Лекции 1 курс
Элементарными единицами наследственности служат гены, представляющие собой отрезки молекулы ДНК. Каждый ген определяет последовательность аминокислот в одном из белков, что, в конечном счете, приводит к реализации тех или иных признаков в онтогенезе особи. Гены, определяющие развитие одного и того же признака и расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом, называются аллельными парами. Аллели …
Развитие любых признаков у организмов является следствием сложных взаимодействий между генами, точнее между продуктами их деятельности — белками-ферментами. Эти взаимодействия могут быть представлены в виде следующей схемы: взаимодействие генов одной аллельной пары: неполное доминирование; доминирование; сверхдоминирование; кодоминирование; взаимодействие генов различных аллельных пар: комплементарное действие; эпистаз; полимерия.
Существование кроссинговера побудило Моргана разработать в 1911-1914 гг. принцип построения генетических карт хромосом. В основу этого принципа положено представление о расположении генов по длине хромосомы в линейном порядке. За единицу расстояния между двумя генами условились принимать 1 % перекреста между ними. Допустим, что к одной группе сцепления относятся гены А и В. Между ними обнаружен …
В строме находятся: ДНК; м-РНК, т-РНК, р-РНК1, р-РНК2, 5с-РНК; 70с-рибосомы. В пластидах, как и в митохондриях, молекула ДНК замкнута в кольцо, несет гены с интронами и свободна от гистонов и негистоновых хромосомных белков. Имеется от 3 до 30 идентичных копий ДНК на каждый хлоропласт. Молекулы длиннее, чем в митохондриях (40-45, иногда до 160 мкм) и …
Функции веретена деления: веретено обеспечивает расхождение хроматид или хромосом к полюсам. Хромосомные нити укорачиваются и тянут хромосомы в сторону полюсов; у животных центральные нити обычно удлиняются и отодвигают полюса друг от друга. Толщина нитей веретена при этом не изменяется. Механизмы движений нитей. Активное скольжение нитей веретена происходит, видимо, при взаимодействии с динеиноподобным белком. Механизм сходен …
В основе классификации форм размножения эукариот лежит тип исходных клеток. При бесполом размножении организм производит потомство из соматических клеток, передавая дочерним организмам только собственные наследственные признаки в неизменяемом генетическом материале. Происходит простое копирование. При половом размножении между специализированными половыми клетками происходит обязательный обмен генетическим материалом. В этом случае дочерний организм получает генетический материал от разных …
Лейкопласты — это бесцветные пластиды округлой, яйцевидной или веретенообразной формы в подземных частях растений, семенах, эпидермисе, сердцевине стебля. Они содержат ДНК, зерна крахмала, пластоглобулы, единичные тилакоиды и пластидный центр. Образование тилакоидов и хлорофилла подавлено: либо генетически (корни, эпидермис); либо отсутствием света (у картофеля на свету лейкопласты зеленеют и превращаются в хлоропласты). Пластидные центры (проламеллярные тельца) …
Ядро клетки — главный центр с генетической информацией, так как в нем находятся хромосомы, содержащие наследственные признаки, закодированные в форме ДНК. Другие носители информации имеют меньшее значение. Положение, форма и размеры ядра могут изменяться, часто параллельно с изменениями интенсивности метаболизма. Ядро чаще всего расположено в центре клетки, и только у растительных клеток с центральной вакуолью …
Бесполое размножение у одноклеточных может осуществляться путем простого деления, которое называется митоз. Оно характерно для амеб и инфузорий. Сначала происходит митотическое деление ядра: удвоение хромосом (r) разделение пар гомологичных хромосом (r) разрушение ядерной оболочки (r) расхождение хромосом к полюсам клетки. Затем в цитоплазме возникает все углубляющаяся перетяжка. Скопления хромосом у полюсов клетки начинают отделяться от …
Причиной желтой, оранжевой и красной окраски многих цветков, плодов и некоторых корней являются пигменты, локализованные в специальных пластидах — хромопластах. Хромопласты бывают округлыми, многогранными, чечевицеобразными, веретеновидными или кристаллоподобными. Они содержат: пластоглобулы (часто в большом количестве); крахмальные зерна; белковые кристаллоиды. В них нет пластидного центра. Тилакоидов в них мало или совсем нет. Пигменты локализуются: в пластоглобулах; …





