Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2011 в 16:12, реферат
Генетика - наука о наследственности и её изменчивости - получила развитие в начале XX в. , после того как исследователи обратили внимание на законы Г. Менделя , открытые в 1865 г., но остававшиеся без внимания в течение 35 лет. За короткий срок генетика выросла в разветвленную биологическую науку с широким кругом экспериментальных методов и направлении.
Введение
I. Зарождение хромосомной теории наследственности
1. Опыты по гибридизации растении. Накопление сведении о наследуемых признаках.
2. Умозрительные гипотезы о природе наследственности.
3. Открытие Г. Менделем законов наследования.
4. Развитие биометрических методов изучения наследственности.
5. Цитологические основы генетики.
6. Обоснование хромосомной теории наследственности.
7. Проблема внутри хромосомной локализации генов.
8. Искусственное получение мутации. Классификация мутаций.
9. Изучение генетических основ эволюции.
10. Проблема дробимости гена.
II. Молекулярная генетика.
1. Тонкая структура гена. Функциональная структура генов. Генетический код.
2. Реплекция ДНК
3. Генетический контроль синтеза белков.
4. Мутация и генетический код.
5. Регуляция генной активности.
6. Репарация генетических повреждений.
Заключение
Литература
Репликация ДНК
Уотсона и Крика
предложили гипотезу строения ДНК, согласно
которой, последовательность оснований
в одной нити ДНК однозначно задавала
последовательность оснований другой
нити. Далее они предположили, что
две нити ДНК раскручиваются и
на каждой из них в соответствии
с правилами комплиментарности
синтезируются дочерни нити. Таким
образом, каждая новая молекула ДНК
должна содержать одну родительскую
и одну дочернюю. Этот тип (полуконсервативный)
репликации к концу 50 годов был экспериментально
обосновали в опытах на бактериях. Опыты
на высших организмах также косвенно говорили
о правильности этого вывода. В это же
время А. Корнберг выделил фермент, который,
как он считал, осуществляет синтез белка.
Для работы фермента было необходимо наличие
затворочной ДНК и всех четырех предшественников
ДНК (
Генетический контроль синтеза белков.
Важнейшим достижением
молекулярной генетики было выяснение
цепи реакций, обеспечивающих передачу
информации от ДНК к белку. Цитохимически
было доказано, что ДНК локализована
главным образом в ядре клеток.
Синтез белков, как показали исследования
начала 50-х годов. происходит в основном
в цитоплазме. Сразу возник вопрос:
каким образом ядро может осуществлять
контроль за синтезом белка в цитоплазме?
В 30-х годах XX в. было установлено. что в
клетках наряду с ДНК содержится второй
класс нуклеиновых кислот -рибонуклеиновые
кислоты (РНК). В отличие от ДНК в РНК вместо
сахара дизоксирибозы содержится также
пяти- членный углевод - рибоза, а одно
из пиримидиновых оснований - Тимин - заменено
на урацил. Кроме того было показано, что
РНК , как правило, не двуспиральная, а
однонитчата. В (1942) Браше и Кедровский
(1951), а затем в обширных опытах было показано,
что интенсивный синтез белка происходит
в тех участках, где сосредоточено много
РНК . Было предположено, что именно РНК
переносит информацию с ДНК на белок, но
только в 1961 году было воплощено в четкую
гипотезу Ф. Жакобом и Ж. Моно. Они назвали
такую РНК - "информационной РНК".
. Основное затруднение в понимании механизма
передачи генетической информации с ДНК
к белку заключалось в том, что прямой
синтез белка на РНК был невозможен из-за
чисто стериотических не соотношений:
молекулы аминокислот не совпадают с размерами
кодонов. Ф. Крик в 1954 г. предложил так называемую
адаптерную гипотезу, согласно которой
функции перевода языка нуклеиновых кислот
на язык белков должны выполнять адаптерные
РНК. Это предположение подтвердилось.
Было выделено более 20 низкомолекулярных
РНК, которые сначала были названы растворимыми,
а затем переименованы в транспортные
РНК (тРНК).
Мутации и
генетический код.
Следует упомянуть
об установлении двух моментов, связанных
с генетическим кодом. Первое - врожденность
кода, означающая ,что одна аминокислота
может кодироваться несколькими
кодонами, т.е. одной и той же аминокислоте
нередко соответствует
1. Миссенс-мутации
- мутации, при которых
2. Нонсенс-мутации
- мутации , при которых возникает
нонсенс-кодон, не кодирующий
никаких аминокислот, и на нем
обрывается чтение иРНК в
3. Мутации со сдвигом
чтения. Эти мутации , изучаемые
Криком, позволили доказать
Регуляция генной
активности.
Функциональная
Репарация генетических
повреждений.
Новой главой в развитии
молекулярной генетики стало учение
о системе репарирующих ферментов,
исправляющих повреждения генетических
структур, вызванные облучением или
обработкой химическими агентами. Ранее
всего изученным типом
Заключение
В данном реферате рассмотрен исторический процесс развития генетики.
Реферат состоит
и двух частей. В первой части
рассмотрен процесс зарождение хромосомной
теории наследственности. Во второй части
описаны достижения молекулярной генетики.
Генетика до сих пор остается наукой
хранящей в себе множество тайн.
Литература
1. В. Н. Сойфер, Э.Р. Пилле, О. Г. Газенко, Л.В. Крушинский, С. Я.
Залкинд и др. "История биологии с начала XX века до наших дней" М. 1975.