Какую роль играет наследственная изменчивость в эволюции органического мира?

12 ответов на вопрос “Какую роль играет наследственная изменчивость в эволюции органического мира?”

  1. Goldbeard Ответить

    Все особи одного вида животных и растений в большей или меньшей степени отличаются друг от друга. Изменчивость организмов ? важнейший фактор протекания эволюционного процесса.
    Мутационная изменчивость
    Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Одним из распространенных типов геномных мутаций является полиплоидия, имеющая большое значение в эволюции растений. Полиплоидные виды растений часто занимают арктические и альпийские зоны.
    Хромосомные мутации также играют важную эволюционную роль. Прежде всего, необходимо указать на удвоение генов в одной хромосоме. Именно благодаря удвоениям генов в процессе эволюции накапливается генетический материал. Нарастание сложности организации живого в ходе исторического развития в значительной степени опиралось на увеличение количества генетического материала. Достаточно сказать, что количество ДНК в клетке у высших позвоночных примерно в 1000 раз больше, чем у бактерий. Другой тип хромосомных мутаций, который достаточно часто обнаруживается у животных и растений, ? перемещение участка хромосомы.
    Особи, гетерозиготные по таким хромосомным мутациям, часто обладают пониженной плодовитостью, в то время как гомозиготы размножаются нормально. Некоторые ученые полагают, что появление таких мутаций может нарушать генетическое единство вида и приводить к обособлению внутри репродуктивно изолированных популяций.
    Наиболее частый тип мутаций ? генные. Они играют очень важную роль в эволюционном процессе. Мутации отдельных генов происходят редко. Мутация гена возникает в среднем в одной из 100000 гамет. Но т.к. количество генов в организме составляет около 100000, то практически каждая особь несет вновь возникшую мутацию. Большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже. Доминантные и рецессивные мутации введут себя в популяциях по-разному. Доминантные мутации, даже если они находятся в гетерозиготном состоянии, проявляются в фенотипах особей уже первого поколения и подвергаются воздействию естественного отбора. Рецессивные же мутации проявляются в фенотипе только в гомозиготном состоянии.

  2. Blackbearer Ответить



    Биология

    Учебник для 10-11 классов

    Глава XI. Механизмы эволюционного процесса

    Ч. Дарвин в своем классическом труде «Происхождение видов» решил вопрос о главных движущих силах (факторах) эволюционного процесса. Он выделил следующие факторы: наследственность, изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. Кроме того, Дарвин указал на важную роль ограничения свободного скрещивания особей вследствие их изоляции друг от друга, возникшей в процессе эволюционного расхождения видов.
    Современные знания об эволюции и ее факторах сложились в так называемую синтетическую теорию эволюции, которая представляет собой результат развития дарвинизма, генетики, экологии и других биологических наук.
    Эволюционная теория исходит из того, что элементарной эволюционной единицей, т. е. той минимальной ячейкой, которая способна исторически изменяться (эволюционировать), является популяция.
    § 45. Роль изменчивости в эволюционном процессе
    Все особи одного вида животных и растений в большей или меньшей степени отличаются друг от друга. Изменчивость организмов — важный фактор протекания эволюционного процесса.
    Мутационная изменчивость. Мутационная изменчивость играет роль главного поставщика наследственных изменений. Именно она является первичным материалом всех эволюционных преобразований. Одним из распространенных типов геномных мутаций является полиплоидия, имеющая важное значение в эволюции растений. Полиплоидные виды растений часто занимают арктические и альпийские зоны. Считают, что это связано с их повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам среды.
    Хромосомные мутации также играют важную эволюционную роль. Прежде всего необходимо указать на удвоение генов в одной хромосоме. Именно благодаря удвоениям генов в процессе эволюции накапливается генетический материал. Нарастание сложности организации живого в ходе исторического развития в значительной степени опиралось на увеличение количества генетического материала. Достаточно сказать, что количество ДНК в клетке у высших позвоночных примерно в 1000 раз больше, чем у бактерий. Другой тип хромосомных мутаций, который достаточно часто обнаруживается у животных и растений, — перемещение участка хромосомы.
    Особи, гетерозиготные по таким мутациям, часто обладают пониженной плодовитостью, в то время как гомозиготы размножаются нормально. Некоторые ученые полагают, что появление таких мутаций может нарушать генетическое единство вида и приводить к обособлению внутри его репродуктивно изолированных популяций.

    СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕТВЕРИКОВ (1882—1959) — отечественный ученый, эволюционист и генетик. Его работы дали начало современному синтезу генетики и классического дарвинизма.
    Наиболее частый тип мутаций — генные. Они играют очень важную роль в эволюционном процессе. Мутации отдельных генов происходят редко. Мутация гена возникает в среднем в одной из 100000 гамет. Но так как количество генов в организме (например, млекопитающих) составляет около 40000, то практически каждая особь несет вновь возникшую мутацию. Большинство мутаций рецессивные, доминантные мутации возникают намного реже. Доминантные и рецессивные мутации ведут себя в популяциях по-разному. Доминантные мутации, даже если они находятся в гетерозиготном состоянии, проявляются в фенотипах особей уже первого поколения и подвергаются действию естественного отбора. Рецессивные же мутации проявляются в фенотипе только в гомозиготном состоянии.
    Рецессивная мутация, прежде чем она проявится в фенотипе гомозигот, должна накопиться в значительном количестве в популяции. Эту мысль первым высказал отечественный генетик С. С. Четвериков. Он был первым ученым, сделавшим важнейший шаг на пути объединения генетики с эволюционной теорией. В 1926 г. Четвериков опубликовал знаменитую работу «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики», с которой и начался новый этап развития эволюционной теории.
    С. С. Четвериков сделал важный вывод о насыщенности природных популяций большим количеством рецессивных мутаций. Он писал, что популяция, подобно губке, впитывает рецессивные мутации, оставаясь при этом фенотипически однородной. Существование такого скрытого резерва наследственной изменчивости создает возможность для эволюционных преобразований популяций под воздействием естественного отбора. Как показал И. И. Шмальгаузен, сама способность популяций накапливать генетическую изменчивость является результатом естественного отбора.
    В последнее время благодаря успехам молекулярной генетики и генетики развития все более ясным становится, какую огромную роль играют в эволюции мутации, возникающие не в самих структурных (кодирующих белки) генах, а в регуляторных участках этих генов. Они могут модифицировать уровень транскрипции структурных генов, время и место их включения и выключения, создавая огромное разнообразие форм и функций организмов. Значительные морфологические различия между классами позвоночных зависят от накопления мелких мутаций в регуляторных элементах.
    Рассмотрим простой пример. Размер и положение грудной клетки у курицы, мыши и удава контролируются одним и тем же структурным геном. Последовательность нуклеотидов в этом гене одинакова у всех трех видов (как и у всех остальных позвоночных). Однако изменения, произошедшие в его регуляторных элементах, приводят к тому, что у удава этот ген работает почти во всех клетках хорды эмбриона, у мыши — в передней части, а у курицы — в задней части хорды. В результате грудная клетка удава формируется от головы почти до кончика хвоста, у мыши — ближе к голове, а у курицы — ближе к хвосту.
    В природных популяциях накоплено огромное число мутаций по регуляторным элементам самых разных структурных генов.
    Комбинативная изменчивость. Как вы уже знаете, комбинативная изменчивость — это следствие перекреста гомологичных хромосом, их случайного расхождения в мейозе и случайного сочетания гамет при оплодотворении. Комбинативная изменчивость ведет к появлению бесконечно большого разнообразия генотипов и фенотипов. Она служит неиссякаемым источником наследственного разнообразия видов и основой для естественного отбора. Если допустить, что в каждой паре гомологичных хромосом имеется только одна пара аллельных генов, то для человека, у которого гаплоидный набор хромосом равен 23, количество возможных гамет составит 223, а число возможных генотипов — З23. Такое огромное количество генотипов в 20 раз превышает численность всех людей на Земле. Однако в действительности гомологичные хромосомы отличаются по нескольким генам и в расчете не учтено явление перекреста. Поэтому количество возможных генотипов выражается астрономическим числом и можно с уверенностью утверждать, что появление двух одинаковых людей практически невероятно. Однояйцевые близнецы составляют исключение.
    Громадное генотипическое и, следовательно, фенотипическое разнообразие в природных популяциях является тем исходным эволюционным материалом, с которым оперирует естественный отбор.
    Какой, на ваш взгляд, вид изменчивости играет ведущую роль в эволюции? Ответ обоснуйте.
    Охарактеризуйте роль изменчивости в эволюционном процессе.
    Чем можно объяснить фенотипическую однородность популяций одного вида? Можно ли утверждать, что генофонды популяций одного вида одинаковы?
    Какие биологические процессы, происходящие в организме, лежат в основе комбинативной изменчивости?

  3. Mavenis Ответить

    4. РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ЭВОЛЮЦИИ ВИДОВ И ЕЕ ФОРМЫ
    В эволюционной теории Дарвина предпосылкой эволюции является наследственная изменчивость, а движущими силами эволюции — борьба за существование и естественный отбор. При создании эволюционной теории Ч. Дарвин многократно обращается к результатам селекционной практики. Он показал, что в основе многообразия сортов и пород лежит изменчивость. Изменчивость — процесс возникновения отличий у потомков по сравнению с предками, которые обусловливают многообразие особей в пределах сорта, породы. Дарвин считает, что причинами изменчивости являются воздействие на организмы факторов внешней среды (прямое и косвенное), а также природа самих организмов (так как каждый из них специфически реагирует на воздействие внешней среды). Изменчивость служит основой образования новых признаков в строении и функциях организмов, а наследственность закрепляет эти признаки Дарвин, анализируя формы изменчивости, выделил среди них три: определенную, неопределенную и коррелятивную [5].
    Определенная, или групповая, изменчивость — это изменчивость, которая возникает под влиянием какого-либо фактора среды, действующего одинаково на все особи сорта или породы и изменяющегося в определенном направлении. Примерами такой изменчивости могут служить увеличение массы тела у особей животных при хорошем кормлении, изменение волосяного покрова под влиянием климата и т. д. Определенная изменчивость является массовой, охватывает все поколение и выражается у каждой особи сходным образом. Она не наследственна, т. е. у потомков измененной группы при других условиях приобретенные родителями признаки не наследуются.
    Неопределенная, или индивидуальная, изменчивость проявляется специфично у каждой особи, т.е. единична, индивидуальна по своему характеру. С ней связаны отличия у особей одного и того же сорта или породы, находящихся в сходных условиях. Данная форма изменчивости неопределенна, т. е. признак в одних и тех же условиях может изменяться в разных направлениях. Например, у одного сорта растений появляются экземпляры с разной окраской цветков, разной интенсивностью окраски лепестков и т. п. Причина такого явления Дарвину была неизвестна. Неопределенная изменчивость имеет наследственный характер, т. е. устойчиво передается потомству. В этом заключается ее важное значение для эволюции.
    При коррелятивной, или соотносительной, изменчивости изменение в каком-либо одном органе является причиной изменений в других органах. Например, у собак с плохо развитым шерстным покровом обычно недоразвиты зубы, у голубей с оперенными ногами имеются перепонки между пальцами, у голубей с длинным клювом обычно длинные ноги, белые кошки с голубыми глазами обычно глухи и т. д. Из факторов коррелятивной изменчивости Дарвин делает важный вывод: человек, отбирая какую-либо особенность строения, почти «наверное будет неумышленно изменять и другие части организма на основании таинственных законов корреляции».
    Определив формы изменчивости, Дарвин приходит к выводу, что для эволюционного процесса важны лишь наследуемые изменения, так как только они могут накапливаться из поколения в поколение. Согласно Дарвину, основные факторы эволюции культурных форм — это наследственная изменчивость и отбор, производимый человеком (такой отбор Дарвин назвал искусственным). Изменчивость — необходимая предпосылка искусственного отбора, но она не определяет образования новых пород и сортов.
    ЗАКЛЮЧЕНИЕ
    Таким образом, Дарвин впервые в истории биологии построил теорию эволюции. Это имело большое методологическое значение и позволило не только наглядно и убедительно для современников обосновать идею органической эволюции, но и проверить справедливость самой теории эволюции. Это была решающая фаза одной из величайших концептуальных революций в естествознании. Самым главным в этой революции была замена теологической идеи эволюции как представления об изначальной целесообразности моделью естественного отбора. Несмотря на ожесточенную критику, теория Дарвина быстро завоевала признание благодаря тому, что концепция исторического развития живой природы лучше, чем представление о неизменности видов, объясняло наблюдаемые факты. Для обоснования своей теории Дарвин в отличие от своих предшественников, привлек огромное количество доступных ему фактов из самых разных областей. Выдвижение на первый план биотических отношений и их популяционно-эволюционная интерпретация была важнейшим новшеством дарвиновской концепции эволюции и дает право на заключение, что Дарвин создал свою концепцию борьбы за существование, принципиально отличную от идей предшественников Учение Дарвина об эволюции органического мира было первой теорией развития, созданной «естественно историческим материализмом в недрах естествознания, первым применением принципа развития к самостоятельной области естественных наук»[4]. В этом общенаучное значение дарвинизма.
    Заслуга Дарвина и в том, что он вскрыл движущие силы органической эволюции. Дальнейшее развитие биологии углубило и дополнило его представления, послужившие основой современного дарвинизма. Во всех биологических дисциплинах ведущее место занимает теперь исторический метод исследования, позволяющий изучать конкретные пути эволюции организмов и глубоко проникать в существо биологических явлений. Эволюционная теория Ч. Дарвина нашла широкое применение в современной синтетической теории, где единственным направляющим фактором эволюции остается естественный отбор, материалом для которого служат мутации. Исторический анализ теории Дарвина неизбежно порождает новые методологические проблемы науки, которые могут стать предметом специального исследования. Решение этих проблем влечет за собой расширение области знаний, а, следовательно, и научный прогресс во многих областях: как в биологии, медицине, так и в психологии, на которую эволюционная теория Ч. Дарвина оказала не меньшее влияние, чем на естественные науки.
    Список использованной литературы
    1.         Алексеев В.А. Основы дарвинизма (историческое и теоретическое введение). – М., 1964.
    2.         Велисов Е.А. Чарльз Дарвин. Жизнь, деятельность и труды основоположника эволюционного учения. – М., 1959.
    3.          Данилова В.С., Кожевников Н.Н. Основные концепции естествознания. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 256 с.
    4.         Дворянский Ф.А. Дарвинизм. – М.: МГУ, 1964. – 234 с.
    5.         Лемеза Н.А., Камлюк Л.В., Лисов Н. Д. Пособие для поступающих в вузы. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1998. – 496 с.
    6.         Мамонтов С.Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. –М.: Высшая школа, 1992. – 245 c.
    7.         Рузавин Г.И. Концепции современного естествознания: Курс лекций. – М.: Проект, 2002. – 336 с.
    8.         Садохин А.П. Концепции современного естествознания. – М., 2005.
    9.         Слопов Е.Ф. Концепции современного естествознания. – М.: Владос, 1999. – 232 с.
    10.      Смыгина С.И. Концепции современного естествознания. – Ростов н/Д., 1997.

  4. Thonadar Ответить

    Он был первым ученым, сделавшим важнейший шаг на пути объединения генетики с эволюционной теорией. В 1926 г. Четвериков опубликовал знаменитую работу «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения современной генетики», с которой и начался новый этап развития эволюционной теории.
    С. С. Четвериков сделал важный вывод о насыщенности природных популяций большим количеством рецессивных мутаций. Он писал, что популяция, подобно губке, впитывает рецессивные мутации, оставаясь при этом фенотипически однородной. Существование такого скрытого резерва наследственной изменчивости создает возможность для эволюционных преобразований популяций под воздействием естественного отбора. Как показал
    И. И. Шмальгаузен, сама способность популяций накапливать генетическую изменчивость является результатом естественного отбора.
    В последнее время благодаря успехам молекулярной генетики и генетики развития все более ясным становится, какую огромную роль играют в эволюции мутации, возникающие не в самих структурных (кодирующих белки) генах, а в регуляторных участках этих генов. Они могут модифицировать уровень транскрипции структурных генов, время и место их включения и выключения, создавая огромное разнообразие форм и функций организмов. Значительные морфологические различия между классами позвоночных зависят от накопления мелких мутаций в регуляторных элементах.
    Рассмотрим простой пример. Размер и положение грудной клетки у курицы, мыши и удава контролируются одним и тем же структурным геном. Последовательность нуклеотидов в этом гене одинакова у всех трех видов (как и у всех остальных позвоночных). Однако изменения, произошедшие в его регуляторных элементах, приводят к тому, что у удава этот ген работает почти во всех клетках хорды эмбриона, у мыши – в передней части, а у курицы – в задней части хорды. В результате грудная клетка удава формируется от головы почти до кончика хвоста, у мыши – ближе к голове, а у курицы – ближе к хвосту.
    В природных популяциях накоплено огромное число мутаций по регуляторным элементам самых разных структурных генов.
    Комбинативная изменчивость – это следствие перекреста гомологичных хромосом, их случайного расхождения в мейозе и случайного сочетания гамет при оплодотворении. Комбинативная изменчивость ведет к появлению бесконечно большого разнообразия генотипов и фенотипов. Она служит неиссякаемым источником наследственного разнообразия видов и основой для естественного отбора. Если допустить, что в каждой паре гомологичных хромосом имеется только одна пара аллельных генов, то для человека, у которого гаплоидный набор хромосом равен 23, количество возможных гамет составит 223, а число возможных генотипов – 323.
    Громадное генотипическое и, следовательно, фенотипическое разнообразие в природных популяциях является тем исходным эволюционным материалом, с которым оперирует естественный отбор.
    СПИСОК ВОПРОСОВ ПО ТЕМЕ «ИЗМЕНЧИВОСТЬ»:
    1. Что такое изменчивость? Какие виды изменчивости Вы знаете?
    2. Что такое фенотипическая изменчивость?
    3. Что такое генотипическая изменчивость? Какие виды генотипической изменчивости Вам известны?
    4. Чем контролируется модификационная изменчивость?
    5. Что называют нормой реакции?
    6. Дайте определение вариационному ряду и вариационной кривой.
    7. Какой из видов изменчивости имеет направленный характер?
    8. Приведите пример вариационного ряда.
    9.Что относят к статистическим закономерностям фенотипической изменчивости?
    10. Дайте определения, пояснения и примеры понятиям «морфоз», «фенокопия» и «модификация».
    11. В чём сущность комбинативной изменчивости?
    12. Какие механизмы комбинативной изменчивости Вы знаете?
    13. Что такое мутация?
    14. Какие мутагенные факторы вызывают мутации?
    15. Как делятся мутации по характеру влияния на организм? Приведите примеры и пояснения.
    16. Как мутации делятся по месту возникновения? Приведите примеры и пояснения.
    17. Что лежит в основе мутационной изменчивости?
    18. В чём сущность генных мутаций? Каково их второе название?
    19. В результате чего происходят эти мутации?
    20. К каким генным болезням могут привести генные мутации?
    21. В чём сущность хромосомных мутаций?
    22. Что такое инверсия, транслокация, делеция, дупликация?
    23. В чём сущность геномных мутаций?
    24. Что такое анеуплоидия? Какие бывают виды анеуплоидии?
    25. В чём сущность полиплоидии?
    26. Какие системы браков существуют в популяции людей?
    27. В чём сходство комбинативной изменчивости и мутационной изменчивости?
    28. В чём различие между комбинативной изменчивостью и мутационной изменчивостью?
    29. Какова роль мутаций в эволюции?
    30. Какие свойства имеют мутации?
    ПРОБНЫЕ ТЕСТЫ (с ответами):
    1. Основой разнообразия живых организмов является:
    А. Модификационная изменчивость
    Б. Генотипическая изменчивость
    В. Фенотипическая изменчивость
    Г. Ненаследственная изменчивость
    2. Границы фенотипической изменчивости называются:
    А. Вариационным рядом
    Б. Вариационной кривой
    В. Нормой реакции
    Г. Модификацией
    3. Ненаследственные изменения генотипа, которые напоминают наследственные заболевания, – это:
    А. Фенокопии
    Б. Морфозы
    В. Мутации
    Г. Анеуплоидия
    4. Изменение структуры гена лежит в основе:
    А. Комбинативной изменчивости
    Б. Модификационной изменчивости
    В. Мутационной изменчивости
    Г. Полиплоидии
    5. Радиация – это мутагенный фактор:
    А. Химический
    Б. Физический
    В. Биологический
    Г. Верного ответа нет
    6. Мутации, которые затрагивают лишь часть тела, называют:
    А. Соматическими
    Б. Генными
    В. Генеративными
    Г. Хромосомными
    7. Потеря участка хромосомы называется:
    А. Делецией
    Б. Дупликацией
    В. Инверсией
    Г. Транслокацией
    8. Явление потери одной хромосомы получило название…(2n-1)
    А. Моносомии
    Б. Трисомии
    В. Полисомии
    Г. Полиплоидии
    9. Постоянным источником наследственной изменчивости являются:
    А. Модификации
    Б. Морфозы
    В. Фенокопии
    Г. Мутации
    10. Загар – это пример:
    А. Мутации
    Б. Морфоза
    В. Фенокопии
    Г. Модификации
    11. Изменчивость, которая не затрагивает гены организма и не изменяет наследственный материал, называется:
    А. Генотипической
    Б. Комбинативной
    В. Мутационной
    Г. Фенотипической
    12. Укажите направленную изменчивость:
    А. Комбинативная изменчивость
    Б. Мутационная изменчивость
    В. Соотносительная изменчивость
    Г. Модификационная изменчивость
    13. Изменение числа хромосом лежит в основе:
    А. Комбинативной изменчивости
    Б. Генной мутации
    В. Хромосомной мутации
    Г. Геномной мутации
    14. Поворот участка хромосомы на 180° называется:
    А. Транслокацией
    Б. Дупликацией
    В. Делецией
    Г. Инверсией
    15. Синдром Шерешевского-Тернера может возникнуть в результате:
    А. Полиплоидии
    Б. Полисомии
    В. Трисомии
    Г. Моносомии
    16. Ненаследственные изменения генотипа, которые возникают под действием фактора среды, носят адаптивный характер и чаще всего обратимы, – это:
    А. Модификации
    Б. Морфозы
    В. Фенокопии
    Г. Мутации
    17. Явление изменения числа хромосом, кратное гаплоидному набору, называется;
    А. Полиплоидия
    Б. Полисомия
    В. Делеция
    Г. Трисомия
    18. Алкоголь – это мутагенный фактор:
    А. Биологический
    Б. Химический
    В. Физический
    Г. Верного ответа нет
    19. Мутации, которые приводят к повышенной устойчивости организма, называются:
    А. Соматическими
    Б. Нейтральными
    В. Геномными
    Г. Верного ответа нет
    20. Увеличение эритроцитов в крови при недостатке кислорода – это пример:
    А. Модификации
    Б. Фенокопии
    В. Морфоза
    Г. Полиплоидии
    21. Укажите ненаправленную изменчивость:
    А. Модификационная
    Б. Фенотипическая
    В. Генотипическая
    Г. Ненаследственная
    22. Колхицин – это мутагенный фактор:
    А. Физический
    Б. Биологический
    В. Химический
    Г. Верного ответа нет
    23. Кроссинговер – это механизм:
    А. Комбинативной изменчивости
    Б. Мутационной изменчивости
    В. Фенотипической изменчивости
    Г. Модификационной изменчивости
    24. Явление приобретения одной хромосомы получило название (2n+1):
    А. Моносомии
    Б. Трисомии
    В. Полисомии
    Г. Полиплоидии
    25. Ненаследственные изменения фенотипа, которые возникают под действием экстремальных факторов среды, не носят адаптивного характера и необратимы, называются…
    А. Фенокопиями
    Б. Мутациями
    В. Морфозами
    Г. Модификациями
    26. Мутации, которые происходят в половых клетках (следовательно, наследуются), называются:
    А. Соматическими
    Б. Генеративными
    В. Полезными
    Г. Генными
    27. Синдром Клайнфельтра может возникнуть в результате:
    А. Полисомии
    Б. Трисомии
    В. Полиплоидии
    Г. Моносомии
    28. Перенос целой хромосомы на другую хромосому называется:
    А. Делецией
    Б. Дупликацией
    В. Инверсией
    Г. Транслокацией
    29. Мутации, связанные с изменением структуры хромосом, называются:
    А. Точковые
    Б. Генные
    В. Геномные
    Г. Верного ответа нет
    30. Потеря конечностей – это пример:
    А. Фенокопии
    Б. Модификации
    В. Морфоза
    Г. Верного ответа нет
    31. Какой вид изменчивости проявится у растений в засушливых зонах при их регулярном поливе:
    А. Неопределенная
    Б. Генотипическая
    В. Модификационная
    Г. Мутационная
    32. Норма реакции:
    А. Изменяет генотип организма
    Б. Определяется генотипом организма
    В. Ведет к мутации
    Г. Изменяет локусы генов
    33. Воздействие рентгеновских лучей может вызвать в клетке:
    А. Соотносительную изменчивость
    Б. Комбинативную изменчивость
    В. Генные мутации
    Г. Приспособленность к среде
    34. Различия по фенотипу у особей с одинаковым генотипом свидетельствуют о возникновении у них изменчивости:
    А. Модификационной
    Б. Мутационной
    В. Комбинативной
    Г. Соотносительной
    35. Изменение структуры молекулы ДНК под воздействием ультрафиолетовых лучей представляет собой:
    А. Хромосомную мутацию
    Б. Модификационную изменчивость
    В. Генную мутацию
    Г. Комбинативную изменчивость
    36. Приспособительное изменение того или иного признака в определённых генетических пределах называют:
    А. Нормой реакции
    Б. Соотносительной изменчивостью
    В. Мутацией
    Г. Комбинативной изменчивостью
    37. Какая изменчивость проявится у черенков смородины, взятых с одного куста и выращенных в разных условиях:
    А. Модификационная
    Б. Комбинативная
    В. Генетическая
    Г. Мутационная
    38. Изменчивость, которая играет решающую роль в эволюции:
    А. Соотносительная
    Б. Определённая
    В. Мутационная
    Г. Онтогенетическая
    39. К наследственной изменчивости НЕ относится изменчивость:
    А. Индивидуальная
    Б. Мутационная
    В. Групповая
    Г. Комбинативная
    40. Основу генных мутаций составляют изменения в строении молекул:
    А. ДНК
    Б. АТФ
    В. Белка
    Г. т-РНК
    41. Норма реакции признака:
    А. Передаётся по наследству
    Б. Зависит от окружающей среды
    В. Формируется в онтогенезе
    Г. Зависит от количества хромосом
    42. При мутационной изменчивости нарушается структура молекулы:
    А. Рибосомной РНК
    Б. Дезоксирибонуклеиновой кислоты
    В. Аденозинтрифосфорной кислоты
    Г. Транспортной РНК
    43. Границы, в пределах которых изменяется масса цыплят в зависимости от условий содержания и рациона питания, называют
    А. Продуктивностью
    Б. Нормой реакции
    В. Саморегуляцией
    Г. Колебанием численности
    44. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной мышцы школьников, это изменчивость:
    А. Мутационная
    Б. Генотипическая
    В. Модификационная
    Г. Неопределенная
    45. Новые сочетания родительских генов в зиготе являются причиной
    А. Цитоплазматической наследственности
    Б. Соматических мутаций
    В. Комбинативной изменчивости
    Г. Нарушения последовательности нуклеотидов в ДНК
    46. Коровы одной и той же породы в разных условиях содержания дают различные удои молока, что свидетельствует о проявлении:
    А. Генных мутаций
    Б. Хромосомных мутаций
    В. Комбинативной изменчивости
    Г. Модификационной изменчивости
    47. У организмов с одинаковым генотипом под влиянием условий среды возникает изменчивость:
    А. Комбинативная
    Б. Генотипическая
    В. Наследственная
    Г. Модификационная
    48. Увеличение яйценоскости кур за счет улучшения рациона кормления – это пример изменчивости:
    А. Модификационной
    Б. Комбинативной
    В. Мутационной
    Г. Соотносительной
    49. В основе повышения урожайности культурных растений за счет внесения удобрений, рыхления почвы лежит изменчивость:
    А. Модификационная
    Б. Мутационная
    В. Соотносительная
    Г. Комбинативная
    50. Все листья одного растения имеют одинаковый генотип, но могут различаться по:
    А. Числу хромосом
    Б. Фенотипу
    В. Генофонду
    Г. Генетическому коду
    51. Изменения, которые не передаются по наследству и возникают как приспособления организма к внешней среде, называются:
    А. Неопределенными
    Б. Индивидуальными
    В. Мутационными
    Г. Определенными
    52. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, обусловлена:
    А. Случайным сочетанием гамет при оплодотворении
    Б. Взаимодействием генотипа с экологическими факторами
    В. Изменениями генов, структуры хромосом, набора хромосом
    Г. Обменом участками между гомологичными хромосомами
    53. Комбинативная изменчивость признаков проявляется при размножении:
    А. Половом
    Б. Вегетативном
    В. С помощью спор
    Г. Бесполом
    54. Комбинативная изменчивость – результат:
    А. Увеличения числа генов
    Б. Уменьшения числа хромосом
    В. Нового сочетания генов в генотипе
    Г. Изменения наборов хромосом
    55. К какой изменчивости можно отнести появление осенью густого подшерстка у млекопитающих:
    А. Генотипической
    Б. Мутационной
    В. Комбинативной
    Г. Модификационной
    56. Изменение окраски шерсти зайца-русака осенью и весной – это пример проявления изменчивости:
    А. Мутационной
    Б. Комбинативной
    В. Генотипической
    Г. Модификационной
    57. Модификационная изменчивость обеспечивает:
    А. Проявление новой нормы реакции признака
    Б. Освоение новой среды обитания
    В. Приспособление к условиям среды
    Г. Усиление обмена веществ
    58. Причиной комбинативной изменчивости может быть:
    А. Изменение генов при репликации ДНК
    Б. Хромосомная мутация
    В. Матричный синтез ДНК
    Г. Случайная встреча гамет при оплодотворении
    59. Причина модификационной изменчивости признаков – изменение:
    А. Генов
    Б. Условий среды
    В. Хромосом
    Г. Генотипа
    60. Изменчивость, связанную с изменением только фенотипа, называют:
    А. Модификационной
    Б. Комбинативной
    В. Мутационной
    Г. Наследственной
    61. Какая форма изменчивости служит исходным материалом для естественного отбора:
    А. Определенная
    Б. Фенотипическая
    В. Соматическая
    Г. Мутационная
    62. Дети отличаются от своих родителей по внешним и внутренним признакам, это пример изменчивости:
    А. Мутационной
    Б. Геномной
    В. Комбинативной
    Г. Соотносительной
    63. Модификационная изменчивость возникает под влиянием:
    А. Генных мутаций
    Б. Воздействий внешней среды
    В. Хромосомных перестроек
    Г. Новых генетических комбинаций
    64. Норма реакции связана с:
    А. Мутационной изменчивостью
    Б. Фенотипической изменчивостью
    В. Гаметогенезом
    Г. Овогенезом
    65. Какую изменчивость иллюстрирует исчезновение зеленой окраски листьев при длительном отсутствии света:
    А. Модификационную
    Б. Цитоплазматическую
    В. Генотипическую
    Г. Комбинативную
    66. Причиной какого вида изменчивости является независимое расхождение хромосом при мейозе:
    А. Фенотипической
    Б. Модификационной
    В. Определенной
    Г. Комбинативной
    67. О проявлении какой изменчивости свидетельствует повышение урожайности картофеля на удобренном поле:
    А. Мутационной
    Б. Комбинативной
    В. Соотносительной
    Г. Модификационной
    68. Различная величина листьев одного дерева, расположенных с северной и южной сторон, – это пример изменчивости:
    А. Комбинативной
    Б. Генетической
    В. Модификационной
    Г. Цитоплазматической
    69. Интенсивное развитие боковых корней растения после прищипывания кончика главного корня – пример изменчивости:
    А. Модификационной
    Б. Мутационной
    В. Наследственной
    Г. Неопределенной
    70. Причиной комбинативной изменчивости служит:
    А. Независимое расхождение хромосом во время мейоза
    Б. Включение дублирующего участка молекулы ДНК
    В. Изменение строения хромосом
    Г. Увеличение числа хромосом в диплоидном наборе
    71. Комбинативная изменчивость является результатом:
    А. Сочетания генов при оплодотворении
    Б. Геномных мутаций
    В. Изменения процессов обмена веществ и энергии
    Г. Цитоплазматической наследственности
    72. Какой процесс обеспечивает возникновение комбинативной изменчивости признаков в популяции:
    А. Обмен генами при перекресте хромосом в мейозе
    Б. Нарушение гаметогенеза у организмов
    В. Повышение уровня обмена веществ у особей
    Г. Высокая плодовитость особей
    73. У горностаевого кролика на выбритом участке тела под действием согревающего компресса вырастает белая шерсть – это изменчивость:
    А. Геномная
    Б. Мутационная
    В. Комбинативная
    Г. Модификационная
    74. Замена нуклеотида в молекуле и-РНК в процессе транскрипции является причиной:
    А. Хромосомных перестроек
    Б. Генных мутаций
    В. Соматических мутаций
    Г. Перестроек в митозе
    75. Мутация, вызывающая серповидноклеточную анемию, по типу относится к:
    А. Генным
    Б. Геномным
    В. Хромосомным
    Г. Соматическим
    76. Цитоплазматическая изменчивость связана с наследованием признаков:
    А. Лизосом
    Б. Аппарата Гольджи
    В. Рибосом
    Г. Митохондрий
    77. По характеру изменений генотипа мутации делятся на:
    А. Спонтанные и индуцированные
    Б. Соматические и генеративные
    В. Генные, хромосомные и геномные
    Г. Летальные, полулетальные, нейтральные и полезные
    78. Определите тип мутации, произошедшей в ядре половой клетки, если первоначальная последовательность участков хромосомы была АБВГДЕЖЗ, а в результате мутации стала АБВИКЛМН :
    А. Генная
    Б. Геномная
    В. Хромосомная
    Г. Точковая
    79. Причины генных мутаций – это ошибки в:
    А. Образовании АТФ
    Б. Биосинтезе белков
    В. Редупликации ДНК
    Г. Синтезе углеводов
    80. Появление гибридов томата с грушевидными красными плодами от скрещивания растения томата с округлыми красным плодами с растением, у которого грушевидные, желтые плоды – пример изменчивости:
    А. Мутационной
    Б. Комбинативной
    В. Фенотипической
    Г. Модификационной
    ЛИТЕРАТУРА и ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
    1) Слюсарев А.А. Биология с общей генетикой: учебник. – М.: Альянс, 2011. – 472 с.
    2) Никольский В.И. Генетика: учебник, 2010. – 368 с.
    3) Курчанов Н.А. Генетика человека. – Санкт-Петербург, 2009.
    4) Н.А.Курчанов. Генетика человека с основами общей генетики (уч. пос.). – Санкт-Петербург, СпецЛит, 2009 . – 191с.
    5) Генетика: учебник для ВУЗов / Под ред. В.И. Иванова. – М.: Академкнига, 2006.
    6) Общая генетика (метод.пос.) / Под ред. С. Г. Инге-Вечтомова. – СПб: Изд-во Н-Л, 2008. – 124 с.
    7) Биология (1-3 т.): Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут. – Москва: Мир, 2008 г.
    http://900igr.net/kartinki/biologija/Izmenchivost/001-Tema-Nasledstvennaja-izmenchivost.html
    http://biofile.ru/bio/2604.html
    http://biofile.ru/bio/6805.html
    http://www.tepka.ru/biologia10-11/46.html
    http://900igr.net/kartinki/biologija/Izmenchivost-organizmov/002-Izmenchivost.html
    СОДЕРЖАНИЕ
    Введение……………………………………………………………….
    Виды изменчивости……………………………………………………
    Модификационная (ненаследственная) изменчивость……………..
    Типы модификационной изменчивости………………………..
    Виды модификаций………………………………………………
    Статистические закономерности модификационной изменчивости……………………………………………………..
    Характеристики модификационной изменчивости……………
    Примеры модификационной изменчивости……………………
    Наследственная (генотипическая) изменчивость……………………
    Комбинативная изменчивость…………………………………………
    Системы браков………………………………………………….
    Закон Харди-Вайнберга………………………………………….
    Закон гомологических рядов наследственной изменчивости…
    Мутационная изменчивость…………………………………………..
    Основные положения мутационной теории……………………
    Мутагенные факторы……………………………………………
    Классификации мутаций…………………………………………
    Генные (точковые) мутации…………………………………….
    Хромосомные мутации…………………………………………..
    Геномные мутации……………………………………………….
    Роль изменчивости в эволюционном процессе………………………
    Список вопросов по теме «Изменчивость»…………………………
    Пробные тесты…………………………………………………………
    Литература и интенет-ресурсы……………………………………….

  5. Perfectly user Ответить

    Выполнил
    Студент
    2-го курса
    Группы
    ОЗ-53
    Зозуля
    Владимир
    Харьков
    2014
    План
    Изменчивость
    в процессе эволюции по Ч. Дарвину
    Формы
    изменчивости;
    Естественный
    отбор, его роль в эволюции;
    Исскуственный
    отбор, его роль в эволюции;
    Геохронология
    развития органического мира;
    Нуклеоид
    у прокариот и нуклеус у эукариот;
    Макро-
    и микро эволюция;
    4.1 Конвергенция;
    Дивергенция;
    Механические
    ткани растений;
    Список
    литературы.

    1.Роль изменчивости в процессе эволюции по ч. Дарвину

    Идея
    о происхождении видов путем естественного
    отбора возникла у Дарвина в 1838 г. В
    течение 20 лет он работал над ней. В 1856
    по совету Лайеля он начал готовить свою
    работу к публикации. В 1858 г. молодой
    английский ученый Альфред Уоллес прислал
    Дарвину рукопись своей статьи «О
    тенденции разновидностей к неограниченному
    отклонению от первоначального типа».
    Эта статья содержала изложение идеи
    происхождения видов путем естественного
    отбора. Дарвин был готов отказаться от
    публикации своего труда, однако его
    друзья геолог Ч. Лайель и ботаник Г.
    Гукер, которые давно знали об идее
    Дарвина и знакомились с предварительными
    набросками его книги, убедили ученого,
    что обе работы должны быть опубликованы
    одновременно.
    Книга
    Дарвина «Происхождение видов путем
    естественного отбора, или Сохранение
    благоприятных рас в борьбе за жизнь»
    вышла в 1859 г., и ее успех превзошел все
    ожидания. Его идея эволюции встретила
    страстную поддержку одних ученых и
    жесткую критику других. Этот и последующие
    труды Дарвина «Изменения животных и
    растений при одомашнивании», «Происхождение
    человека и половой отбор», «Выражение
    эмоций у человека и животных» немедленно
    после выхода переводились на многие
    языки. Примечательно, что русский перевод
    книги Дарвина «Изменения животных и
    растений при одомашнивании» был
    опубликован раньше, чем ее оригинальный
    текст. Выдающийся русский палеонтолог
    В. О. Ковалевский переводил эту книгу с
    издательских гранок, предоставленных
    ему Дарвином, и публиковал ее отдельными
    выпусками.
    Основные
    принципы эволюционной теории Ч. Дарвина.
    Сущность дарвиновской концепции эволюции
    сводится к ряду логичных, проверяемых
    в эксперименте и подтвержденных огромным
    количеством фактических данных положений:
    В
    пределах каждого вида живых организмов
    существует огромный размах индивидуальной
    наследственной изменчивости по
    морфологическим, физиологическим,
    поведенческим и любым другим признакам.
    Эта изменчивость может иметь непрерывный,
    количественный, или прерывистый
    качественный характер, но она существует
    всегда.
    Все
    живые организмы размножаются в
    геометрической прогрессии.
    Жизненные
    ресурсы для любого вида живых организмов
    ограничены, и поэтому должна возникать
    борьба за существование либо между
    особями одного вида, либо между особями
    разных видов, либо с природными условиями.
    В понятие «борьба за существование»
    Дарвин включил не только собственно
    борьбу особи за жизнь, но и борьбу за
    успех в размножении.
    В
    условиях борьбы за существование
    выживают и дают потомство наиболее
    приспособленные особи, имеющие те
    отклонения, которые случайно оказались
    адаптивными к данным условиям среды.
    Это принципиально важный момент в
    аргументации Дарвина. Отклонения
    возникают не направленно — в ответ на
    действие среды, а случайно. Немногие
    из них оказываются полезными в конкретных
    условиях. Потомки выжившей особи,
    которые наследуют полезное отклонение,
    позволившее выжить их предку, оказываются
    более приспособленными к данной среде,
    чем другие представители популяции.
    Выживание
    и преимущественное размножение
    приспособленных особей Дарвин назвал
    естественным отбором.
    Естественный
    отбор отдельных изолированных
    разновидностей в разных условиях
    существования постепенно ведет к
    дивергенции (расхождению) признаков
    этих разновидностей и, в конечном счете,
    к видообразованию.
    1.1
    Формы изменчивости
    .
    Все
    особи одного вида животных и растений
    в большей или меньшей степени отличаются
    друг от друга. Изменчивость организмов
    — важный фактор протекания эволюционного
    процесса.
    Мутационная
    изменчивость
    .
    Мутационная изменчивость играет роль
    главного поставщика наследственных
    изменений. Именно она является первичным
    материалом всех эволюционных
    преобразований. Одним из распространенных
    типов геномных мутаций является
    полиплоидия, имеющая важное значение
    в эволюции растений. Полиплоидные виды
    растений часто занимают арктические и
    альпийские зоны. Считают, что это связано
    с их повышенной устойчивостью к
    неблагоприятным факторам среды.
    Хромосомные
    мутации также играют важную эволюционную
    роль. Прежде всего необходимо указать
    на удвоение генов в одной хромосоме.
    Именно благодаря удвоениям генов в
    процессе эволюции накапливается
    генетический материал. Нарастание
    сложности организации живого в ходе
    исторического развития в значительной
    степени опиралось на увеличение
    количества генетического материала.
    Достаточно сказать, что количество ДНК
    в клетке у высших позвоночных примерно
    в 1000 раз больше, чем у бактерий. Другой
    тип хромосомных мутаций, который
    достаточно часто обнаруживается у
    животных и растений, — перемещение
    участка хромосомы.
    Особи,
    гетерозиготные по таким мутациям, часто
    обладают пониженной плодовитостью, в
    то время как гомозиготы размножаются
    нормально. Некоторые ученые полагают,
    что появление таких мутаций может
    нарушать генетическое единство вида и
    приводить к обособлению внутри его
    репродуктивно изолированных популяций.
    Наиболее
    частый тип мутаций — генные. Они играют
    очень важную роль в эволюционном
    процессе. Мутации отдельных генов
    происходят редко. Мутация гена возникает
    в среднем в одной из 100000 гамет. Но так
    как количество генов в организме
    (например, млекопитающих) составляет
    около 40000, то практически каждая особь
    несет вновь возникшую мутацию. Большинство
    мутаций рецессивные, доминантные мутации
    возникают намного реже. Доминантные и
    рецессивные мутации ведут себя в
    популяциях по-разному. Доминантные
    мутации, даже если они находятся в
    гетерозиготном состоянии, проявляются
    в фенотипах особей уже первого поколения
    и подвергаются действию естественного
    отбора. Рецессивные же мутации проявляются
    в фенотипе только в гомозиготном
    состоянии.
    Рецессивная
    мутация, прежде чем она проявится в
    фенотипе гомозигот, должна накопиться
    в значительном количестве в популяции.
    Эту мысль первым высказал отечественный
    генетик С. С. Четвериков. Он был первым
    ученым, сделавшим важнейший шаг на пути
    объединения генетики с эволюционной
    теорией. В 1926 г. Четвериков опубликовал
    знаменитую работу «О некоторых моментах
    эволюционного процесса с точки зрения
    современной генетики», с которой и
    начался новый этап развития эволюционной
    теории.
    С.
    С. Четвериков сделал важный вывод о
    насыщенности природных популяций
    большим количеством рецессивных мутаций.
    Он писал, что популяция, подобно губке,
    впитывает рецессивные мутации, оставаясь
    при этом фенотипически однородной.
    Существование такого скрытого резерва
    наследственной изменчивости создает
    возможность для эволюционных преобразований
    популяций под воздействием естественного
    отбора. Как показал И. И. Шмальгаузен,
    сама способность популяций накапливать
    генетическую изменчивость является
    результатом естественного отбора.
    В
    последнее время благодаря успехам
    молекулярной генетики и генетики
    развития все более ясным становится,
    какую огромную роль играют в эволюции
    мутации, возникающие не в самих структурных
    (кодирующих белки) генах, а в регуляторных
    участках этих генов. Они могут
    модифицировать уровень транскрипции
    структурных генов, время и место их
    включения и выключения, создавая огромное
    разнообразие форм и функций организмов.
    Значительные морфологические различия
    между классами позвоночных зависят от
    накопления мелких мутаций в регуляторных
    элементах.
    Комбинативная
    изменчивость
    .
    Как вы уже знаете, комбинативная
    изменчивость — это следствие перекреста
    гомологичных хромосом, их случайного
    расхождения в мейозе и случайного
    сочетания гамет при оплодотворении.
    Комбинативная изменчивость ведет к
    появлению бесконечно большого разнообразия
    генотипов и фенотипов. Она служит
    неиссякаемым источником наследственного
    разнообразия видов и основой для
    естественного отбора. Если допустить,
    что в каждой паре гомологичных хромосом
    имеется только одна пара аллельных
    генов, то для человека, у которого
    гаплоидный набор хромосом равен 23,
    количество возможных гамет составит
    223, а число возможных генотипов — З23.
    Такое огромное количество генотипов в
    20 раз превышает численность всех людей
    на Земле. Однако в действительности
    гомологичные хромосомы отличаются по
    нескольким генам и в расчете не учтено
    явление перекреста. Поэтому количество
    возможных генотипов выражается
    астрономическим числом и можно с
    уверенностью утверждать, что появление
    двух одинаковых людей практически
    невероятно. Однояйцевые близнецы
    составляют исключение.
    Громадное
    генотипическое и, следовательно,
    фенотипическое разнообразие в природных
    популяциях является тем исходным
    эволюционным материалом, с которым
    оперирует естественный отбор.

  6. КласснаяЧика Ответить

    Существует 2 типа наследственной изменчивости: мутационная и комбинативная.
    В основе комбинативной изменчивости лежит образование рекомби­наций, т.е. таких соединений генов, каких не было у родителей. Фенотипически это может проявляться не только в том, что родительские при­знаки встречаются у части потомков в других комбинациях, но и в обра­зовании у потомков новых признаков, отсутствующих у родителей. Это случается, когда два или больше неаллельных гена, которыми отличают­ся родители, влияют на формирование одного и того же признака.
    Основными источниками комбинативной изменчивости являются:
    – независимое расхождение гомологичных хромосом в первом мейотическом делении;
    – рекомбинация генов, основанная на явлении перекреста хромосом (рекомбинационные хромосомы, попав в зиготу, вызывают появление признаков, не типичных для родителей);
    – случайная встреча гамет при оплодотворении.
    В основе мутационной изменчивости лежат мутации – стойкие изме­нения генотипа, затрагивающие целые хромосомы, их части или отдель­ные гены.
    1) Типы мутаций по последствиям влияния на организм делятся на полезные, вредные и нейтральные.
    2) По месту возникновения мутации могут быть генеративными, если они возникают в половых клетках: они могут проявляться в том поко­лении, которое развивается из половых клеток. Соматические мутации происходят в соматических (неполовых) клетках. Потомкам такие му­тации могут передаваться только при бесполом или вегетативном раз­множении.
    3) В зависимости от того, какую часть генотипа они затрагивают, мутации могут быть:
    – геномные, приводящие к кратному изменению количества хромо­сом, например, полиплоидия;
    – хромосомные, связанные с изменением строения хромосом, присо­единение лишнего участка вследствие перекреста, поворот определен­ного участка хромосом на 180° или со сменой количества отдельных хро­мосом. Благодаря хромосомным перестройкам происходит эволюция кариотипа, и отдельные мутанты, которые возникли вследствие таких перестроек, могут оказаться более приспособленными к условиям суще­ствования, размножиться и дать начало новому виду;
    – генные мутации связаны с изменением последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Это наиболее распространенный тип мутаций.
    4) По способу возникновения мутации разделяются на спонтанные и индуцированные.
    Спонтанные мутации возникают в естественных условиях под дей­ствием мутагенных факторов среды без вмешательства человека.
    Индуцированные мутации возникают при направленном воздействии на организм мутагенных факторов. К физическим мутагенам относят раз­личные виды излучений, низкие и высокие температуры; к химическим – различные химические соединения; к биологическим – вирусы.
    Итак, мутации являются основным источником наследственной измен­чивости – фактора эволюции организмов. Благодаря мутациям появляют­ся новые аллели (их называют мутантными). Однако большинство мута­ций вредны для живых существ, поскольку они снижают их приспособлен­ность, возможность давать потомство. Природа допускает много ошибок, создавая, благодаря мутациям, множество видоизмененных генотипов, но вместе с тем она всегда безошибочно и автоматически отбирает те геноти­пы, которые дают наиболее приспособленный к определенным условиям среды фенотип.
    Таким образом, мутационный процесс является основным источни­ком эволюционных изменений.

  7. Nazil Ответить

    Наследственность и изменчивость – свойства организмов, их значение в эволюции органического мира. Ген, генотип, фенотип.
    Наследственность – это способность живых организмов передавать свои признаки потомству. Наследственность делает возможной эволюцию, закрепляя имеющиеся у организма признаки в ряду поколений.
    Изменчивость – способность организмов приобретать новые признаки. Может быть ненаследственной и наследственной. Наследственная изменчивость поставляет материал для естественного отбора, обогащая генофонд популяций новыми генами.
    Ген – это участок молекулы ДНК, составляющей хромосому, который несет информацию о последовательности аминокислот в структуре одного белка.
    Совокупность генов, свойственных данному организму, называется генотипом. Т.е. генотип – это сумма генов, имеющихся у живого организма. При составлении схемы скрещивания гены обозначаются буквами латинского алфавита, например, буквой «А» (читается [a]) часто обозначают доминантный ген желтой окраски горошины, а буквой «a» (читается [не-а]) – рецессивный ген, определяющий зеленую окраску.
    Фенотип – это совокупность признаков данного организма, т.е. результат действия генов, который может зависеть и от влияния окружающей среды (ненаследственная, модификационная изменчивость). В приведенном примере с горохом, желтый и зеленый цвет горошин – это фенотип.
    Классификация растений на примере покрытосеменных. Среди гербарных экземпляров выберите растения семейства (Пасленовые, Розоцветные, Бобовые и др.), по каким признакам вы их узнаете.
    Отдел Покрытосеменные состоит из двух классов: Двудольные и Однодольные. Для двудольных характерно наличие двух семядолей в семени, также у них стержневая корневая система и сетчатое жилкование, хотя бывают исключения. Класс Двудольных включает семейства Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Пасленовые, Сложноцветные и др.
    У однодольных растений в семени одна семядоля, мочковатая корневая система, дуговое или параллельное жилкование. В школе изучают семейства Лилейных и Злаков.
    Характерные признаки семейств:
    Крестоцветные – 4 лепестка, 4 чашелистика, расположенных крест-накрест, плод – стручок или стручочек (короткий). К ним относятся редька, редис, капуста, пастушья сумка (треугольные стручочки) и др.
    Розоцветные – часто 5 лепестков, много тычинок, плод у большинства сочный: ягодовидный или костянка. Представители: яблоня, вишня, шиповник, роза, земляника, лапчатка (желтые цветки).
    Бобовые отличаются неправильным цветком (двусторонняя симметрия), 5 лепестков которого получили название лодочки, вёсел, паруса. Плод боб. Из бобовых хорошо знаком горох, бобы, фасоль, мышиный горошек, карагана желтая (желтая акация) и др.

  8. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *