Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Мая 2013 в 11:29, лекция
Генетика – это наука о наследственности и изменчивости живых организмов и методах управления ими; это наука, изучающая наследственность и изменчивость признаков.
Наследственность – способность организмов порождать себе подобных; свойство организмов передавать свои признаки и качества из поколения в поколение; свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между поколениями.
Изменчивость – появление различий между организмами (частями организма или группами организмов) по отдельным признакам; это существование признаков в различных формах (вариантах).
1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Предмет, объекты и задачи генетики
2. Генетическая информация; её свойства
3. Основные типы наследования признаков
4. Разделы генетики. Генетика – фундамент современной биологии
5. Методы генетики
6. Краткая история генетики. Особенности развития отечественной генетики
ß
L |
I1 |
V |
J |
I2 |
C |
1.5. Диминуция хроматина.
У некоторых организмов (у аскарид, циклопов)
в соматических клетках происходит необратимая
утрата части генетического материала
(от 20 до 80% ДНК). В полном объеме исходная генетическая
информация сохраняется только в клетках зародышевого
пути, т. е. в клетках, которые дадут
в дальнейшем начало половым клеткам.
Именно гаметы содержат всю полноту генетической
информации данного вида и составляют
непрерывный, потенциально бессмертный
зародышевый путь. Смертны соматические
клетки индивидуумов, представляющих
собой как бы ответвления от зародышевого
пути, возникающие после оплодотворения.
А. Вайсман считал диминуцию
1.6. Изменение активности целых хромосом.
Известно, что
у самок млекопитающих в
2. Регуляция на уровне транскрипции
Во многих случаях дифференцировка происходит путем регуляции транскрипции мРНК. Интенсивное функционирование отдельных генов или их блоков соответствует определенным этапам развития и дифференцировки.
При изучении гигантских политенных хромосом (в слюнных железах личинок дрозофил) и петель в хромосомах типа «ламповых щеток» (в ооцитах на стадии профазы I) было установлено, что мРНК синтезируется с разной скоростью в разных участках хромосом, в частности, образование пуфов и петель связано с повышением интенсивности синтеза мРНК.
Динамика образования
пуфов. В гигантских политенных хромосомах
часто наблюдаются вздутия определенных
районов хромосом, обусловленные
Установлена роль стероидных гормонов (в частности, экдизона – гормона окукливания) в индукции пуфов, а также роль белков, синтезированных ранними пуфами, в индукции поздних пуфов. Таким образом, стероидные гормоны и белки, вероятно, не единственные факторы, ответственные за переключение генов в онтогенезе, а, следовательно, и за смену фаз индивидуального развития организма. Механизм образования пуфов показан на рис. _____. Доказано, что после введения этого гормона молодым личинкам довольно быстро возникают специфические пуфы, причем продолжительность их образования зависит от количества введенного гормона.
Последовательность образования пуфов изменяется также при воздействиях различными химическими агентами или температурными условиями. Некоторые антибиотики, влияющие на обмен РНК (например, актиномицин), подавляют образование пуфов, а антибиотики, ингибирующие синтез белка (например, пуромицин), не влияют на этот процесс. Следовательно, активность пуфов находится под контролем гормональных факторов (закодированных в генотипе) и факторов внешней среды.
Особенно велика
роль стероидных гормонов в регуляции генной
активности у животных. Известно, что гормоны
синтезируются в специализированных клетках
желез внутренней секреции и циркулируют
по всему организму. Однако отдельные
гормоны активируют гены не во всех клетках,
а только в клетках-мишенях, которые содержат
специальные рецепторные белки, с которыми
специфически связываются молекулы гормона.
Это связывание происходит в цитоплазме,
а затем образовавшийся комплекс проникает
в ядро, где он взаимодействует с определенными негистоновыми
Образование и функционирование хромосом
типа «ламповых щеток». Связь синтетической активности
с морфологическими преобразованиями
хромосом была установлена при изучении
оогенеза у амфибий, в ходе которого образуются
хромосомы типа «ламповых щеток» (рис.
_____ в конце лекции). Эти хромосомы получили
свое название за сходство со щетками,
которыми когда-то чистили керосиновые
лампы. Они имеют отчетливо выраженное хромомерное (
Число петель близко к числу типов РНК, присутствующих в цитоплазме. Эта РНК частично используется для синтеза рибосом и белков цитоплазмы яйца. Однако большая часть молекул мРНК, синтезированных хромосомами типа ламповых щеток, используется позже во время раннего эмбриогенеза.
Цитохимическое изучение хромосом типа «ламповых щеток» выявило их функциональное сходство с политенными хромосомами.
3. Регуляция
на посттранскрипционном
Регуляция на уровне процессинга РНК
обеспечивает возможность образования различных типов зрелой,
функционально активной мРНК. Процессинг РНК
регулируется с помощью рибозимов(
Одной из форм сплайсинга
является альтернативный
Сплайсинг РНК открыт сравнительно
недавно, поэтому достоверных данных по
регуляции активности генов на этом уровне
недостаточно. Наиболее подробно изучена регуляция генов, контролирующих
усвоение галактозы у дрожжей.
Показано, что эти системы регуляции действуют
как на уровне транскрипции, так и на посттранскрипционном
4. Регуляция на уровне трансляции
Регуляция на уровне
трансляции обусловлена различной
активностью разных типов мРНК. Например, у прокариот
некоторые мРНК транслируются
только в присутствии эритромицина. У
5. Регуляция
на уровне посттрансляционной
Экспрессия
генов на уровне посттрансляционной
Широко распространен
механизм регуляции активности ферментов,
основанный на присоединении к ним
молекул-эффекторов. Чаще всего в роли эффекторов выступают
конечные продукты цепей биосинтеза, которые
связываются с первым или с одним из первых
ферментов данного метаболического пути
и подавляют его активность, тем самым выключая
всю цепь синтеза. Это ингибирование конечным
продуктом, благодаря которому регулируются
сразу несколько этапов метаболизма. Конечный
продукт связывается с ферментом не в
его активном центре, а в аллостерическом центре, и
такое взаимодействие индуцирует изменение
(инактивацию) активного центра фермента.
1. Изменчивость, ее причины
и методы изучения. Классификация форм
изменчивости. Фенотипическая изменчивость
и ее компоненты. Наследуемость признаков
Самовоспроизведение
с изменением – это одно из основных
свойств жизни. Термин «изменчивость»
служит для обозначения различных понятий; как
и большинство других терминов, он полисемантичен (
1. Изменчивость
как состояние. В этом
2. Изменчивость как процесс. В этом значении термин «изменчивость» служит для обозначения изменения биологического объекта во времени. В этом случае изменчивость отражает развитие особи, отличие потомков от родителей.
Любая наблюдаемая изменчивость является фенотипической. В свою очередь, фенотипическая, или общая изменчивость включает три компонента:
– Наследственная (генетическая, или генотипическая изменчивость) – в значительной мере обусловлена влиянием генетических факторов. Например, в сходных условиях выращивается несколько сортов одного вида растений. Тогда различия между результатами эксперимента (например, урожайность) обусловлены генетическими особенностями каждого сорта. В основе генетической изменчивости лежит мутационная и комбинативная изменчивость.
– Ненаследственная (модификаци
– Неконтролируемая (остаточная изменчивость) – обусловлена неконтролируемыми (по крайней мере, в данном эксперименте) факторами.
Для разных признаков влияние генотипа и условий среды на общую фенотипическую изменчивость неодинаково. Например, окраска шерсти, жирномолочность у крупного рогатого скота, масса яиц у кур зависят, в основном, от особенностей породы (т.е. от генотипа) – эти признаки обладают высокой наследуемостью. Другие признаки: качество шерсти, общая удойность у КРС, яйценоскость у кур – зависят, в основном, от условий выращивания и содержания – эти признаки обладают низкой наследуемостью.
2. Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной теории. Общие свойства мутаций
Термин «мутация» (от лат. mutatio – изменение) долгое время использовался в биологии для обозначения любых скачкообразных изменений. Например, немецкий палеонтолог В. Вааген называл мутацией переход от одних ископаемых форм к другим. Мутацией называли также появление редких признаков, в частности,меланистических форм среди бабочек.
Современные представления
о мутациях сложились к началу XX
Однако наиболее известной стала мутационная теория голландского ботаника Хьюго (Гуго) Де Фриза (1901 г.), который ввел современное, генетическое понятие мутации для обозначения редких вариантов признаков в потомстве родителей, которые не имели этого признака.