Строение прокариотической клетки

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2011 в 17:26, реферат

Краткое описание

Генетика по праву может считаться одной из самых важных областей биологии. На протяжении тысячелетий человек пользовался генетическими методами для улучшения домашних животных и возделываемых растений, не имея представления о механизмах, лежащих в основе этих методов. Отбирая определенные организмы из природных популяций и скрещивая их между собой, человек создавал улучшенные сорта растений и породы животных, обладавшие нужными ему свойствами. Однако лишь в начале XX в. ученые стали осознавать в полной мере важность законов наследственности и ее механизмов. Хотя успехи микроскопии позволили установить, что наследственные признаки передаются из поколения в поколение через сперматозоиды и яйцеклетки, оставалось неясным, каким образом мельчайшие частицы протоплазмы могут нести в себе «задатки» того огромного множества признаков. Первый действительно научный шаг вперед в изучении наследственности был сделан австрийским монахом Грегором Менделем, который в 1866 г. опубликовал статью, заложившую основы современной генетики. Мендель показал, что наследственные задатки не смешиваются, а передаются от родителей потомкам в виде дискретных (обособленных) единиц.

Оглавление

Введение
1. Генетика – наука о наследственности и изменчивости.
2. Генетическая информация; её свойства
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

Министерство образования и науки РФ.docx

— 20.57 Кб (Скачать)

Популяционный метод. На основе популяционного метода изучают генетическую структуру  популяций различных организмов: количественно оценивают распределение  особей разных генотипов в популяции, анализируют динамику генетической структуры популяций под действием  различных факторов (при этом используют создание модельных популяций).

Молекулярно-генетический метод представляет собой биохимическое  и физико-химическое изучение структуры  и функции генетического материала  и направлен на выяснение этапов пути «ген → признак» и механизмов взаимодействия различных молекул  на этом пути.

Мутационный метод позволяет (на основе всестороннего  анализа мутаций) установить особенности, закономерности и механизмы мутагенеза, помогает в изучении структуры и  функции генов. Особое значение мутационный  метод приобретает при работе с организмами, размножающимися  бесполым путём, и в генетике человека, где возможности гибридологического анализа крайне затруднены.

Генеалогический метод (метод анализа родословных). Позволяет проследить наследование признаков в семьях. Используется для определения наследственного  или ненаследственного характера  признака, доминантности или рецессивности, картирования хромосом, т. е. для установления принадлежности гена, кодирующего данный признак, к определенной группе сцепления, сцепленности с Х - или Y-хромосомами, для изучения мутационного процесса, особенно в случаях, когда необходимо отличить вновь возникшие мутации  от тех, которые носят семейный характер, т. е. возникли в предыдущих поколениях. Как правило, генеалогический метод  составляет основу для заключений при  медико-генетическом консультировании (если речь не идет о хромосомных  болезнях).

Близнецовый метод, заключающийся в анализе  и сравнении изменчивости признаков  в пределах различных групп близнецов, позволяет оценить относит, роль генотипа и внешних условий в  наблюдаемой изменчивости. Особенно важен этот метод при работе с  малоплодовитыми организмами, имеющими поздние сроки наступления половой  зрелости (например, крупный рогатый  скот), а также в генетике человека.

В генетическом анализе используют и многие другие методы:

  • онтогенетический,
  • иммуногенетический,
  • сравнительно-морфологические и сравнительно-биохимические методы,
  • методы биотехнологии,
  • разнообразные математические методы и т. д.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

      Наука о наследственности и изменчивости, которая стремительно развивается  с начала XX века имеет четыре официальных  призвания:

1. Раскрытие законов воспроизведения живого по поколениям;

2. Создание новых свойств у организмов;

3. Выявление законов индивидуального развития особи;

4. Выявления материальной основы исторических преобразований организмов в процессе эволюции.

Одним из основоположников всех современных представлений  о генетике является Гешский ботаник  – любитель Иоганн Грегор Мендель (1856-1863), которому принадлежит открытие количественных закономерностей, сопровождающих формирование гибридов. Его опыты с горохом  стали известны всему миру, хотя поначалу его гений был не признан  общественностью. Им например была выведена всемирно известная пропорция расщепления  первичных признаков при моногибридном  скрещивании – 3:1, и дигибридном - 9:3:3:1.

В наше время  медико-биологические науки и  технологии достигли такого уровня, что  на их основе можно не только описывать  в терминах молекулярных структур и  процессов тонкое строение отдельных  частей тела и их согласованную работу, но и создавать принципиально  новые методы диагностики, лечения  и профилактики многих заболеваний.

Такое проникновение  в ультратонкую организацию и  жизнедеятельность организма стало  возможным благодаря установлению химического строения и функций  нуклеиновых кислот, содержащих передаваемые от поколения к поколению генетические тексты, согласно которым реализуется  программа развития организма.

Но существуют острые проблемы, над которыми в  данный момент усиленно трудятся генетики всей планеты, состоящие в наследственных болезнях, поражающих 4-5% новорожденных  и 15% немного повзрослевших детей, таких как сахарный диабет, бронхиальная астма, гипертонические болезни, псориаз, большая группа неврологических  расстройств и др.

За последнее  время появилось очень много  новых технологий для решения  подобных проблем, таких как генодиагностика, генотерапия и т.д. В случае какой-то болезни, а особенно гинетической, диагностика  имеет очень большое, и порой  самое главное значение, вследствие этого необходимо применение генодиагностики, которая, прежде всего ДНК-диагностика, молекулярная цитогенетика, тонкая биохимическая  и иммунодиагностика, компьютерный информационный анализ.

Технология  генотерапии представляет из себя очень  тонкий вид работы, ориентированной  на получение корригирующих последовательностей  и векторов, их перенос и встраивание  в клетки-реципиенты. Для этой цели испытываются плазмидные и вирусные векторы, баллистические микроинфузии, трансплантация клеток и др.

Самым главным  тормозящим фактором в развитии любой  науки, а особенно генетической являются эстетические проблемы, проблемы невмешательства  в «святую» человеческую природу. Проанализировав  разные точки зрения на этот вопрос я могу заключить, что развитие генетической терапии встречает сопротивление  в трех случаях. Как правило –  это проблема абортов и дискриминации  семейств на бытовой почве, религиозных  воззрений и отсутствия 100% надежности методов и технологий.

На мой  взгляд, решение этих проблем при  их актуализации может найти каждое государство, пересмотрев соответственно – моральные устои общества, т.е. соблюдение врачебных тайн, обеспечение  нуждающихся и размеры вкладов  в развитие науки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература

    1. Источник: Н.А. Лемеза Л.В.Камлюк Н.Д. Лисов "Пособие по биологии для поступающих в ВУЗы"
    2. Науменко В.Г., Митяева Н.А. Гистологические и цитологические методы исследования в судебной медицине. М., 1980 г.
    3. Равич-Щербо И.В., Марютина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика: Учеб. / Под ред. И.В. Равич-Щербо. - М.: Аспект-Пресс, 2000.
    4. Раковский О.Д. . «Что мы знаем о наследственности?», 2000 г.
    5. Самищенко С.С., Судебная медицина –М.: Право и Закон, 1996 г.
    6. Юдин К.П. «Генетика и жизнь», 1979 г., М.
 
 
 

.  
 
 
 
 

Информация о работе Строение прокариотической клетки