Наследственная информация
Генетика – наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости.
Основные понятия генетики
Наследственность – свойство живых организмов, лежащее в основе способности передавать от предков к потомкам особенности строения и функции.
Изменчивость – свойство живых организмов, лежащее в основе способности приобретать отличия друг от друга.
Ген – участок ДНК, содержащий информацию о структуре какого либо белка.
Генотип – совокупность всех генов единичного организма.
Фенотип – совокупность всех особенностей строения и функции организма.
Признак – единичная особенность строения или функции. Признак уваляется структурной единицей фенотипа.
Форма признака – конкретная форма проявления признака в фенотипе.
Локус – место расположения гена в хромосоме.
Гомологичные хромосомы - парные хромосомы хромосомного набора, у которых гены, отвечающие за один и тот же признак, находятся в одинаковых локусах.
Аутосомы – хромосомы несущие гены, определяющие соматические признаки.
Половые хромосомы – хромосомы несущие гены, определяющие половую принадлежность организма.
Аллель – пара генов расположенных в одинаковых локусах гомологичных хромосом и отвечающих за один и тот же признак.
Аллельные гены – гены, составляющие аллель.
В структуре аллелей может встречаться два вида генов:
1. Доминантные гены – имеют преимущество в проявлении своей формы признака в фенотипе.
2. Рецессивные – не имеют преимущества проявления своей формы признака в фенотипе.
По составу аллелей выделяют две формы генотипов:
1. Гомозиготный – его аллели состоят из одинаковых генов (или доминантных, или рецессивных).
2. Гетерозиготный – его аллели состоят из разных генов (один доминантный, а другой рецессивный). В гетерозиготных генотипах существует две формы взаимодействия аллельных генов:
а/ Полное доминирование – когда доминантный ген полностью подавляет действие рецессивного и в фенотипе проявляется только доминантная форма признака.
б/ Неполное доминирование - когда доминантный ген не полностью подавляет действие рецессивного гена и в фенотипе признак проявляется в промежуточной форме между доминантной и рецессивной формами..
Для изучения закономерностей наследования в генетике используется гибридологический метод, который изучает закономерности наследования признаков по характеру их проявления у гибридов. Гибрид – потомок, полученный от родительских форм. Формой реализации гибридологического метода является процесс скрещивания. По количеству признаков, которое контролируется в процессе скрещивания, выделяют следующие его типы:
1. Моногибридное – 1 признак.
2. Дигибридное – 2 признака.
3. Тригибридное – 3 признака.
4. Полигибридное – более 3-х признаков.
Анализирующее скрещивание – скрещивание особи с неизвестным генотипом с особью имеющей полностью рецессивный генотип.
В генетике выделяют четыре основных типа наследования:
1. Независимое наследование – когда каждый признак контролируется своей аллелью, расположенной в отдельной паре гомологичных хромосом.
2. Сцепленное наследование – когда каждый признак контролируется своей аллелью, но все аллели расположены в одной паре гомологичных хромосом.
3. Неаллельные взаимодействия генов – когда один признак контролируется двумя или более аллелями, расположенными в различных парах гомологичных хромосом.
4. Наследование, сцепленное с полом – когда гены, определяющие соматические признаки, расположены в половых хромосомах и подчиняются характеру их распределения при скрещивании.
Законы генетики
1.Правило единообразия гибридов первого поколения. При скрещивании гомозиготных особей в первом поколении у гибридов всегда будет наблюдаться фенотипическое и генотипическое однообразие (Г.Мендель).
2. Закон расщепления. При скрещивании гибридов первого поколения в потомстве будет происходить фенотипическое расщепление в соотношении 3:1. При этом образуются две фенотипические группы (доминантная и рецессивная) (Г. Мендель).
3. Закон независимого наследования. При дигибридном скрещивании у гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от других. Образуются четыре фенотипические группы в соотношении 9:3:3:1 (Г. Мендель).
4. Гипотеза чистоты гамет. Находящиеся в каждом организме пары альтернативных признаков не смешиваются при образовании гамет и по одному от каждой пары переходят в них в чистом виде (Г, Мендель).
5. Закон сцепленного наследования. Сцепленные гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно и не обнаруживают независимого распределения (Т. Морган).
6. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Генетически близкие виды и роды характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости (Н.И. Вавилов).
Независимое наследование
1. Моногибридное скрещивание. Осуществляется контроль наследования одного признака. Полная схема скрещивания - это запись скрещивания до тех пор, пока у гибридов не проявятся все возможные комбинации генов в генотипе.
- Выписка из гос впо специальности 013400 - « Природопользование»
- Семестр 1
- Биологические организации
- История биологии
- Биологическая картина мира
- Гомеостаз
- Энергия
- Биологические дисциплины
- Свойства живых организмов.
- Прокариоты и эукариоты
- Строение клетки
- Строение клетки
- Клеточная мембрана
- Цитоплазма
- Химический состав клетки
- Генетический код
- Синтез белка
- Регуляция биосинтеза белка (Теория оперона)
- Размножение клеток
- Обмен веществ и энергии в клетке
- Питание
- Строение хлоропласта
- Строение телакоида
- Механизм процесса фотосинтеза
- Дыхание
- Строение живых организмов Царство Дробянки
- Царство Грибы
- Строение тела грибов
- Царство Растения Ткани организма растений
- Покровная ткань.
- Механическая ткань.
- Проводящая ткань.
- Строение флоэмы
- Строение проводящего пучка
- Выделительная ткань
- Органы растения
- Вегетативные органы растения
- Внешнее строение корня
- Первичное строение корня
- Первичное строение стебля
- Вторичное строение осевого органа
- Стебель
- Внешнее строение побега
- Строение почки
- Жизненные формы растений
- Внешнее строение листа
- Внутреннее строение листа
- Строение тычинки
- Строение пыльцы
- Строение пестика
- Соцветия
- Мышечная ткань
- Нервная ткань
- Физиологические системы органов животных
- Опорно-двигательная система.
- Нервная система.
- Перенос веществ в организме.
- Дыхание
- Пищеварительная система
- Выделительная система
- Размножение живых организмов
- Бесполое размножение
- Половое размножение
- Половое размножение растений
- Половое размножение животных
- Расзвитие организма животного
- План строения первичноротых животных
- План строения вторичноротых животных
- Семестр 2
- Многообразие живых организмов Царство Дробянки
- Царство Грибы
- Лишайники
- Царство Растений
- Подцарство Низшие растения
- Отдел Красные водоросли.
- Подцарство Высшие растения
- Отдел Мохообразные.
- Отдел Плауновидные
- Строение спороносного колоска
- Отдел Клинолистовидные или Хвощи
- Отдел Папоротниковидные
- Отдел Покрытосемянные
- Сравнительная характеристика классов Однодольных и Двудольных растений
- Характеристика семейств отдела покрытосеменные растения Класс Однодольные
- Семейство Злаковые
- Класс Двудольные растения
- Семейство Бобовые
- Семейство Пасленовые
- Семейство Сложноцветные
- Царство Животные Подцарство Простейшие (Одноклеточные) животные
- Тип Корнежгутиковые (Саркомастигофоры)
- Тип Инфузории или Ресничные
- Тип Апикомплексы
- Подцарство Многоклеточные животные Тип кишечнополостные
- Тип Плоские черви
- Тип Круглые черви
- Тип Кольчатые черви
- Тип Мягкотелые или Моллюски
- Тип Членистоногие
- Тип Хордовые
- Надкласс Рыбы
- Строение глаза рыбы
- Строение органа слуха земноводного
- Строение кровеносной системы Земноводных
- Строение пера
- Характеристика отрядов класса Млекопитающие
- Наследственная информация
- Полная схема моногибридного скрещивания
- Полная схема дигибридного скрещивания
- Полная схема дигибридного скрещивания при сцепленном наследовании
- Эволюция живых организмов
- Организм и среда обитания