Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2014 в 16:34, контрольная работа
Генетика вначале была использована для борьбы против дарвинизма. Устойчивость генов трактовалась как их неизменность. Мутационная изменчивость отождествлялась непосредственно с видообразованием и, как казалось, как будто отменяла естественный отбор в качестве главного фактора эволюции. Но уже к концу 20-х годов XX в, становилось все яснее, что генетика раскрывает конкретный механизм изменчивости, соотношение свойств организма и характера внешних воздействий в возникновении индивидуальных изменений.
Введение……………………………………………………………………..……………… 3
Генетика и эволюция…………………………………………………...…. ……….. 6
Генная инженерия. Научно-исследовательские аспекты………… 9
Генная инженерия. Практические результаты………………………… 12
Заключение………………………………………………………………………………. 14
Литература…………………………………………………………………...………….. 15
Приложение………………………………………………………………..……………. 17
Контрольная работа
По дисциплине : «Биология».
Тема : «Генная инженерия: достижения и проблемы»
Зачётная книжка №1307814
2013
СОДЕРЖАНИЕ:
Введение…………………………………………………………
Генетика
и эволюция………………………………………………….
Генная инженерия. Научно-исследовательские аспекты………… 9
Генная инженерия. Практические результаты………………………… 12
Заключение……………………………………………………
Литература……………………………………………………
Приложение……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ:
Генетика
вначале была использована для
борьбы против дарвинизма. Устойчивость
генов трактовалась как их
неизменность. Мутационная изменчивость
отождествлялась
Важную
роль в объединении генетики
и эволюционной теории, в разработке
генетики популяций, сыграли С.
Генетика — наука о наследственности, способах передачи признаков от родителей к детям, о механизмах индивидуальной изменчивости организмов и способах управления ею.
Исходные законы наследственности были открыты чешским ученым Грегором Менделем в 1865 г. и переоткрыты независимо от него Гуго де Фризом в Голландии, Карлом Корренсом в Германии и Эрихом Чермаком в Австрии. Они и есть основатели генетики. Вторым крупнейшим этапом в истории генетики явилось обоснование Г. Морганом хромосомной теории наследственности, согласно которой основную роль в передаче наследственной информации играют хромосомы клеточного ядра.
Важнейшим
в генетике является понятие
«ген». Ген вначале
Генетика
различает основные формы изменчивости;
генотипическую, передаваемую по наследству,
и фенотипическую, не передаваемую
по наследству. Наиболее ярко наследственная
изменчивость проявляется в мутациях
— перестройках наследственного
основания, генотипа организма. Крупная
мутация всегда выражается в форме
более или менее резкого
Важно понять, что мутации сами по себе не являются приспособительными изменениями, непосредственно направленными на выживание организмов в данных определенных условиях. Они возникают случайно, хотя и под воздействием внутренней и внешней среды, т.е. не беспричинно. Они зависят от условий среды и могут быть получены специальным воздействием ионизирующей радиации, химических реагентов и т.п. Но экспериментально получаемые мутации тоже не носят характера адаптивных изменений. Адаптации, приспособления создаются лишь в результате отбора. Сначала под генотипом понимали систему всех генов, входящих в состав клеток, сейчас объем этого понятия сужен до совокупности хромосомных ДНК организма, а совокупность всех генов называют геномом.
Под
генотипом следует понимать
Индивидуальное
развитие живого организма от зарождения
до смерти осуществляется под влиянием
как генетических программ и подпрограмм,
так и внешних условий. Из-за этого
одинаковая генетическая основа (генотип)
не всегда приводит к формированию
организмов с одинаковым фенотипом,
одинаковым набором свойств. У организма
складываются такие признаки, которые
облегчают его существование
именно в данных конкретных условиях.
Удачные приспособительные
1. ГЕНЕТИКА И ЭВОЛЮЦИЯ.
Понять
сущность эволюционных
Ген
является элементарной
изучение структуры единиц наследственности (генов);
анализ механизма функционирования генов;
реализация
генетической информации (в частности,
для увеличения
анализ функционирования генов на разных этапах развития организма.
Таким образом, генетика изучает два фундаментальных свойства живых систем - наследственность и изменчивость.
На сегодня известно, что гены и хромосомы (генотип — совокупность наследственных структур) определяют фенотип -совокупность всех признаков организма, который является результатом взаимодействия генотипа и окружающей Среды (питание., температура, радиация и др.).
Перестройку гена называют мутацией.
Новый организм, носитель мутации — мутант, а факторы, вызывающие эти изменения, — мутагены.
Наиболее
сильное влияние из факторов
окружающей Среды (в сотни раз
сильнее других) оказывают радиоактивные
элементы, а количество мутаций
пропорционально дозе
В познании
закономерностей
Хромосома
любого организма содержит
1 В. Рентген (1845—1923), немецкий физик.
Установлены
принципиальные их
Методы генетического анализа очень разнообразны, одним из первых является гибридологический. Суть его заключается в скрещивании организмов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, и детальном анализе потомства. Такие исследования позволили Г. Менделю сформулировать законы наследования. Первый, или закон единообразия: У гибридов первого поколения проявляются признаки только одного родителя (доминантный признак), не проявляющиеся при этом признаки Мендель назвал рецессивными.
Второй, или закон расщепления: В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, наблюдается явление расщепления; в случае полного доминирования четверть особей из гибридов второго поколения имеет рецессивный признак, три четверти — доминантный.
Третий
или закон независимого
Расщепление по каждой паре генов идет независимо от других пар генов. Этот закон справедлив только в случаях независимого наследования, когда гены, отвечающие за эти признаки, расположены в разных парах гомологичных хромосом. Понятие наследования признака употребляют обычно как образное выражение, так как наследуется лишь ген, отвечающий за этот признак. Признаки формируются в ходе индивидуального развития организма и обусловливаются генотипом и влиянием внешней среды. Законы генетики носят статистический характер, так как при образовании зиготы сочетание генов имеет случайный характер, а ожидаемый результат скрещивания будет выполняться тем точнее, чем больше число потомков. Признаки организма (способы их описания с целью различия) можно разделить на две группы — качественные и количественные. Качественными называют признаки, устанавливаемые описательным (биологическим) путем (окраска, форма, масть, половые различия). Наследование качественных признаков происходит по законам Менделя. Изменчивость (разнообразие) в целом носит не только качественный, но и количественный характер, который определяется измерением (яйценоскость, масса семян...), Большинство признаков, важных при разведении животных и выращивании растений, носит количественный характер. Живые организмы постоянно испытывают воздействие разнообразных факторов Среды обитания. Среда может влиять на формирование как количественных, так и качественных признаков. Среда приводит к естественному отбору как фактору эволюции в результате борьбы за существование. Он основывается на преимущественном выживании наиболее приспособленных особей каждого вида и гибели менее приспособленных. Под борьбой за существование понимают внутривидовую и межвидовую конкуренцию, отношения хищник-жертва, взаимодействие с абиотическими факторами Среды и т. д. Однако наряду с конкуренцией существует и взаимопомощь у особей в пределах вида. В процессе эволюции происходит направленное изменение фенотипа и генотипа вследствие размножения организмов. Приспособленность к определенным условиям Среды не означает прекращения естественного отбора в популяций. Существует форма отбора, которая постоянно исключает уклоняющихся от нормы особей, — так называемый стабилизирующий отбор. К середине XX века эволюционная теория Дарвина была дополнена следующими положениями: отрицание наследования приобретенных признаков; доказательство постепенности эволюционного процесса; осознание эволюции как процесса, протекающего на популяционном уровне; подтверждение фундаментальной роли естественного отбора; выявление механизмов наследственной изменчивости и оценка ее вклада в эволюционный процесс; установление эволюционных закономерностей — онтогенеза (индивидуального развития организма). Как резюмировал Вернадский, "Живой, динамический процесс бытия, науки, связывающий прошлое с настоящим, стихийно отражается в среде обитания человечества, является все растущей геологической силой, превращающей биосферу в ноосферу. Это природный процесс, независимый от исторических случайностей"'2.
2Вернадский В.И. "Биосфера и ноосфера" — М: 1988.
Законы эволюции требуют дальнейшего изучения, но существуют современные гипотезы, подкрепленные фактами палеонтологии, биогеографии, сравнительной эмбриологии и биохимии Рассматривая эволюцию на молекулярном уровне, можно сказать, что направленная эволюция обусловливает развитие популяции молекул в определенном направлении, благодаря циклам селекции, амплификации и мутаций.
Молекулярный
биолог может читать гены
Современные
данные палеонтологии говорят о
квантовом характере
2. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ.
НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ.
Генная инженерия — экспериментальная наука. Возникла на стыке молекулярной биологии и генетики официально в 1972 г., когда в лаборатории П. Берга (Стенфордский университет, США) была получена первая рекомбинантная (гибридная) ДНК на базе объединения генетического материала, полный геном вируса обезьян 40, часть генома измерного бактериофага и гены галактозного оперона.
Генная инженерия нацелена на создание организмов с новыми комбинациями наследственных свойств путем конструирования функционально-активных генетических структур в форме рекомбинантных ДНК из фрагментов геномов разных организмов, которые вводились в клетку. Как отмечалось, впервые рекомбинантную ДНК получила группа П. Берга в 1972 г. В 1973-74 гг. С. Коэном, Д. Хелинским, Г. Бойером и другими учеными впервые сконструированы функционально активные молекулы гибридной ДНК, то есть удалось их клонирование. Были созданы первые, не существующие в Природе, плазмиды (стабилизатор наследства) на базе ДНК из разных видов бактерий и высших организмов, из ДНК лягушки (кодирующей синтез рРНК), морского ежа (контролирующей синтез белков-гистон), и от мыши. Вскоре аналогичная работа была выполнена в нашей стране группой специалистов под руководством С. И. Алиханяна и А. А. Баева. Достижения генетики и химии нуклеиновых кислот позволили разработать методологию генной инженерии: