись по разным гаметам. Кроссинговер наблюдается в виде расцепления у потомства тех аллелей генов и, соответственно, состояний признаков, которые были сцеплены у родителей..
Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, определяется по проценту кроссинговера между ними и прямо пропорционально ему. За единицу расстояния принят 1 % кроссинговера (1 морганида или 1 сантиморганида). Чем дальше гены находятся друг от друга в хромосоме, тем чаще между ними будет происходить кроссинговер. Максимальное расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, может быть равно 49 сантиморганидам.
Генетика пола. Взаимодействие генов. Закономерности изменчивости.