
- •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:
60. Анатомия стебля (первичное и вторичное строение). Строение стебля двудольных и однодольных.
Стебель – осевая часть побега, состоящая из узлов и междоузлий и выполняющий, главным образом, проводящую и механическую функцию.
покровная
т-нь(эпидерма. перидерма, корка)
1 кора (ткани обеспечивающие питание,
фотосинтезирующие, механические)
проводящий цилиндр
Различия в первичном и вторичном строение:
покровные ткани: 1 – эпидерма, 2 – перидерма, корка – это вторичные покровные ткани
Образовательные ткани. С появлением камбия развивается и вторичное строение.
при 2 строение наблюдается накопление ксилемы – годичные кольца.
Строение стебля двудольных и однодольных отличаются. У травянистых двудольных стебель имеет 3 составляющие: эпидерму, 1кору, и проводящий цилиндр. В 1 коре появляется живая механическая т-нь – колленхима. Проводящий цилиндр представлен многослойный склеренхимой и расположенными по кругу открытыми (с камбием) проводящие пучки. Такая стела характерна для большинства травянистых двудольных и называется эвстелой.
проводящие
пучки
камбий (пучковый – образует проводящие ткани и
межпучковый – образует паренхиму)Подсолнечник
сердцевина
1 кора
Анатомическое строение древесных имеет тот же план строения. Но с возрастом увеличивается объем ксилемы – образует годичные кольца. Эпидерма сменяется перидермой и ритидоиом, коркой.
У однодольных строение проще. Под эпидермой располагается склеренхима (1 кора не развивается), далее в хаотично в основной паренхиме располагаются закрытые (без камбия) проводящие пучки. Такой тип стелы – атакностелла. У однодольных есть особый стебель – соломина, с полостью внутри.
проводящие пучки
паренхима
эпидерма
61. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов. Особенности трансформации у про – и эукариот. Банки генов.
Берг создал первую рекомбинантую ДНК, объединяющую генет-и материал из 3 источников: полный геном вируса обезьян SV-40, часть генома умеренные бактериофага Л и лактозный оперон E.coli. Рекомбинант. мол-ла не была исследована на функц-ую акт-ть, опыты генной инженерии м/привести к появл-ю орг.опасных для чел-ка. Появлен. трансформации стало 1 из док-в роли ДНК как носителя наследств. информации, т.о. трансформация –способств. передаче генетич-ной информации у бактерий, при кот-м ДНК изолированная из 1 кл-ки, проникает в др. и встраив. в ее геном. Опыты по трансформации у выс. рганизмов оказались «+»при использовании векторной трансформации вектор - мол-ла ДНК, способная переносить включен. в нее гены в кл-ку, где мол-лы реплицируются автономно или после интеграции с геномом. Пр-сс векторн. трансформации включает след-е этапы: 1.ДНК эукариот и плазмиды бактерий (двуцепочечная колцевая ДНК эукариот, способная к автономной редупликации)разрезаются 1 фер-том рестрикаци- рестриктаза р-те обр- ся липкие концы у ДНК эукариот и ДНК плазмиды ; 2.объединение чужеродной ДНК и ДНК плазмиды за счет того, что липкие концы несут комплементные основание; 3. трансформация рекомбинантной : в бактерию, где она автономно реплицируется или редуплицируется вместе с хромосомной бактерии. По-мимо векторов м/испол-ся плазмиды бактерий, фагов (естественные хром-мы дрожжей (УАС)или бактерий (ВАС)космиды(векторная плазмида, кот-я содержит соs-уч-ко фага Л-место замыкания линейной мол-лы фагов в кольцо).
В целях поиска нужного гена создают банки генов(библиотека гена). Они могут быть неск-х типов. Банк генов – произвольная коллекция фрагментов ДНК данного вида объединенная в соотв-ую коллекцию векторов(плазмида клонированная в подходящем хозяине(E.coli). Коллекция д/б достаточно большой, чтобы включать се уникальные последовательности генов и плазмиды получена, м.храниться долго м.б. использована для поиска специфичного фрагмента. Обнаружение специфических последователь. ДНК осущ-ся блоттингом по Саузерку – путем переноса электрофоретических разделенных фрагментов агорозного геля на нитроцеллюлозные за счетгибридизации с меченым ДНК в рез-те обр-ся гибридные мол-лы, кот-е обнаружются м-дом авторадиографии.