Наследственная (генотипическая) изменчивость. Урок 7

Содержание

Слайд 2

Наследственными называют такие изменения признаков орга­низмов, которые определяются генотипом и сохраняются в ряду поколений.

Наследственными называют такие изменения признаков орга­низмов, которые определяются генотипом и сохраняются

в ряду поколений.
Слайд 3

Комбинативная наследственная изменчивость — возникнове­ние новых сочетаний генов в генотипе в

Комбинативная наследственная изменчивость — возникнове­ние новых сочетаний генов в генотипе в

результате:
перекомбинации наследственного материала гомологичных хромосом в профазе I мейоза (кроссинговер);
независимого расхождения гомологичных хромосом и слу­чайной комбинации негомологичных хромосом в анафазе I мей­оза;
случайной встречи и слияния гамет при оплодотворении.
Слайд 4

Случайное сочетание гамет при оплодотворении

Случайное сочетание гамет при оплодотворении

Слайд 5

Слайд 6

Мутационная наследственная изменчивость (мутации) — вне­запные скачкообразные изменения наследственных задатков, связанные

Мутационная наследственная изменчивость (мутации) — вне­запные скачкообразные изменения наследственных задатков, связанные

с количественной или структурной перестройкой генома.

Мутации
Общая характеристика мутаций:
носят случайный, непредсказуемый характер как по време­ни и локализации, так и по типу структурных преобразований;
по характеру и направленности не соответствуют фактору, который их вызывает;
не имеют заведомо приспособительной направленности;
носят индивидуальный характер.

Слайд 7

Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких переходов. Мутации наследственны, т.е. стойко

Мутации возникают внезапно, скачкообразно, без всяких переходов.
Мутации наследственны, т.е.

стойко передаются из поколения в поколение.
Мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг среднего типа (как при модификационной изменчивости), они являются качественными изменениями.
Мутации ненаправленны - 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, то есть возникают у отдельных особей.

Основные положения мутационной теории

С.И. Коржинский
1861–1900 гг.

Гуго де Фриз
1848–1935 гг.

Научное описание явлений мутагенеза было сделано лишь в 1899 г. русским ботаником Сергеем Ивановичем Коржинским и в 1901 г. голландским генетиком Гуго де Фризом, который ввёл термины «мутация»
(от латинского «изменение»)
и «мутагенез».

Слайд 8

Геномные Хромосомные Генные Полиплоидия Анэуплоидия Классификация мутаций 1) Функциональные (по влиянию

Геномные Хромосомные Генные
Полиплоидия Анэуплоидия

Классификация мутаций
1) Функциональные (по влиянию на жизнедеятельность

орга­низма):
летальные (приводят к гибели организма);
полулетальные (уменьшают жизнеспособность, снижают плодовитость, сокращают продолжительность жизни);
нейтральные (безразличные);
положительные (полезные; приводят к изменению признака или свойства, повышающему приспособленность организма к оп­ределенному фактору среды).
2) По уровню возникновения:

Мутации

3) По характеру проявления:
доминантные;
рецессивные.
4) По месту возникновения:
соматические;
генеративные.

5) по характеру возникновения:
спонтанные;
искусственные (индуцированные).

Слайд 9

Г.А. Нандсон 1867–1939 гг. Впервые искусственные мутации были получены в 1925

Г.А. Нандсон
1867–1939 гг.

Впервые искусственные мутации были получены в 1925

г. советским учёным Георгием Адамовичем Надсоном и его сотрудниками путём облучения дрожжевых грибков рентгеновскими лучами.

Герман Мёллер
1890–1967 гг.

В 1927 г. американский генетик Герман Мёллер вызывал направленные мутации, воздействуя рентгеновскими лучами на дрозофил.

Слайд 10

Гетерохромия – нейтральная мутация Сросшиеся пальцы- полулетальная мутация Серповидно-клеточная анемия – полезная мутация

Гетерохромия – нейтральная мутация

Сросшиеся пальцы- полулетальная мутация

Серповидно-клеточная анемия –
полезная мутация

Слайд 11

Мутации по уровню возникновения. 1. Геномные мутации — изменения числа геномов

Мутации по уровню возникновения.
1. Геномные мутации — изменения числа геномов {полиплои­дия)

или числа отдельных хромосом (анэуплоидия).
Полиплоидия — увеличение числа геномов.
Механизмы возникновения: нарушение мейоза, двойное оп­лодотворение (проникновение двух сперматозоидов в яйцеклетку) и др.
Особенности фенотипа: более крупные размеры клеток и са­мого организма (однако если число геномов нечеткое, то отмечается резкое снижение плодовитости, жизнеспособности и т.д.).
Отрицательная черта: высокая частота ошибок в мейозе,
Распространение в природе:
в растительном мире — широкое, так, половое размноже­ние может чередоваться с бесполым;
в животном мир — только среди простейших, у многокле­точных — единичные случаи, как правило, нежизнеспособны.

• Практическое значение:
в селекции растений для выведения высокоурожайных сор­тов;
в селекции животных для преодоления бесплодия у межви­довых гибридов .

Слайд 12

Полиплоидия у растений: А — гаплоидное, диплоидное и тетраплоидное пыльцевые зерна

Полиплоидия у растений:
А — гаплоидное, диплоидное и тетраплоидное пыльцевые зерна гиацинта;


Б — внешний вид паслена черного и соответствующие им наборы хромосом: 1 — диплоидный (36); 2 — тетраплоидный (72); 3 — октаплоидный (144)
Слайд 13

Слайд 14

Аиэуплоидия уменьшение или увеличение числа отдельных хромосом. Механизмы возникновения: нарушение мейоза,

Аиэуплоидия уменьшение или увеличение числа отдельных хромосом.
Механизмы возникновения: нарушение мейоза, митоза

(пер­вого дробления зиготы).
В этом случае одна из образовавшихся гамет содержит на одну хромосому меньше, а другая - на одну больше. Слияние таких гамет с нормальной гаплоидной гаметой при оплодотворении приводит к образованию зиготы с меньшим или большим числом хромосом по сравнению с диплоидным набором, характерным для данного вида: нулесомия (2n - 2), моносомия (2n - 1), трисомия (2n + 1), тетрасомия (2n + 2) и т.д.
Последствия: очень серьезные, поскольку при этом наруша­ется генный баланс.
Фенотипические проявления (комплекс изменений специ­фичен для каждого конкретного случая).
Примеры мутаций у человека:
болезнь Дауна (лишняя 21-я хромосома; симптомы: дефект­ные ушные раковины, косоглазие, большой язык, утолщенное вер­хнее веко, пороки сердца, увеличенная толстая кишка; более 60 % плодов с данной болезнью погибают до рождения, из родившихся до 4 лет доживают около половины; в популяции «даунов» в 20 раз чаще встречается такое тяжелое заболевание, как лейкоз);
болезнь Патау (лишняя 13-я хромосома; симптомы: заячья губа, волчья пасть, шестипалость, маленькие глаза, пороки сердца).

На слайде 15 представлены фотографии детей с синдромом Дауна и с синдромом Патау

Слайд 15

Слайд 16

Синдром Дауна: А — общий вид больного; Б — кариотип больного

Синдром Дауна: А — общий вид больного; Б — кариотип больного

Слайд 17

Слайд 18

2. Хромосомные мутации —- изменение числа или положения отдельных генов в

2. Хромосомные мутации —- изменение числа или положения отдельных генов в

хромосоме.
Механизмы возникновения: нарушение мейоза.
Варианты структурных перестроек хромосом: выпадение, уд­воение, переворот и перестановка того или иного участка.
Последствия: так как при хромосомных мутациях нарушается генный баланс, их последствия, как правило, бывают достаточно тяжелыми.

Фенотипические проявления (комплекс изменений специ­фичен для каждого конкретного случая).
Примеры:
нехватка определенного участка одной из хромосом кукуру­зы приводит к отсутствию хлорофилла;
нехватка участка 17-й хромосомы у мыши приводит к пато­логическому состоянию, получившему название «квейкинг» (дро­жание);
нехватка участка 21 -й хромосомы у человека приводит к раз­витию лейкоза в детском возрасте.

Слайд 19

1 — пара хромосом; 2 — делеция; 3 — дупликация; 4,

1 — пара хромосом; 2 — делеция; 3 — дупликация; 4, 5 — инверсия; 6 — инсерция.

Слайд 20

инверсия дупликация делеция

инверсия

дупликация

делеция

Слайд 21

Межхромосомные мутации Транслокация - перенос участка одной хромосомы или целой хромосомы

Межхромосомные мутации

Транслокация - перенос участка одной хромосомы или целой хромосомы

на другую хромосому.
Заболевания, причиной которых являются хромосомные мутации, относятся к категории хромосомных болезней.
К таким заболеваниям относятся синдром «крика кошки» (46, 5р-), транслокационный вариант синдрома Дауна (46, 21 t2121) и др.
Слайд 22

3. Генные мутации — перестройка структуры отдельных генов. Механизмы возникновения: внутренние:

3. Генные мутации — перестройка структуры отдельных генов.
Механизмы возникновения:
внутренние: повреждения ДНК

под действием активных форм кислорода (в первую очередь, гидроксильного радикала), ошиб­ки в работе систем репликации, репарации и рекомбинации ДНК;
внешние: действие различных физических (радиация и др.), химических (мутагены и др.) и биологических (вирусы и др.) факторов на ДНК.
Варианты перестроек структуры гена: выпадение, встраива­ние, замена одной или нескольких пар нуклеотидов.
Единица: мутон (наименьший участок ДНК, изменение ко­торого сопровождается изменением фенотипа; равен одной паре противолежащих нуклеотидов).
Фенотипические проявления: генные мутации приводят к появлению новых вариантов признака; пр.: безрогость у коров, красная кора у березы, некоторые патологические состояния у человека — альбинизм (отсутствие пигментации кожи и ее произ­водных), непереносимость молока, болезнь Брутона (повторные гнойные инфекции, связанные с отсутствием в крови антител).
Частота: для отдельно взятого конкретного гена — очень не­велика (приблизительно 10-5— 10-7), для всего генома (так как в его состав входят многие тысячи генов) — около 10 %.
Слайд 23

Антимутационные барьеры. 1) Ликвидируют мутации: специальные белки, осуществляющие постоянный мо­ниторинг ДНК

Антимутационные барьеры.
1) Ликвидируют мутации:
специальные белки, осуществляющие постоянный мо­ниторинг ДНК и в

случае обнаружения дефекта (дефектов) включающие систему молекулярной репарации ДНК;
системы молекулярной репарации ДНК (ферменты кор- ректазы исправляют «дефекты» в молекуле ДНК; эффектив­ность функционирования достигает 75 %; небольшой про­цент «неизлеченных» мутаций необходим для поддержания генетической неоднородности популяций, что является важ­нейшим условием для протекания естественного отбора). 2) Предотвращают вредные последствия мутаций:
диплоидность эукариот — возможность подавления ре­цессивного мутантного гена в гетерозиготном состоянии;
экстракопирование — существование множества копий оп - ределенных жизненно важных генов; в этом случае последствия мутации одной из копий очень незначительны (напри­мер, экстракопирование гена рРНК в яйцеклетке амфибий);
избыточность генетического кода — замена третьего нукле- отида в некоторых кодонах не изменяет их "смысла";
биологическое значение — мутационная изменчивость, в первую очередь генные мутации в сочетании с ксмбинативной изменчивостью являются ведущими механизмами под­держания генетического разнообразия популяций, что яв­ляется важнейшим условием эффективного протекания ес­тественного отбора.
Слайд 24

Мутации по характеру проявления. 1. Доминантные мутации встречаются редко (отсутствие опе­рения

Мутации по характеру проявления.
1. Доминантные мутации встречаются редко (отсутствие опе­рения на

шее у кур, черная окраска шерсти у диких хомяков).
2. Рецессивные мутации встречаются часто, в большинстве своем неблагоприятные (полулетальные и летальные).
В гомозиготном состоянии снижают жизнеспособность орга­низмов или приводят к их гибели.
В гетерозиготном состоянии:
не проявляются, «скрыты» от действия естественного отбо­ра, накапливаются в генофонде популяции (вида) и формируют резерв наследственной изменчивости;
не проявляются, но нередко повышают жизнеспособность и плодовитость организмов.
При изменении условий эффект рецессивных мутаций может быть положительным.
Примеры: ген коротконогости у овец, гены гемофилии и серповидноклеточной анемии у человека.

Доминантные признаки: темный цвет
кожи, глаз и волос
Рецессивные признаки: светлый цвет
кожи, глаз и волос

Слайд 25

Мутации по месту возникновения. 1. Соматические (в соматических клетках). У организмов

Мутации по месту возникновения.
1. Соматические (в соматических клетках).
У организмов с бесполым

размножением мутации могут пе­редаваться потомству (антоновка полуторафунтовая, выведена И. В .Мичуриным).
У организмов с половым размножением мутации приводят к мозаичному изменению фенотипа (разный цвет глаз у человека; темное пятно на шерстном покрове у каракульской овцы).
Примечание. При этом прослеживается закономерность: чем раньше в онтогенезе возникает соматическая мутация, тем больше масштаб обус­ловленных ею последствий. Например, размер пятен депигментации на коже у человека находится в обратной зависимости от срока беременно­сти, на котором произошла обусловившая ее мутация.
Не наследуются, поэтому эволюционного значения не имеют
2. Генеративные (в половых клетках).
Передаются в ряду поколений.
Имеют эволюционное значение.
Слайд 26

Мутагены Химические мутагены Физические мутагены Биологические мутагены

Мутагены

Химические мутагены

Физические мутагены

Биологические мутагены

Слайд 27

Физические мутагены ультрафиолетовое излучение все виды ионизирующего излучения

Физические мутагены

ультрафиолетовое излучение

все виды ионизирующего излучения