Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2014 в 23:07, шпаргалка
Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по дисциплине "Биология".
В настоящее время общепринятой является концепция о том, что рак является генетической болезнью, в основе которой лежат изменения в геноме клетки. В подавляющем большинстве случаев злокачественные новообразования развиваются из одной опухолевой клетки, то есть имеют моноклональное происхождение. Исходя из мутационной теории, рак возникает вследствие накопления мутаций в специфических участках клеточной ДНК, приводящих к образованию дефектных белков.
Генетические аспекты этиологии и патогенеза злокачественных новообразований у человека изучаются очень давно. Первым предположил роль наследственности, как одного из механизмов канцерогенеза, французский хирург Брока, описавший в 1869 г. родословную семьи своей жены, где из 24 женщин 10 умерли от рака молочной железы.
Реализация механизмов канцерогенеза обесп
Основными генетическими механизмами, запускающими процесс канцерогенеза, у человека являются мутации генов двух групп семейств, контролирующих процессы жизнеобеспечения клетки: протоонкогенов и антионкогенов (генов-супрессоров опухолевого роста).
Генетическая опасность загрязнения окр .среды.
За всю историю своего развития человечество накопило (главным образом за счет естественного мутационного процесса) так называемый генетический груз, проявляющийся в наследственных, генетически обусловленных заболеваниях.
Такая
возможность существует, но она связана
с решением сложнейших проблем. Пример
тому — поиск путей защиты продуктов питания
и здоровья человека от мутагенов, поступающих
в окружающую среду в результате использования
пестицидов и минеральных удобрений, играющих
важную роль в повышении урожайности сельскохозяйственных
культур.
Самый радикальный путь — предотвращение
мутагенного загрязнения окружающей среды.
На этом пути наиболее эффективно
изъятие выявленных скринингом заведомо мутагенных химических соединений и замена их безвредными (нейтральными, генетически неактивными аналогами).
Снижение химических веществ, используемых в хозяйстве, медицине, быту.
профилактика отрицательных эффектов мутагенов среды
путем раннего выявления наследственных
дефектов (во внутриутробном периоде методом
амниоцентеза) и последовательного осуществления
генетического мониторинга.
Но заменить и изъять из окружающей среды
реально лишь наиболее высокомутагенные
факторы, а вот обладающие малой интенсивностью
мутагенеза вещества будут существовать
всегда. Немыслимо удаление из биосферы
и мутагенов естественного происхождения.
Примером одного из таких слабых мутагенов
является кофеин, ставший ныне распространенным
элементом окружающей среды. Большая часть
его поступает не с лекарственными препаратами,
а с чаем, кофе, тонизирующими напитками.
И при ежедневном употреблении кофе или
чая (а тем более и того и другого), в организме
человека постоянно поддерживается определенная
концентрация кофеина (скорость его деградации
— 15 процентов в час)
Вот почему в перспективе важную роль
в защите наследственности человека от
мутагенов окружающей среды будут играть
антимутагены — химические соединения,
нейтрализующие мутаген до его взаимодействия
с молекулой ДНК (протекторы) и снимающие
эффекты поражения ДНК (репараторы), вызванные
мутагенами. Такие вещества имеются в
живой природе (в частности, в растениях),
а также среди созданных человеком химических
соединений, и могут быть синтезированы
требуёмые.
Антимутагены можно будет использовать в качестве
пищевых добавок и лекарств. Антимутагенные
свойства обнаружены и среди известных
фармацевтических препаратов, в частности,
ряд витаминов (например, С и Е) проявляет
такой эффект, и это создает перспективу
для профилактики и защиты. Найдены антимутагены
и в пищевых продуктах растительного происхождения
(в некоторых видах зелени, овощей).
Несомненно, глубокая научная разработка
проблемы антимутагенеза позволит в ближайшем
будущем иметь эффективную защиту от мутагенов
окружающей среды — среды обитания человека.
Однако стратегический путь защиты генофонда
планеты заключается в рационализации
природопользования, в выработке дальнейших
мер по охране окружающей среды.
Репарация генетическая —
процесс устранения генетических повреждений
и восстановления наследственного аппарата,
протекающий в клетках живых организмов
под действием специальных ферментов. Различают 3 системы репарации
генетического материала: эксцизионная
репарация (репарация путём «вырезания»),
фоторепарация и пострепликативная репарация.Механизм
эксцизионной репарации заключается в
ферментативном разрушении изменённого
участка молекулы ДНК с последующим восстановлением
на этом отрезке нормальной последовательности
нуклеотидов. Такой механизм включает
следующие этапы (рис. 81): а) разрыв спирали
ДНК у места повреждения при участии эндонуклеаз;
б) удаление поврежденного участка с запасом
в обе стороны с помощью эндонуклеаз; в)
синтез при участии ДНК-полимеразы на
месте дефекта нормального участка ДНК;
г) «сшивание» последнего с образовавав-шимися
концами спирали ДНК при помощи фермента
ДНК-лигазы (восстановление непрерывности
ДНК). Пострепликативная репарация «включается»
тогда, когда эксци-зионная репарация
«не справляется» с устранением всех повреждений,
возникших в ДНК до её репликации. При
репликации во второй спирали ДНК возникают
бреши - однонитевые пробелы, соответствующие
изменённым нуклеотидам первой спирали.
Бреши заполняются участками цепи с нормальной
последовательностью нуклеотидов уже
в ходе пострешгикативной репарации при
участии ДНК-полимеразы.Фоторепарация
заключается в расщеплении ферментом
(дезоксирибо-
Вопрс№52:Цитоплазматическая наследственность.
Жизненный цикл (цикл
развития) - это совокупность всех фаз
развития, начиная от оплодотворённой
яйцеклетки (зиготы) и заканчивая той фазой,
на которой организм способен дать начало
следующему поколению. У животных различают
простой жизненный цикл (прямое развитие)
и сложный жизненный цикл (непрямое развитие).
При прямом развитии зародышевый период
заканчивается рождением молодой формы,
которая общим, планом строения сходна
со зрелой формой, а различия между ними
заключаются лишь в размерах, а также в
структурно-функциональной незрелости
систем органов. Этот тип присущ преимущественно
животным, откладывающим яйца с большим
содержанием желтка (паукообразные, позвоночные
животные). Млекопитающим и человеку свойственен
прямой тип развития, но с той отличительной
особенностью, что после рождения молодой
организм не способен к самостоятельному
образу жизни и нуждается в секрете молочных
желез материнского организма.Непрямое
развитие, или развитие с метаморфозом,
свойственно видам, откладывающим яйца
с не-Рис. 90. Развитие с большим количеством
желтка. Непрямое развитие полным превращены-
характеризуется присутствием хотя бы
одной ли-ем (с полным мета- чиночной стадии
(рис.90), на которой организм су-морфозом)
майского щественно отличается от взрослого
животного, жука При развитии с метаморфозом
жизненный цикл прослеживается в течение
развития одной особи (у майского жука,
например: яйцо-личинка-куколка-имаго;
у лягушки: яйцо-головастик-взрослая особь). Онтогенез (от греч. ontos — существо,
genesis — развитие) — это полная история
(цикл) развития индивидуального организма
(животного или растения), начинающаяся
с образования давших ему начало половых
клеток и заканчивающаяся его смертью.
Представления об онтогенезе (индивидуальной
истории развития организма) основаны
на данных о росте организма, дифференцировке
его клеток и морфогенезе. Следовательно,
онтогенез есть категория индивидуальная.Периодизация: С общебиологической точки зрения,
важнейшим событием онтогенеза является
возможность осуществления полового размножения.
Если соотнести различные временные отрезки
онтогенеза со способностью особи осуществлять
функцию размножения, то его можно разделить
на три периода: дорепродуктивный, репродуктивный
и пострепродуктивный.В дорепродуктивном периоде особь
не способна к размножению. Основное содержание
его заключается в развитии зрелого в
половом отношении фенотипа. В этом периоде
происходят наиболее выраженные структурные
и функциональные преобразования, реализуется
основная часть наследственной информации,
организм обладает высокой чувствительностью
ко всевозможным воздействиям.В репродуктивном периоде особь осуществляет
функцию полового размножения, отличается
наиболее стабильным функционированием
органов и систем, а также относительной
устойчивостью к воздействиям.Пострепродуктивны