Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Изменчивость организмов

    Наследственность и изменчивость всегда сопутствуют друг другу н проявляются в процессе размножения организмов совместно как противоречивые и в то же время неразрывно связанные между собой процессы. Размножение, следовательно, связано не только с наследственностью, но и с изменчивостью организмов. [c.3]

Рис. 14-10. Схема, иллюстрирующая два основных механизма перераспределения генетического материала во время мейоза. Оба механизма увеличивают наследственную изменчивость организмов, размножающихся половым путем. А. У организма с и хромосомами в результате независимого расхождения отповских и материнских гомологов в первом делении мейоза может получиться 2 различных гаплоидных гамег. В данном случае п = 3 и может быть 8 различных типов гамет. В. В профазе I мейоза происходит кроссинговер-гомологичные хромосомы обмениваются участками, что ведет к перераспределению генов внутри отдельных хромосом. Рис. 14-10. Схема, иллюстрирующая два <a href="/info/351647">основных механизма</a> <a href="/info/1351547">перераспределения генетического</a> материала во <a href="/info/1356456">время мейоза</a>. Оба механизма увеличивают <a href="/info/278091">наследственную изменчивость</a> организмов, размножающихся <a href="/info/1748340">половым путем</a>. А. У организма с и хромосомами в <a href="/info/208028">результате независимого</a> расхождения отповских и материнских гомологов в <a href="/info/1355109">первом делении мейоза</a> может получиться 2 различных гаплоидных гамег. В данном случае п = 3 и может быть 8 <a href="/info/25662">различных типов</a> гамет. В. В профазе I <a href="/info/1624184">мейоза происходит</a> <a href="/info/591540">кроссинговер-гомологичные хромосомы</a> обмениваются участками, что ведет к <a href="/info/1748344">перераспределению генов</a> <a href="/info/1409039">внутри отдельных</a> хромосом.

    Генетика — паука о наследственности и изменчивости организмов. [c.341]

    Успехи в области изучения природы и биологических функций НК позволили 1В принципе разгадать молекулярные основы наследственности и изменчивости организмов. Сейчас биохимики и генетики на подходе к изучению внутриклеточных механизмов регуляции генной функции НК и морфогенетических функций клеточного ядра и хромосом. [c.7]

    Предполагают, что явления изменчивости организмов могут объясняться таким воздействием внешней среды, которое приводит к изменению строения нуклеотидов. [c.231]

    Возможно, что многие явления изменчивости организмов могут быть объяснены как результат такого воздействия среды, которое приводит к изменению строения (состава и конфигурации) нуклеотидов, в первую очередь, но не всегда, дезоксирибонуклеиновых кислот. Роль дезоксирибонуклеиновых кислот в передаче наследственных признаков и трансфор-346 [c.346]

    Книга президента американского химического общества известного биохимика Роджера Уильямса посвящена одному из наиболее актуальных вопросов не только современной биохимии, но и биологии в целом, а именно пределам биохимической изменчивости организма человека и роли этой изменчивости в процессах жизнедеятельности, а также в возникновении различных заболеваний. Большое значение имеет проводимая автором критика широко распространенного в США и некоторых других капиталистических странах мнения о том, будто бы с наследственными заболеваниями бороться невозможно. Большой интерес, в особенности для фармакологов и врачей, представляют собранные в книге данные об индивидуальной чувствительности людей и животных к различного рода ядам и фармакологическим препаратам, о различном влиянии температуры и изменений в атмосферном давлении на процессы обмена, об извращениях во вку-совой чувствительности и т. д. [c.4]

    Изменчивость организмов и ее значение в биотехнологии С каждым годом взаимоотношения различных организмов с окружающей средой все более осложняются — растет народонаселение" Земли и неуклонно истощаются ее ресурсы Уже сегодня количество веществ, загрязняющих биосферу, трудно пода,ается учету или, в ряде случаев, не поддается совсем По имеющимся данным первое место среди загрязнителей природы занимают пестициды (от лат резйз — зараза, сае<1о — убиваю), второе — тяжелые металлы С 1985 по 1990 год химическая промышленность производила ежегодно не менее 250 млн тонн продукции, из которых до 30% поступало в окружающую среду [c.212]

    Если к известным различиям в распределении генов присоединить явление частичного генетического блока (а это, по-видимому, неизбежно), то мы будем иметь прочную базу для признания высокой степени изменчивости организмов. В связи с этим Вагнер и Митчелл утверждают, что, хотя появление мутации является внезапным событием, она может вызвать почти любой по степени эффект, начиная от изменений, едва уловимых с помощью существующих методов, и кончая изменениями, несовместимыми с возможностью жизни клетки [3]. [c.21]


    Генетическая информация, заключенная в ДНК хромосомы, может быть передана либо путем точной репликации, либо с помощью рекомбинации, транспозиции и конверсии. Эти процессы лежат в основе изменчивости организмов, обусловливают их способность к адаптации, однако они могут стать и причиной заболеваний. [c.64]

    Внд представляет собой генетически закрытую систему, популяция — система генетически открытая. Поэтому процесс видообразования в общей форме сводится к преобразованию генетически открытых систем в генетически закрытые. Несмотря иа дискретное строение наследственных единиц, изменчивость организмов имеет непрерывный характер, а эволюционный процесс принципиально безграничен. Популяция является его элементарной единицей. [c.311]

    Статистический метод, с помощью которого изучают статистические закономерности наследственности и изменчивости организмов. [c.5]

    Сцепление генов и их рекомбинация в результате перекреста — закономерные биологические явления, в которых выражается единство наследственности и изменчивости организмов. [c.113]

    Наследственная изменчивость организма данного вида или формы не молсет идти в каком угодно направлении, она материально обусловлена возможностями изменений его генетических структур. [c.213]

    Отбор в своем действии на популяцию опирается иа объективно случайную, разнонаправленную изменчивость, создающую в ней гетерогенность. Творческая роль отбора связана с воздействием внешней среды, которая посредством его влияет иа генетическую структуру популяций таким образом, что в них возникают и сохраняются наиболее приспособленные фенотипы. Действие отбора на генотип происходит через фенотип. В одних и тех же условиях изменчивость организмов идет в различных направлениях, но отбор устраняет менее приспособленные формы и сохраняет формы, хотя бы в самой незначительной степени более приспособленные к данным условиям. Численность их в популяции будет непрерывно увеличиваться. [c.322]

    Принципы действия естественного и искусственного отбора одинаковы. Разница между ними заключается в том, что при естественном отборе структуры популяций перестраиваются под влиянием изменений среды обитания данных видов, при искусственном же отборе они изменяются под направляющим воздействием человека. Применяя искусственный отбор, человек использует законы наследственности и изменчивости организмов и мо кет поэтому значительно ускорять процесс отбора, а также увеличивать коэффициент размнол<ения нуленых ему форм. При искусственном от- боре свободное, случайное скрещивание особей ограничивается или заменяется принудительным скрещиванием специально подобранных родительских пар. Естественный отбор использует спонтанные мутации, человек же может интенсифицировать селекционный процесс путем искусственного мутагенеза. [c.321]

    Возможно, что многие явления изменчивости организмов могут быть объяснены как результат такого воздействия среды, которое приводит к изменению строения (состава и конфигурации) нуклеотидов, в первую очередь, но не всегда, дезоксирибонуклеиновых кислот. Роль дезоксирибонуклеиновых кислот в передаче наследственных признаков и трансформации биологических свойств особенно демонстративно показана в экспериментах с микробами. Можно, например, превратить авирулент-ные пневмококки в вирулентные путем добавления дезоксирибонуклеиновой кислоты вирулентного штамма к культуре авирулентных пневмококков. [c.328]

    Таким образом, нуклеиновая кислота является материальным субстратом наследственности. Ее важнейшее свойство — способность к редупликации, к самоповторепию. Оно вытекает, как было показано прямым опытом, из ее своеобразной молекулярной структуры. Изменчивость организмов связана с химическим изменением ДНК — с образованием мутаций. Опытами, выполненными в последние годы, показано, что возможен направленный химический мутагенез — создание мутаций путем избирательной атаки выделенной из организмов нуклеиновой кислоты различными химическими агентами. [c.7]

    То обстоятельство, что в макромолекуле ДНК существуют точки, атакуемые с разной вероятностью, не вызывает удивления. Здесь может сказаться различная плотность расположения водородных связей в зависимости от природы соседних звеньев, а также различная прочность химических связей, вызываемая электронным влиянием я-электронов соседних оснований. Вполне можно себе представить, что определенные сочетания соседних звеньев являются слабыми местами, куда направляется атака химических мутагенов, в частности и тех эндогенных химических веществ, которые производят спонтанные мутации. Существование горячих точек на генетической карте не является привилегией только бактерий и вирусов. Фактически генетика высших организмов давно сталкивалась с этим явлением. Известны необычайно высокие вероятности мутации некоторых генов кукурузы (вероятность спонтанных мутаций достигала 0,1% вместо обычных 10 % на поколение). Известны также многочисленные случаи неустойчивых , легко ревертировавших мутаций с необычайно лржюкой вероятностью реверсии, доходившей до 1 % на поколение, изучение горячих точек и их специфичности к действию му-гёнов дает надежду овладеть в будущем процессом направленного -мутагенеза, т. е. сознательным управлением изменчивостью организмов. При этом сами по себе мутации сохранят характер статистического явления, которое можно рассматривать в принципе лишь с помощью понятий теории вероятностей. [c.409]


    Целенаправленное управление наследственностью и изменчивостью организмов, наряду с усилением уверенности людей в неограниченных возможностях увеличения объемов воспроизводства ресурсов жизни, вызвало у многих граждан мира большое беспокойство и даже страх перед реализацией этих возможностей уже в недалекой перспективе. Недостаточная информированность общества о сущности и принимаемых мерах биобезопасности в развитии и использовании биотехнологии и биоинженерии резко усилило это беспокойство, превратив его в ряде стран в заметное протестное движение. [c.11]

    Со времен Дарвина биологам хорошо известно, что изменчивость организмов есть непременное условие эволюции. Эта изменчивость служит предметом многочисленных математических исследований, и именно ее изучению посвящены обширные разделы статистики. Биологам известно также, что внутривидовая изменчивость может иметь очень большой размах. Дж. Гекели [1] отмечал, что изменчивость у человека выражена гораздо сильнее, чем у различных видов животных. Он объяснял это тем, что человек, во-первых, более склонен к миграции и, во-вторых, при выборе пары отнюдь не столь строг во всем, что касается внешности. Гиппократ называл человека бесконечно изменчивым организмом, без которого человеческие болезни были бы невозможны . Грей [2] полагает, что в переводе на современный язык эту мысль Гиппократа можно было бы сформулировать так Чтобы возникло заболевание, необходимы двое — организм, который заболевает, и организм, выступающий в роли паразита . Гален, греческий врач, примерно через 600 лет после Гиппократа высказал те же общие соображения по поводу болезни. Он говорил Ни одна причина не может вызвать заболевания, если налицо нет восприимчивости организма . Ослер цитирует высказывание некоего Перри из Бата, по мнению которого, хорошо знать организм больного важнее, чем знать, какой болезнью он страдает . В наше время ту же мысль высказывал Дрейпер [3], опубликовавший в 1944 г. вместе со своими сотрудниками книгу на эту тему. [c.9]

    Существуют также необратимые, наследуемые изменения в структуре ДНК, т. е. мутации (от лат. тШайо — перемена). Мутации вызываются мутагенами — веществами, в результате действия которых в молекулах ДНК возникают мутации (к мутагенным факторам также можно отнести космическое, радиоактивное, УФ-излучение). Мутации можно определить как первичные молекулярные события, лежащие в основе изменчивости организмов, которые в сочетании с естественным отбором являются главной движущей силой биологической эволюции. В результате мутаций у организмов могут возникать полезные признаки, которые могут быть использованы, например, в сельском хозяйстве, медицине и других областях деятельности человека. Организмы, приобретшие в результате мутаций полезные признаки, могут быть использованы как исходный материал для селекции при выведении новых штаммов микроорганизмов, сортов растений и пород животных с ценными характеристиками. Нужно отметить, что при изменении только одного азотистого основания в по- [c.353]

Рис. 15-9. Схема, иллюстрирующая два основных механизма нерераенределения генетического материала во время мейоза. А. У организма с п хромосомами в результате независимого расхождения гомологичных хромосом в нервом делении мейоза может получиться 2" различных гаплоидных гамет. В данном случае п = 3 и может быть 8 различных типов гамет. 5 . В I профазе мейоза происходит кроссииговер-гомологичные хромосомы обмениваются участками, что ведет к нерераенределению генов. В носледовательностях ДНК двух гомологов всегда имеется большое число незначительных различий, поэтому оба механизма увеличивают наследственную изменчивость организмов. Рис. 15-9. Схема, иллюстрирующая два <a href="/info/351647">основных механизма</a> нерераенределения <a href="/info/98335">генетического материала</a> во <a href="/info/1356456">время мейоза</a>. А. У организма с п хромосомами в <a href="/info/208028">результате независимого</a> расхождения гомологичных хромосом в нервом <a href="/info/590901">делении мейоза</a> может получиться 2" различных <a href="/info/98257">гаплоидных гамет</a>. В данном случае п = 3 и может быть 8 <a href="/info/25662">различных типов</a> гамет. 5 . В I <a href="/info/510464">профазе мейоза</a> происходит кроссииговер-<a href="/info/509331">гомологичные хромосомы</a> обмениваются участками, что ведет к нерераенределению генов. В носледовательностях ДНК <a href="/info/1696521">двух</a> гомологов всегда имеется <a href="/info/831964">большое число</a> незначительных различий, поэтому оба механизма увеличивают <a href="/info/278091">наследственную изменчивость</a> организмов.
    Для более полного представления о механизме циркааннуальной периодичности и сезонной изменчивости организмов нами продолжены исследования магнитной восприимчивости листьев разных растений в весенне-летний период вегетации. При этом принималось во внимание, что этот интегральный показатель физико-химических превращений в клетках может отражать не только циркадианную динамику биохимических процессов, но и циркааннуальный ритм обмена веществ. [c.42]

    Экспериментальная работа с млекопитающими, физиология развития которых ближе всего к человеку, показывает, как действие главного гена может быть скрыто за фенотипической изменчивостью организма. Такие главные гены идентифицируются с помощью подходящих экспериментальных скрещиваний или на основе феногенетического анализа индуцированных мутаций. Мы обсудим один пример, который важен также для оценки риска индуцированных мутаций у человека [865 640]. [c.256]

    Наука о наследственности и изменчивости организмов получила название генетики (от грач. депеИсоз — относящийся к происхождению). [c.3]

    Радиационная генетика изучает влияние различных видов излучений на наследственность. Первые данные о возникновении наследственных изменений под влиянием некоторых химических соединений получили в начале 30-х годов В. В. Сахаров и М. Е. Лоба-шев. В середине 40-х годов в результате работ советского генетика И. А. Раппопорта и английского генетика Ш. Ауэрбах было открыто несколько классов химических соединений, вызывающих наследственные изменения, и создана теория химического мутагенеза. В дальнейшем на основе работ по экспериментальному мутагенезу в генетике возникла проблема направленного получения нужных хозяйственно-полезных наследственных изменений. Биологической основой методов направленного получения мутаций является открытый в 1920 г. Н. И. Вавиловым закон гомологических рядов в наследственной изменчивости организмов. [c.7]

    В течение длительного периода основными объектами генетических исследований были горох, кукуруза и дрозофила. В результате работы с ними получены данные и сделаны открытия, составляющие фундамент учения о наследственности и изменчивости-организмов. На этих объектах был разработан и доведен до высокого соверщенства основной метод генетики — генетический анализ. Но применение его для более тонких исследований на высщих растениях и животных встречало больщие трудности. Эти организмы медленно размножаются, и, следовательно, для опытов требуется много времени, у них достаточно сложные циклы раз- [c.125]

    В настоящее время изучено много случаев бактериальной трансформации и во всех из них точно установлено, что изменения признаков происходят благодаря ДНК, Открытие О. Эвери и его сотрудников имело для последующего развития генетики выдающееся значение. Установление связи ДНК с наследственными свойствами клетки положило начало изучению закономерностей наследственности и изменчивости организмов на молекулярном уровне. [c.132]

    Одно из важнейших проявлений жизни — изменчивость организмов, которая всегда сопровождает их размножение. Р1зменчи-вость выражается в различиях между особями по признакам тела или отдельных его органов (размеры, форма, окраска) и функций. Различия меладу особями одного вида могут зависеть от изменений самих наследственных факторов — генов, полученных ими от родителей, и внешних условий, в которых реализуется генотип и происходит развитие организма. В соответствии с этим изменчивость организмов выражается в двух видах генотипической и модификационной. [c.174]

    Норма реакции генотипа выявляется в процессе модификацион-иой изменчивости организма. При оценке сортов обязательно стараются выявить норму реакции их генотипов иа различные благоприятные и неблагоприятные внешние условия. При этом могут выявляться сорта с узкой и широкой нормой реакции генотипов.. Нормой реакции определяются приспособительные возможности сортов и их ареалы. Особую ценность представляют сорта, способные давать высокую продуктивность при благоприятных условиях и незначительно снижать ее в неблагоприятных, например при засухе. К таким сортам озимой пшеницы относятся Безостая 1 и Мироновская 808. Первый из них дает самые высокие урожаи при орошении и нерезко снижает их в засушливых условиях, второй же отличается очень высокой урожайностью при хороших ус- [c.177]

    Изменчивость организмов — один из трех основных факторов эволюции и селекции. Изменения различных признаков и свойств растений и животных служат материалом для отбора. Разнообра- [c.181]

    Наследственная изменчивость организмов в природе все время находится под влиянием естественнь.х условий, к которым относятся непрерывное излучение земного и космического происхождения, химические процессы внутри организма и мутагены в виде полупродуктов нормального синтеза органических веществ, а так-лсе ошибки синтеза в процессе удвоения молекул ДНК. [c.202]


Смотреть страницы где упоминается термин Изменчивость организмов: [c.29]    [c.49]    [c.61]    [c.161]    [c.213]    [c.215]    [c.281]    [c.67]    [c.73]    [c.264]    [c.4]    [c.4]    [c.174]    [c.189]    [c.209]   
Смотреть главы в:

Генетика Изд.3 -> Изменчивость организмов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Изменчивость



© 2024 chem21.info Реклама на сайте