
- •Основные пути видообразования
- •Особенности двойного оплодотворения растений.
- •Проблемы акклиматизации и интродукции животных
- •Популяция как элементарная единица эволюции. Генетическая структура популяций.
- •Современные представления о жизненных формах растений. Современные представления о жизненных формах растений
- •7. Трансформация световой энергии при фотосинтезе.
- •9. Значение позвоночных животных как компонента экосистем
- •10. Образование первичных аминокислот в растениях Образование первичных аминокислот в растениях
- •11. Современные представления о систематике и филогении амфибий.
- •12. Роль фитохромной системы в регуляции процесса цветения у растений.
- •14. Генотип и фенотип. Генокопии и фенокопии
- •15. Общая характеристика отдела Lycopodiopsida, Isoetopsida. Вымершие плауновидные. Значение.
- •16. Примитивные и эволюционно продвинутые группы рептилий; факторы, определяющие их распространение по континентам; понятие об эндемичных видах; примеры эндемичных рептилий.
- •17. Генетическая теория рака. Ретротранспозоны. Понятие об обратной транскрипции.
- •18. Подкласс Lamiidae, Asteridae: краткая характеристика основных семейств (представители, распространение, жизненные формы, особенности вегетативных органов, строение цветка, тип плода, значение).
- •19. Регуляция действия генов.
- •Регуляция действия генов на уровне процессинга мРнк.
- •Регуляция активности генов на уровне трансляции.
- •Регуляция клеточного цикла.
- •21. Основные направления эволюционного преобразования черепа позвоночных.
- •22. Механизм окислительного фосфорилирования.
- •23. Общая характеристика отдела Magnoliophyta. Отличия покрытосеменных от других отделов высших растений. Сравнительная характеристика классов Magnoliopsida, Liliopsida. Разделения на подклассы.
- •24. Сравнительно – анатомический обзор покровов позвоночных и эволюционные тенденции и преобразований.
- •25. Биохимические пути ассимиляции углекислого газа растениями с3 и с4 – типа.
- •27. Современные представления о систематике и филогении птиц.
- •28. Закономерности наследования признаков, установленные Менделем.
- •29. Размножение и жизненные циклы водорослей.
- •30. Основные теории происхождения многоклеточных животных. Разнообразие фагоцителообразных предков многоклеточных. Направления, этапы и результаты их эволюции.
- •31. Основные положения хромосомной теории наследственности, сформулированной Морганом.
- •32. Экология водорослей. Значение водорослей в природе жизни человека.
- •5 Типов клеток:
- •34. Понятие о кариотипе (на примере кариотипа человека). Генетические механизмы определения пола
- •35. Эволюция организаций и структур в подцарстве Настоящие водоросли.
- •36. Основные гипотезы происхождения одноклеточных – сукцессивная и эндосимбиотическая, их достоинства и противоречия. Филогенетические взаимоотношения основных типов простейших.
- •37. Цитологические основы полового и бесполого размножения.
- •38. Надцарство Прокариоты. Общая характеристика (строение клетки, способы питания, размножения, основы систематики).
- •39. Общая характеристика простейших. Важнейшие особенности основных типов и классов. Разнообразие образа жизни и экологических адаптаций одноклеточных животных. Их роль в природе и для человека.
- •40. Геном человека и методы его изучения.
- •41. Корень (анатомическое строение). Морфология корня.
- •42. Основные направления эволюции нервной системы и органов чувств у беспозвоночных животных.
- •43. Картирование генома (генетические, цитологические и физические карты хромосом).
- •44. Цветок (теории происхождения, строения, функции). Диаграммы и формулы цветка.
- •45. Пути эволюции онтогенеза позвоночных животных.
- •46. Механизмы рекомбинации у бактерий (трансформация, конъюгация и трансдукция).
- •47. Семя (строение и функции, типы семян однодольных и двудольных).
- •48. Ценогенетические признаки анамний и амниот, их становление и значение.
- •49. Доказательства полуконсервативного способа репликации днк.
- •50. Плод (строение, подходы к классификации, способы распространения плодов, семян).
- •51. Сравнительно – анатомический обзор дыхательной системы позвоночных, ее особенности у птиц.
- •52. Проявление принципа комплементарности генома в фундаментальных биологических процессах.
- •53. Основные отличия высших растений от низших. Первенцы наземной флоры отделы Phyniophyta, Zosterophyllophyta: общая характеристика, представители.
- •54. Происхождение цикла развития высших растений. Причины преимущественного развития спорофита в условиях суши.
- •55. Механизмы становления пола у млекопитающих; регулирующие факторы.
- •56. Естественный и искусственный отбор. Основные формы и значения в эволюции селекции.
- •57. Общая характеристика отдела Bryophyta как гаметодинамической линии эволюции высших растений. Разделение на классы и подклассы, их краткая характеристика. Значение.
- •58. Эмбриогенез у позвоночных животных; его стадийность; подвижность клеток. Роль клеточного аффинитета.
- •59. Генная инженерия. Трансгенные организмы.
- •60. Анатомия стебля (первичное и вторичное строение). Строение стебля двудольных и однодольных.
- •61. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов.
- •62. Побег (строение, функции, метаморфоз побега и его частей).
- •64. Задачи методики и селекции. Понятие о сорте.
- •65. Основные анатомо – морфологические особенности растений (симметрия, полярность, геотропизм, гетеробатмия, ветвление, нарастание).
- •67. Нехромосомная наследственность. Плазмон и плазмогены.
- •68. Растительные ткани (определение, принципы классификации тканей, типы тканей растения)
- •70. Современные представления о гене. Типы генов. Структура гена. Репликация у прокариот и эукариот.
- •71. Специфика организации растительной клетки (клеточная оболочка, пластиды, вакуоль, эргастические вещества).
- •74. Классификация грибных организмов. Низшие и высшие грибы.
- •1. Подтип Жабродыщащие (Branchiata)
- •2. Подтип Трилобитообразные (Trilobitomorpha)
- •3. Подтип Хелицеровые (Chelicerata)
- •4. Подтип Трахейнодышащие (Tracheata)
- •76. Системы репарации днк.
- •77. Место грибов в системе органического мира, различные взгляды на их происхождение
- •Происхождение грибов.
- •80. Экология грибов. Значение грибов в природе и для человека.
- •Коротко
- •Основные аромофозы.
- •Класс Пиявки (Hirudinea)
- •Филогения типа Nemathelminthes
- •Модификационное взаимодействие.
- •Коротко. Типы взаимодействия генов
- •Модификационное взаимодействие.
- •Геномика
- •Ортологичные и паралогичные гены
- •"Обратная генетика"
- •Протеом и протеомика
- •Коротко.
- •"Обратная генетика"
- •Протеом и протеомика
- •Ортологичные и паралогичные гены
- •П/кл. Caryophyllidae – Кариофиллиды.
- •Подсемейство Alsinoideae - Альсиновые
- •2. Подсемейство Silenoideae — Смолевковые:
- •Подкласс Dilleniidae – Дилленииды.
- •В морфологическом плане в организме имеют в виду два типа клеток, выделяющих тепло и два типа работы, им соответствующие:
Проблемы акклиматизации и интродукции животных
Одним из прямых воздействий человека на животный мир выражается в образовании искусственных ареалов путем случайного, неумышленного или, наоборот, планомерного завоза животных в новые районы.
Акклиматизация – комплекс мероприятий по вселению вида в новые места обитания, проводимые в целях обогащения естественных или искусственных сообществ полезными для человека организмами.
Интродукция – преднамеренный или случайный перенос особей какого–либо вида животных (или растений) за пределы его ареала. Другими словами, за успешное внедрение какого-либо чужого вида в местные природные комплексы. Эти новые, вселенные виды являются интродуцентами.
Случайный завоз возможен с морским и сухопутным транспортом. К днищам кораблей прикрепляются и разносятся масса животных ( гребневик в Черном море, китайский мохнатый краб в Балтику). Используя транспортные средства, переселяются сухопутные животные – спутники человека: комары, москиты, синантропные грызуны. С посадочным материалом развезены насекомые вредители.
Искусственное расселение проводилось для обогащения местной фауны новыми видами ( В реки Северной Америки европейскую форель).
К сожалению, переселение животных происходило не всегда с учетом их экологии, это приводило к негативным последствиям, например вытеснение местных видов. Сильно пострадали оригинальные фауны Новой Зеландии, Австралии.
Считается, что из 74 уязвимых видов пресмыкающихся и 34 видов земноводных, включенных в Международную красную книгу, 13 видов пресмыкающихся и 5 видов земноводных испытывают отрицательное влияние различных вселенных животных. Вселенные млекопитающие в той или иной степени причастны к исчезновению 15 из 30 видов земноводных и пресмыкающих, вымерших с 1600 г. до нашей эры.
Одним из ярких примеров массовой интродукции представляют острова Новой Зеландии, где в настоящее время, почти половину фауны представляют интродуктированые виды.
Большое внимание уделялось искусственному расселению ценных пушных зверей, запасы которых резко снизились к началу 20 века. К числу таких животных относится, прежде всего, речной бобр. Начиная с 19300 г., в течение двух десятилетий бобры были завезены почти в 50 областей республик Советского Союза. С 1927 началось искусственное восстановление соболя расселением его во многие районы Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Обыкновенная белка была расселена в Казахстане, на Кавказе и Крыму.
В 30 е годы 20 столетия был искусственно засел в ряде краев и областей Сибири Заяц русак, ранее здесь не обитающий.
Одним из последних видов интродуцентов в бывшем Советском Союзе является камчатский краб, которого в 60 е специально завезли с Дальнего Востока в Баренцево море. В настоящее время поголовье крабов достигло высокой численности и, вероятно, скоро начнется его массовый отлов.
Популяция как элементарная единица эволюции. Генетическая структура популяций.
Популяция как элементарная единица эволюции.
Популяция низшая элементарная эволюционная структура. Вид, подвид, группы из нескольких близких популяций, естественно, тоже обладают собственной эволюционной судьбой, но они не элементарны (делимы) единицы жизни. В эволюционном процессе неделимой единицей оказывается популяция, всегда выступает, как экологическое, морфофизиологическое, наконец, что самое важное, генетическое единство.
Изменение отдельных изолированных особей ни к каким эволюционным событиям не приводят. Измененные особи должны находится в сообществе особей того же вида (достаточно многочисленном и длительно существующее). Только в пределах такого сообщества индивидуально возникшее наследственное изменение может стать групповым, эволюционным. Поэтому не особь, ни близкородственные совокупности особей не могут быть элементарными эволюционными единицами. Эволюционируют не особи, а группы особей. И популяция самая мелкая из групп, способных к самостоятельной эволюции.
Этот вывод о важнейшим положении популяции в системе многих других форм и единиц организации жизни, которые можно найти в природе, не умаляет эволюционного значения ни особи, ни вида. Особь в популяции – объект действия главного эволюционного фактора – отбора. Вид же – качественный этап эволюционного процесса.
Одно из основных свойств популяции - генетическая гетерогенность. Даже недавно возникшие клоны и чистые линии очень скоро под давлением мутационного процесса становятся гетерогенными смесями.
Устойчивое изменение генотипического состава популяции возникает лишь в результате работы естественного отбора.
В основе генетического изучения популяции лежат закономерности наследования признаков, определяемые механизмом распределение хромосом и генов в мейозе и случайное сочетание гамет при оплодотворении.
Начало генетического изучения популяций положила работа В. Иоганнсена «О наследовании в популяции и чистых линиях» (1903), экспериментально доказавшая эффективность действия отбора в гетерогенной смеси генотипов ( все природные популяции). Одновременно была продемонстрирована неэффективность действия отбора в чистых линиях – потомстве одной самооплодотворяющейся особи, сравнительно однородном по наследственным свойствам.
Сейчас известно, что все природные популяции гетерогенны, они насыщенные мутациями. Генетическая гетерогенность любой популяции при отсутствии давления внешних факторов должна быть не изменой, находится в определенном равновесии. Это было показано расчетами, впервые сделанными Г. Харди (1908).
Правило Харди – Вайберга гласит: при отсутствии возмущающих воздействий, как-то: повторное мутирование одного и того же гена, отбор или избирательная миграция, т.е. привнесение аллеля или убыль аллеля, в панкмиктической популяции, т.е. в популяции, где равновероятны скрещивания любой пары особей, концентрация генов из поколения в поколение остается не изменой.