Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2016 в 01:34, контрольная работа
Описание работы
Первоначально генетика изучала общие закономерности наследственности и изменчивости на основании фенотипических данных. Понимание механизмов наследственности, то есть роли генов как элементарных носителей наследственной информации, хромосомная теория наследственности и т. д. стало возможным с применением к проблеме наследственности методов цитологии, молекулярной биологии и других смежных дисциплин.
Первоначально генетика изучала общие
закономерности наследственности и изменчивости
на основании фенотипических данных.
Понимание механизмов наследственности,
то есть роли генов как элементарных носителей
наследственной информации, хромосомная
теория наследственности и т. д. стало
возможным с применением к проблеме наследственности
методов цитологии, молекулярной биологии
и других смежных дисциплин.
Сегодня известно, что гены реально существуют
и являются специальным образом отмеченными
участками ДНК или РНК — молекулы, в которой
закодирована вся генетическая информация.
У эукариотических организмов ДНК свёрнута
в хромосомы и находится в ядре клетки.
Кроме того, собственная ДНК имеется внутри
митохондрий и хлоропластов (у растений).
У прокариот ДНК, как правило, замкнута
в кольцо (бактериальная хромосома, или
генофор) и находится в цитоплазме. Часто
в клетках прокариот присутствует одна
или несколько молекул ДНК меньшего размера
— плазмид.
1. Основные понятия
генетики
Генетика — наука о закономерностях наследственности
и изменчивости. Датой «рождения» генетики
можно считать 1900 год, когда Г. Де Фриз
в Голландии, К. Корренс в Германии и Э.
Чермак в Австрии независимо друг от друга
«переоткрыли» законы наследования признаков,
установленные Г. Менделем еще в 1865 году.
Наследственность — свойство организмов передавать свои
признаки от одного поколения к другому.
Изменчивость — свойство организмов приобретать
новые по сравнению с родителями признаки.
В широком смысле под изменчивостью понимают
различия между особями одного вида.
Признак — любая особенность строения, любое
свойство организма. Развитие признака
зависит как от присутствия других генов,
так и от условий среды, формирование признаков
происходит в ходе индивидуального развития
особей. Поэтому каждая отдельно взятая
особь обладает набором признаков, характерных
только для нее.
Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних
признаков организма.
Ген — функционально неделимая единица
генетического материала, участок молекулы
ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида,
молекулы транспортной или рибосомной
РНК. В широком смысле ген — участок ДНК,
определяющий возможность развития отдельного
элементарного признака.
Генотип — совокупность генов организма.
Локус — местоположение гена в хромосоме.
Аллельные гены — гены, расположенные в идентичных
локусах гомологичных хромосом.
Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены
одной молекулярной формы.
Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены
разной молекулярной формы; в этом случае
один из генов является доминантным, другой
— рецессивным.
Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака
только в гомозиготном состоянии; такой
признак будет называться рецессивным.
Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака
не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном
состоянии; такой признак будет называться
доминантным.
2. Представления
в генетике.
Первый этап ознаменовался открытием
Г. Менделем (1865) факторов наследственности
и разработкой гибридологического метода,
т. е. правил скрещивания организмов и
учета признаков у их потомства. Мендель
впервые осознал, что, начав с самого простого
случая - различия по одному-единственному
признаку и постепенно усложняя задачу,
можно надеяться распутать весь клубок
закономерностей наследования признаков.
Такой подход к постановке опытов позволил
Менделю четко планировать дальнейшее
усложнение экспериментов. Менделевские
законы наследственности заложили основу
теории гена - величайшего открытия естествознания
XX в., а генетика превратилась в быстро
развивающуюся отрасль биологии. В 1901-1903
г.г. де Фриз выдвинул мутационную теорию
изменчивости, которая сыграла большую
роль в дальнейшем развитии генетики.
Важное значение имели работы датского
ботаника В. Иоганнсена, который изучал
закономерности наследования
на чистых линиях фасоли.
Он сформулировал также понятие
"популяции" (группа организмов одного
вида, обитающих и размножающихся на ограниченной
территории), предложил называть менделевские
"наследственные факторы" словом
ген, дал определения понятий "генотип"
и "фенотип". На первом этапе складывался
язык генетики, разрабатывались методики
исследования, были обоснованы фундаментальные
положения, открыты основные законы.
Второй этап характеризуется переходом
к изучению явлений наследственности
на клеточном уровне (цитогенетика). Т.
Бовери (1902-1907), У .Сэттон и Э .Вильсон (1902-1907)
установили взаимосвязь между менделевскими
законами наследования и распределением
хромосом в процессе клеточного деления
(митоз) и созревания половых клеток (мейоз).
Развитие учения о клетке привело к уточнению
строения, формы и количества хромосом
и помогло установить, что гены, контролирующие
те или иные признаки, не что иное, как
участки хромосом. Это послужило важной
предпосылкой утверждения хромосомной
теории наследственности. Решающее значение
в ее обосновании имели исследования,
проведенные на мушках дрозофилах
американским генетиком Т. Г. Морганом
и его сотрудниками (1910-1911) . Ими установлено,
что гены расположены в хромосомах в линейном
порядке, образуя группы сцепления. Морган
установил также закономерности наследования
признаков, сцепленных с полом. Cтало возможным
вмешательство в механизм изменчивости,
дальнейшее развитие получило изучение
гена и хромосом, разрабатывается теория
искусственного метагенеза, что позволило
генетике из теоретической дисциплины
перейти к прикладной.
Третий этап в развитии генетики отражает
достижения молекулярной биологии. И связан
с использованием методов и принципов
точных наук - физики, химии, математики,
биофизики и других.
А также изучение явлений жизни
на уровне молекул. Объектами генетических
исследований стали грибы, бактерии, вирусы.
На этом этапе были изучены взаимоотношения
между генами и ферментами и сформулирована
теория "один ген - один фермент" (Дж.
Бидл. и Э. Татум, 1940): каждый ген контролирует
синтез одного фермента; фермент в свою
очередь контролирует одну реакцию из
целого ряда биохимических превращений,
лежащих в основе проявления внешнего
или внутреннего признака организма. Эта
теория сыграла важную роль в выяснении
физической природы гена как элемента
наследственной информации.
В 1953 г. Ф. Крик и Дж. Уотсон, опираясь на
результаты опытов генетиков и биохимиков
и на данные рентгеноструктурного анализа,
создали структурную модель ДНК в форме
двойной спирали. Предложенная ими модель
ДНК хорошо согласуется с биологической
функцией этого соединения: способностью
к самоудвоению генетического материала
и устойчивому сохранению его в поколениях
- от клетки к клетке. Эти свойства молекул
ДНК объяснили и молекулярный механизм
изменчивости: любые отклонения от исходной
структуры гена, ошибки самоудвоения генетического
материала ДНК, однажды возникнув, в дальнейшем
точно и устойчиво воспроизводятся в дочерних
нитях ДНК. В последующее десятилетие
эти положения были экспериментально
подтверждены: уточнилось понятие гена,
был расшифрован генетический код и механизм
его действия в процессе синтеза белка
в клетке. Кроме того, были найдены методы
искусственного получения мутаций и с
их помощью созданы ценные сорта растений
и штаммы микроорганизмов - продуцентов
антибиотиков, аминокислот.
Генетика переходит на молекулярный
уровень исследований. Стало возможным
расшифровать структуру гена, определить
материальные основы и механизмы
наследственности и изменчивости.
Генетика научилась влиять на
эти процессы, направлять их в
нужное русло. Появились широкие
возможности соединения теории
и практики.
В последнее десятилетие возникло новое
направление в молекулярной генетике
- генная инженерия - система приемов,
позволяющих биологу конструировать искусственные
генетические системы. Генная инженерия
основывается на универсальности генетического
кода: триплеты нуклеотидов ДНК программируют
включение аминокислот в белковые молекулы
всех организмов - человека животных, растений,
бактерий, вирусов. Благодаря этому можно
синтезировать новый ген или выделить
его из одной бактерии и ввести его в генетический
аппарат другой бактерии, лишенной такого
гена.
3. Законы Менделя.
3.1. Генетическая символика
Предложена Г. Менделем, используется
для записи результатов скрещиваний: Р — родители; F — потомство, число внизу
или сразу после буквы указывает на порядковый
номер поколения (F1 — гибриды
первого поколения — прямые потомки родителей,
F2 — гибриды
второго поколения — возникают в результате
скрещивания между собой гибридов F1); × — значок
скрещивания; G — мужская особь; E — женская особь; A — доминантный ген, а — рецессивный ген; АА — гомозигота по доминанте, аа — гомозигота по рецессиву, Аа — гетерозигота.
3.2. Закон единообразия
гибридов первого поколения, или первый
закон Менделя
Успеху работы Менделя способствовал
удачный выбор объекта для проведения
скрещиваний — различные сорта гороха.
Особенности гороха: 1) относительно просто
выращивается и имеет короткий период
развития; 2) имеет многочисленное потомство;
3) имеет большое количество хорошо заметных
альтернативных признаков (окраска венчика
— белая или красная; окраска семядолей
— зеленая или желтая; форма семени —
морщинистая или гладкая; окраска боба
— желтая или зеленая; форма боба — округлая
или с перетяжками; расположение цветков
или плодов — по всей длине стебля или
у его верхушки; высота стебля — длинный
или короткий); 4) является самоопылителем,
в результате чего имеет большое количество
чистых линий, устойчиво сохраняющих свои
признаки из поколения в поколение.
Опыты по скрещиванию разных сортов гороха
Мендель проводил в течение восьми лет,
начиная с 1854 года. 8 февраля 1865 года Г.
Мендель выступил на заседании Брюннского
общества естествоиспытателей с докладом
«Опыты над растительными гибридами»,
где были обобщены результаты его работы.
Опыты Менделя были тщательно продуманы.
Если его предшественники пытались изучить
закономерности наследования сразу многих
признаков, то Мендель свои исследования
начал с изучения наследования всего лишь
одной пары альтернативных признаков.
Мендель взял сорта гороха с желтыми
и зелеными семенами и произвел их искусственное
перекрестное опыление: у одного сорта
удалил тычинки и опылил их пыльцой другого
сорта. Гибриды первого поколения имели
желтые семена. Аналогичная картина наблюдалась
и при скрещиваниях, в которых изучалось
наследование других признаков: при скрещивании
растений, имеющих гладкую и морщинистую
формы семян, все семена полученных гибридов
были гладкими, от скрещивания красноцветковых
растений с белоцветковыми все полученные
— красноцветковые. Мендель пришел к выводу,
что у гибридов первого поколения из каждой
пары альтернативных признаков проявляется
только один, а второй как бы исчезает.
Проявляющийся у гибридов первого поколения
признак Мендель назвал доминантным, а
подавляемый — рецессивным.
При моногибридном скрещивании
гомозиготных особей, имеющих разные
значения альтернативных признаков, гибриды
являются единообразными по генотипу
и фенотипу.
3.3. Закон расщепления,
или второй закон Менделя
Г. Мендель дал возможность самоопылиться
гибридам первого поколения. У полученных
таким образом гибридов второго поколения
проявился не только доминантный, но и
рецессивный признак. Результаты опытов
приведены в таблице.
Признаки
Доминантные
Рецессивные
Всего
Число
%
Число
%
Форма семян
5474
74,74
1850
25,26
7324
Окраска семядолей
6022
75,06
2001
24,94
8023
Окраска семенной кожуры
705
75,90
224
24,10
929
Форма боба
882
74,68
299
25,32
1181
Окраска боба
428
73,79
152
26,21
580
Расположение цветков
651
75,87
207
24,13
858
Высота стебля
787
73,96
277
26,04
1064
Всего:
14949
74,90
5010
25,10
19959
Анализ данных таблицы позволил сделать
следующие выводы:
единообразия гибридов во втором поколении
не наблюдается: часть гибридов несет
один (доминантный), часть — другой (рецессивный)
признак из альтернативной пары;