Определение мутаций как комплексного изменения генетического материала организма, история развития представлений, классификация, причины, их вызывающие
Вложение | Размер |
---|---|
mutacionnaya_izmenchivost.pptx | 2.18 МБ |
Слайд 1
Мутационная изменчивость Г.Волгоград 201 1 МОУ Гимназия №3 Центрального района Обучающегося Х класса А Пеньтюка КириллаСлайд 2
НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ Генотипическая ( проиходит в хромосомном аппарате ядра клеток) Цитоплазматическая ( связана с изменением ДНК И РНК пластид и митохондрий Мутационная Комбинативная Геномная Хромосомная Генная
Слайд 3
Мутации – случайно возникшие, стойкие изменения генотипа, затрагивающие целые хромосомы, их части и отдельные гены. Термин "мутация" впервые ввел в науку голландский генетик Гуго де Фриз. Проводя опыты с энодермой (декоративное растение), он случайно обнаружил экземпляры, отличающиеся рядом признаков от остальных (большой рост, гладкие, узкие длинные листья, красные жилки листьев и широкая красная полоса на чашечке цветка…). Причем при семенном размножении растения из поколения в поколение стойко сохраняли эти признаки. В результате обобщения своих наблюдений Де Фриз создал мутационную теорию , основные положения которой не утратили своего значения и по сей день: Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких переходов. Мутации наследственны, т.е. стойко передаются из поколения в поколение. Мутации не направлены – мутировать может любой локус, вызывая изменения как незначительных, так и жизненно важных признаков в любом направлении. Одни и те же мутации могут возникать повторно. Мутации индивидуальны, т.е. возникают у отдельных особей. Процесс возникновения мутаций называют мутагенез , организмы, у которых произошли мутации, – мутантами , а факторы среды, вызывающие появление мутаций, – мутагенами . Гуго Де Фриз 1.Мутационная изменчивость
Слайд 4
ПРИМЕРЫ МУТАЦИЙ Анконская или коротконогая овца Нормальный цыпленок и мутатнтный, лишенный оперения Отсутствие оперение на шее у петуха Полидактилия у человека
Слайд 5
Мутации окраски у канареек: 2 — дикий тип — зелёная; мутантные формы: 1 — жёлтая, 3 — пятнистая
Слайд 6
2. Виды мутаций Существуют несколько классификаций мутаций. 1.Классификаций мутаций по месту их возникновения
Слайд 7
Соматические мутации, вызванные у растений ионизирующей радиацией (рентгеновские или гамма-лучи): появление белой окраски в красных цветках табака (1) и двух сортов львиного зева (2 и 3); на рис. 3 (слева) — нормальный цветок, справа — мутировавший после облучения .
Слайд 8
2. Классификаций мутаций по адаптивному значению
Слайд 9
3.Классификаций мутаций по характеру проявления мутации
Слайд 10
Геномные мутации Геномными называют мутации, приводящие к изменению числа хромосом. В зависимости от характера изменения числа хромосом различают: Полиплоидию – увеличение числа хромосом, кратное генному. Полиплоидия чаще наблюдается у простейших и у растений. Гетероплоидию (анеуплоидию) – некратное геному увеличение или уменьшение числа хромосом. Чаще всего наблюдается уменьшение или увеличение числа хромосом на одну (реже две и более).
Слайд 11
полиплоидия Полиплоидия – увеличение числа хромосом, кратное генному. Полиплоидия чаще наблюдается у простейших и у растений. Полиплоидные мутанты обычно характеризуются увеличением размеров клеток и всего организма. = + слива терн алыча 2n=32 2n=16 2n=48
Слайд 12
Гетероплоидия Гетероплоидия – некратное геному увеличение или уменьшение числа хромосом
Слайд 13
ХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ Внутрихромосомные Межромосомные
Слайд 14
1. ВНУТРИХРОМОСОМНЫЕ МУТАЦИИ ДЕЛЕЦИЯ – УТРАТА ЧАСТИ ХРОМОСОМЫ Делеция белка CCR5-дельта32 приводит к невосприимчивости её носителя к ВИЧ . Предполагается, что эта мутация возникла примерно две с половиной тысячи лет назад и, со временем, распространилась по Европе . факт
Слайд 15
ДУПЛИКАЦИЯ – УДВОЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ УЧАСТКА ХРОМОСОМЫ Мутации окраски и формы глаз у плодовой мушки — дрозофилы: 1 — дикий тип — тускло-красные глаза; мутантные формы: 2 — розовые глаза, 3 — белые глаза, 4 — уменьшенные, « плосковидные ».
Слайд 16
ИНВЕРСИЯ – ПОВОРОТ УЧАСТКА ХРОМОСОМЫ
Слайд 17
2. Межхромосомные мутации: Транслокация – обмен участками между негомологичными хромосомами (АBСD → ABCD 1234).
Слайд 18
Генные мутации Генные , или точковые мутации связаны с изменением последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК. Они приводят к тому, что мутационный ген либо перестает работать, и тогда не образуются соответствующие РНК и белок, либо синтезируется белок с измененными свойствами, что проявляется в изменении каких-либо признаков организма. Вследствие генной мутации образуются новые аллели. Это имеет важное эволюционное значение.
Слайд 19
Мутации окраски шерсти у домовой мыши: 1 — дикий тип — серая окраска; мутантные формы: 2 — белая, 3 — желтая, 4 — чёрная, 5 — коричневая, 6 — мелкокрапчатая .
Слайд 20
3. Факторы, вызывающие мутации .
Слайд 21
Значение мутаций 1. Дестабилизация хорошо отлаженной системы. Сами по себе мутация не носят адаптивного характера. Хромосомные перестройки, затрудняющие рекомбинацию, — инверсии и транслокации — способствуют репродуктивной изоляции отдельных групп организмов и их последующей дивергенции. Геномные М., хромосомные перестройки и генные М. — причина многих наследственных заболеваний и врождённых уродств 2 . Однако постоянно возникающие у любого вида живых существ М., многие из которых к тому же длительно сохраняются в популяции в скрытом виде (рецессивные М.), служат резервом наследственной изменчивости, который позволяет естественному отбору перестраивать наследственные признаки вида, приспосабливая его к меняющимся условиям среды (изменению климата или биоценоза, переселению в новый ареал и т. п.). Т. о., адаптивность эволюционных изменений — следствие сохранения естественным отбором носителей тех М. и их сочетаний, которые оказываются полезными в данной обстановке. При этом М., бывшие в одних условиях вредными или нейтральными, могут оказаться полезными в изменившихся условиях. Наибольшее значение для эволюции имеют генные М. Несмотря на относительную редкость М. каждого гена, общая частота спонтанных генных М. весьма значительна, т. к. генотип многоклеточных организмов состоит из десятков тысяч генов. В результате ту или иную генную М. несёт большая доля образуемых организмом гамет или спор (у высших растений и животных эта доля достигает 5—30%), что создаёт предпосылки для эффективного действия естественного отбора.
Слайд 22
Закрепление пройденного материала МУТАЦИИ КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИСХОДЯТ К КАКИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ МОГУТ ПРИВЕСТИ ГЕНОМНЫЕ Гетероплоидия Полиплоидия Утеря или появление лишних хромосом в результате нарушения мейоза Кратное увеличение набора хромосом Вызвать синдром Дауна Увеличение роста и жизненных показателей растений. Многие культурные растения ХРОМОСОМНЫЕ Делеции Дупликации Инверсии Транслокации Структурные изменения хромосомы (потеря, удвоение или переворот участков) К тяжелым наследственным заболеваниям и смерти ГЕННЫЕ ИЛИ ТОЧЕЧНЫЕ Изменение расположения нуклеотидов в пределах одного гена Изменению, утрате признака, появлению новых аллелей (серповидно-клеточная анемия, альбинизм) Давайте сравним результаты. Таблица должна быть заполнена примерно так
Филимоновская игрушка
Почему Уран и Нептун разного цвета
Прыжок (быль). Л.Н.Толстой
Бабочка
Рукавичка