Лекция (4 часа) Тема: Материальные основы наследственности. Генетика простых
| Вид материала | Лекция |
- Генетика Генетика, 18.18kb.
- Урок по курсу "общая биология",10 класс. Тема "Основы генетики и селекции"(24 часа), 123.75kb.
- Предмет, задачи и методы генетики, 73.3kb.
- Программа элективного курса «Молекулярные основы наследственности», 108.03kb.
- Учебник автор И. Н. Пономарева, тема: Основы учения о наследственности и изменчивости, 26.17kb.
- Рабочая программа генетика Код дисциплины по учебному плану опд ф. 6 для студентов, 274.5kb.
- Экономики, 146.85kb.
- Лекции тема 7, 852.45kb.
- Рабочая программа генетика и селекция Код дисциплины по учебному плану опд ф 1 для, 292.62kb.
- 11 клас Биология, 13.71kb.

Схема № 1

Схема № 2
| Стадия | Митоз | Мейоз |
| Профаза | Хромосомы не видны Гомологичные хромосомы обособленны. Хиазмы не образуется. Кроссинговер не происходит | Хромосомы видны Гомологичные хромосомы коньюгируют. Кроссинговер имеет место. |
| Метафаза | Пары хроматид располагаются на экваторе веретена. Центромеры выстраиваются в одной плоскости на экваторе веретена. | Пары хроматид располагаются на экваторе только во втором делении мейоза. Центромеры в первом делении мейоза располагаются над и под экватором на одинаковом расстоянии от него. |
| Анафаза | Центромеры делятся. Хроматиды расходятся. Расходящиеся хромосомы идентичны. | Центромеры делятся только во втором делении мейоза. Хроматиды расходятся во втором делении мейоза. Расходящиеся хромосомы могут оказаться неидентичными в результате кроссинговера. |
| Телофаза | Число хромосом в дочерних клетках тоже, что и в родительских. Дочерние клетки содержат обе гомологичные хромосомы (у диплоидов) | Число хромосом в дочерних клетках вдвое меньше чем в родительских. Дочерние клетки содержат только по одной из каждой пары гомологичных хромосом. |
| Где происходит деление данного типа. | Происходит при образовании соматических клеток и некоторых спор, а так же при образовании гамет у растений, у которых имеет место чередование поколений. | Только в диплоидных и полиплоидных клетках. При гамето – и спорогенезе. |
Различия между стадиями митоза и мейоза
Таблица 3
Строение нуклеиновых кислот
| Нуклеиновые кислоты | Строение молекулы нуклеотида | Функция в клетке | Особенности строения молекулы |
| ДНК | | | |
| РНК | | | |



Схема № 3 (строение молекулы ДНК)

Рис. 1 Пространственная модель молекулы ДНК
Таблица 4
Названия аминокислот и их краткое обозначение
Нейтральные | Основные (+) | Кислотные (-) | |
| Неполярные | Полярные | ||
| Триптофан (Trp) Фениланин (Phe) Глицин (Gly) Аланин (Ala) Валин (Val) Изолейцин (Ile) Лейцин (Leu) Метионин (Met) Пролин (Pro) | Тирозин (Tyr) Серин (Ser) Треонин (Thr) Аспарагин (Asn) Глутамин (Gln) Цистеин (Cys) | Лизин (Lys) Аргинин (Arg) Гистидин (His) | Глутаминовая кислота (Glu) Аспарагиновая кислота (Asp) |
Таблица 5
Возможные попарные сочетания из оснований А, Г, Т и Ц
| Основания | А | Г | Т | Ц |
| А | АА | АГ | АТ | АЦ |
| Г | ГА | ГГ | ГТ | ГЦ |
| Т | ТА | ТГ | ТТ | ТЦ |
| Ц | ЦА | ЦГ | ЦТ | ЦЦ |
Таблица 6Комплементарность между основаниями РНК и ДНК | |
| Основания ДНК Основания РНК | |
| | |
Таблица 7
Таблица генетического кода (по Н.П.Дубинину, 1976;упрощено)
| Аминокислота | Структура кодирующего триплета иРНК | Аминокислота | Структура кодирующего триплета иРНК |
| Глицин | ГГУ | Треонин | АЦУ |
| Аланин | ГЦУ | Аспарагиновая кислота | ГАУ |
| Валин | ГУУ | Глутаминовая кислота | ГАА |
| Изолейцин | АУУ | Триптофан | УГГ |
| Лейцин | УУА | Цистеин | УГУ |
| Лизин | ААА | Метионин | АУГ |
| Аргинин | ЦГУ | Аспарагин | ААУ |
| Гистидин | ЦАУ | Глутамин | ЦАГ |
| Пролин | ЦЦУ | Фенилаланин | УУУ |
| Тирозин | УАУ | | |
| Серин | УЦУ | | |
