Презентация, доклад на тему Конспект урока по биологии для 10 класса Гены, геномы и хромосомы

Содержание

Повторение.

Слайд 1Гены, геномы и хромосомы
Автор: Понкратьева Тамара Васильевна
Учитель биологии
НМБОУ «Гимназия №11»
Анжеро-Судженск

Гены, геномы и хромосомыАвтор: Понкратьева Тамара ВасильевнаУчитель биологииНМБОУ «Гимназия №11»Анжеро-Судженск

Слайд 2Повторение.

Повторение.

Слайд 3БИОСИНТЕЗ БЕЛКОВ
тРНК
иРНК
Аминокислоты
Энергия (АТФ)
Ферменты (белки)
рРНК
ДНК
Пища
Вновь образованные
Пища
Сложность процесса –биосинтез белка.

БИОСИНТЕЗ БЕЛКОВтРНКиРНКАминокислотыЭнергия (АТФ)Ферменты (белки)рРНКДНКПищаВновь образованныеПищаСложность процесса –биосинтез белка.

Слайд 4ДНК
(А-Г-Ц-Т)

в ядре
БЕЛОК
(аминокислоты)

в цитоплазме
?
Проблемный вопрос

ДНК (А-Г-Ц-Т) в ядреБЕЛОК (аминокислоты) в цитоплазме?Проблемный вопрос

Слайд 5Транскрипция-……………………………..?
Необходимо
1. Цепь ДНК - матрица
2. Свободные нуклеотиды
3. Фермент РНК

- полимераза

Происходит
В ядре клетки

Образуется
и-РНК
Транскрипция-……………………………..? Необходимо 1. Цепь ДНК - матрица2. Свободные нуклеотиды3. Фермент РНК - полимеразаПроисходит В ядре клеткиОбразуетсяи-РНК

Слайд 6Трансляция-………………………..?
Необходимо
1. и-РНК
2. Аминокислоты (20)
3. Ферменты
4. АТФ
5. т-РНК

Происходит
В цитоплазме на

рибосомах

Образуется
Белковая молекула
Трансляция-………………………..?Необходимо 1. и-РНК2. Аминокислоты (20)3. Ферменты4. АТФ5. т-РНКПроисходит В цитоплазме на рибосомахОбразуетсяБелковая молекула

Слайд 8Гены, геномы и хромосомы

Гены, геномы и хромосомы

Слайд 9ГЕН
Ген- это участок ДНК (или РНК у вирусов), несущий информацию о

первичной структуре одного полипептида, одной молекулы т-РНК или одной молекулы р-РНК.
В ДНК гены располагаются линейно.

ГЕНГен- это участок ДНК (или РНК у вирусов), несущий информацию о первичной структуре одного полипептида, одной молекулы

Слайд 10Гены прокариот.
У прокариот гены образуют блоки-опероны, которые являются матрицей для транскрипции.
Блоки-опероны

представляют собой непрерывную последовательность нуклеотидов, входящих в состав кодонов.

Гены прокариот.У прокариот гены образуют блоки-опероны, которые являются матрицей для транскрипции.Блоки-опероны представляют собой непрерывную последовательность нуклеотидов, входящих

Слайд 11У эукариот единицей транскрипции является отдельный ген.
Гены эукариот «разорваны»- состоят из

экзонов и инронов
Экзоны – нуклеотидная последовательность, кодирующая аминокислоты
Интроны – ничего не кодируют

Гены эукариот.

У эукариот единицей транскрипции является отдельный ген.Гены эукариот «разорваны»- состоят из экзонов и инроновЭкзоны – нуклеотидная последовательность,

Слайд 12Этапы синтеза и-РНК
Кепирование- модификация конца про-иРНК (правильная посадка на рибосому, запрет

ферментам нуклеазам гидролизовать РНК)
Полиаденилирование- присоединение к другому концу про-иРНК адениловых нуклеотидов, что удлиняет жизнь и-РНК
Сплайсинг- сшивание копий экзонов
Этапы синтеза и-РНККепирование- модификация конца про-иРНК (правильная посадка на рибосому, запрет ферментам нуклеазам гидролизовать РНК)Полиаденилирование- присоединение к

Слайд 14ГЕНОМ
Геном- совокупность генов и некодирующих последовательностей ДНК, которые входят в гаплоидный

набор хромосом вида.
Известно, что длина всех интронов одного гена превышает суммарную длину всех экзонов.

Более 70% нуклеотидов являются
регуляторными зонами генов, с ними взаимодействуют многие белки, активирующие или подавляющие транскрипцию разных генов.

ГЕНОМГеном- совокупность генов и некодирующих последовательностей ДНК, которые входят в гаплоидный набор хромосом вида.Известно, что длина всех

Слайд 15Геном человека
Трехбуквенный генетический код к 1964 г. расшифровал Ф.Крик. Вряд ли он

тогда предполагал, что в обозримом будущем станет возможной расшифровка генома человека. Эта задача долгое время казалась неразрешимой.

Геном человекаТрехбуквенный генетический код к 1964 г. расшифровал Ф.Крик. Вряд ли он тогда предполагал, что в обозримом будущем

Слайд 16И вот геном прочитан
Завершение работ по расшифровке генома человека консорциумом ученых

планировалось к 2003 г. – 50-летию открытия структуры ДНК. Однако конкуренция сказала свое слово и в этой области.
Крейг Вентер основал частную компанию «Селера», которая продает генные последовательности за большие деньги. Включившись в гонку по расшифровке генома, она за один год сделала то, на что у международного консорциума ученых из разных стран ушло десять лет. Это стало возможным благодаря новому методу чтения генетических последовательностей и использованию автоматизации процесса чтения.

И вот геном прочитанЗавершение работ по расшифровке генома человека консорциумом ученых планировалось к 2003 г. – 50-летию открытия

Слайд 17Итак, геном прочитан. Казалось бы, надо радоваться, но ученые пришли в

недоумение: уж очень мало генов оказалось у человека – примерно в три раза меньше, чем ожидалось. Раньше думали, что генов у нас около 100 тыс., а на самом деле их оказалось около 38,5 тыс. Но даже не это самое главное.
10 тыс работают во всех клетках, а 28,5 тыс не во всех.
Недоумение ученых : у дрозофилы 13 601 генов, у круглого почвенного червя – 19 тыс., у горчицы – 25 тыс. генов. Столь малое количество генов у человека не позволяет выделить его из животного царства и считать «венцом» творения.
Итак, геном прочитан. Казалось бы, надо радоваться, но ученые пришли в недоумение: уж очень мало генов оказалось

Слайд 18Основную часть ДНК наших хромосом занимают пустынные участки и так называемые

тандемные повторы.
В пустынных участках просто-напросто не закодировано никаких генов, а повторы бессмысленны и следуют друг за другом наподобие велосипедов-тандемов, откуда и получили название.
Зато там, где располагаются гены, активность ДНК и ферментов, синтезирующих ее копии в виде молекул информационной РНК, повышается в 200–800 раз! Это – «горячие точки» генома.

Основную часть ДНК наших хромосом занимают пустынные участки и так называемые тандемные повторы. В пустынных участках просто-напросто

Слайд 19В геноме человека ученые насчитали 223 гена, которые сходны с генами

кишечной палочки. Кишечная палочка возникла примерно 3 млрд. лет назад.
Зачем нам такие «древние» гены? Видимо, современные организмы унаследовали от предков какие-то фундаментальные структурные свойства клеток и биохимические реакции, для которых необходимы соответствующие белки.
В геноме человека ученые насчитали 223 гена, которые сходны с генами кишечной палочки. Кишечная палочка возникла примерно

Слайд 20В нашем геноме много последовательностей, доставшихся нам в «наследство» от ретровирусов.

Эти вирусы, к которым относятся вирусы рака и СПИДа, вместо ДНК в качестве наследственного материала содержат РНК
Таких ретровирусных последовательностей у нас много. Время от времени они «вырываются» на волю, в результате чего возникает рак (но рак в полном соответствии с законом Менделя проявляется лишь у рецессивных гомозигот, т.е. не более чем в 25% случаев).
В нашем геноме много последовательностей, доставшихся нам в «наследство» от ретровирусов. Эти вирусы, к которым относятся вирусы

Слайд 21К.Вентер говорил, что понимание генома потребует сотни лет.
Ведь мы до

сих пор не знаем функций и роли более чем 25 тыс. генов. И даже не знаем, как подступиться к решению этой задачи, поскольку большинство генов просто «молчит» в геноме, никак себя не проявляя.
В то же время, хотя генов у нас и не слишком много, они обеспечивают синтез до 1 млн (!) самых разных белков.
К.Вентер говорил, что понимание генома потребует сотни лет. Ведь мы до сих пор не знаем функций и

Слайд 22Хромосомы
На примере человека- 46 молекул ДНК- это 4 метра. Как

они умещаются в ядре диаметром 10 мкм
Ген- это основа хромосомы
(ДНК+белок гистон)
Белки обеспечивают упаковку ДНК в ядре
Существует 4 уровня комплектации ДНК
Хромосомы На примере человека- 46 молекул ДНК- это 4 метра. Как они умещаются в ядре диаметром 10

Слайд 23Уровни комплектации ДНК в хромосоме
На первом уровне двойная спираль ДНК наматывается

на множество одинаковых белковых комплексов, содержащих по 8 молекул гистонов – белков с повышенным содержанием положительно заряженных аминокислотных остатков лизина и аргинина.
В состав нуклеосомы входит по 2 одинаковые молекулы четырёх разных гистонов.
Между нуклеосомами содержится 20, 20 или 40 пар нуклеотидов.

нуклеосома

Уровни комплектации ДНК в хромосомеНа первом уровне двойная спираль ДНК наматывается на множество одинаковых белковых комплексов, содержащих

Слайд 24На втором уровне- нуклеосомы сближаются с помощью пятого гистона, отличающегося от

тех, которые входят в состав сердцевины нуклеосомы.
Образуется фибрилла.
На втором уровне- нуклеосомы сближаются с помощью пятого гистона, отличающегося от тех, которые входят в состав сердцевины

Слайд 25На третьем уровне упаковки формируются петли, содержащие от 20-80 тыс. пар

нуклеотидов.
В «устье» каждой петли находятся белки, которые узнают определенные нуклеотидные последовательности и при этом имеют сродство друг с другом.
Образуется комплекс, называемый хроматином (виден только в электронный микроскоп).
На третьем уровне упаковки формируются петли, содержащие от 20-80 тыс. пар нуклеотидов.В «устье» каждой петли находятся белки,

Слайд 26На четвертом уровне- петли укладываются в стопки, хромосома утолщается и становится

видна в световой микроскоп.
На четвертом уровне- петли укладываются в стопки, хромосома утолщается и становится видна в световой микроскоп.

Слайд 27Уровни комплектации ДНК

Уровни комплектации ДНК

Слайд 29Строение хромосомы на четвертом уровне упаковки.
Каждая хромосома состоит из 2-х идентичных

хроматид, каждая из которых содержит по одной молекуле ДНК.
Центромера- участок соединения хроматид.
Теломера – конец хромосомы. Состоит из 10 тыс.пар
нуклеотидов. Теломеры защищают кодирующие последовательности ДНК –гены от действия экзонуклеаз –ферментов, гидролизирующих молекулы нуклеиновых кислот с концов, и обеспечивают прикрепление хромосом во время удвоения к
внутренней мембране ядра.
Плечо- часть хромосомы от центромеры до теломеры.



Строение хромосомы на четвертом уровне упаковки.Каждая хромосома состоит из 2-х идентичных хроматид, каждая из которых содержит по

Слайд 30Классификация хромосом
1- телоцентрическая (центромера отсутствует либо расположена на конце хромосомы)
2- акроцентрическая

(центромера смещена к концу плеча хромосомы)
3- субметацентрическая (центромера делит хромосому на два неравных плеча)
4- метацентрическая (центромера делит хромосому на два равных плеча)
Классификация хромосом1- телоцентрическая (центромера отсутствует либо расположена на конце хромосомы)2- акроцентрическая (центромера смещена к концу плеча хромосомы)3-

Слайд 31Кариотип
Кариотип- совокупность признаков хромосомного набора.
Кариотипы разных видов различаются числом, размерами

и формой хромосом
Кариотип Кариотип- совокупность признаков хромосомного набора.Кариотипы разных видов различаются числом, размерами и формой хромосом

Слайд 32

У человека нормальный кариотип состоит из 46 хромосом.


Тогда как у шимпанзе, гориллы — 48.
Кариотип бурозубки обыкновенной составляет от 20 до 33 хромосом в зависимости от конкретной популяции
У человека нормальный кариотип состоит из 46 хромосом.   Тогда как у шимпанзе,

Слайд 33Нарушения кариотипа у человека
47,XXY; 48,XXX- Синдром Клайнфельтера (Полисомия по X-хромосоме

у мужчин)

45X0; 45X0/46XX; 45,X - Синдром Шерешевского — Тёрнера (Моносомия по X)
47,ХХ, 21+; 47,ХY, 21+ Синдром Дауна (Трисомия по 21-й хромосоме)
47,ХХ, 18+; 47,ХY, 18+ Синдром Эдвардса (Трисомия по 18-й хромосоме)
47,ХХ, 13+; 47,ХY, 13+ Синдром Патау (Трисомия по 13-й хромосоме)
46,XX, 5р- Синдром кошачьего крика
(Делеция короткого плеча 5-й хромосомы)


Делеции  — хромосомные перестройки, при которых происходит потеря участка хромосомы

Нарушения кариотипа у человека47,XXY; 48,XXX- Синдром Клайнфельтера  (Полисомия по X-хромосоме у мужчин)45X0; 45X0/46XX; 45,X - Синдром

Слайд 34Митохондриальный геном
Генетическая информация содержится не только в хромосомах клеточного ядра, но

и в митохондриях(это самовоспроизводящиеся полуавтономные органеллы клетки)
Митохондриальный геном – это 1 или несколько кольцевых(редко линейных) молекул мтДНК
В митохондриях также содержатся рибосомы, но они синтезируют только 5% белков

Свой геном имеют также и хлоропласты

Митохондриальный геномГенетическая информация содержится не только в хромосомах клеточного ядра, но и в митохондриях(это самовоспроизводящиеся полуавтономные органеллы

Слайд 35Закрепление .
В чём принципиальное отличие строения генов эукариот от генов прокариот?

2.Какие

органеллы соматических клеток
высших растений имеют свой геном?

У прокариот нуклеотиды располагаются непрерывно,
а у эукариот они «разорваны».

Ядро, митохондрии и хлоропласты

Закрепление .В чём принципиальное отличие строения генов эукариот от генов прокариот?2.Какие органеллы соматических клеток высших растений имеют

Слайд 36Назовите части в структуре хромосом.
1
2
3
4
1-теломера
2-центромера
3-плечо
4-хроматида

Назовите части в структуре хромосом.12341-теломера2-центромера3-плечо4-хроматида

Слайд 37Каким образом «упакована» ДНК в ядре клетки? Расположите в правильном порядке

уровни комплектации ДНК.

1

2

3

4

3, 2, 4, 1

Каким образом «упакована» ДНК в ядре клетки?  Расположите в правильном порядке уровни комплектации ДНК.12343, 2, 4,

Слайд 38Домашнее задание.
Параграф № 18.
Подготовить сообщения о заболеваниях человека, связанные с

нарушением его кариотипа:
Синдром Клайнфельтера
Синдром Шерешевского — Тернера
Синдром Дауна
Синдром Эдвардса
Синдром Патау
Синдром кошачьего крика

Домашнее задание.Параграф № 18. Подготовить сообщения о заболеваниях человека, связанные с нарушением его кариотипа: Синдром Клайнфельтера

Слайд 39Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть