- Организация наследственного материала

Презентация "Организация наследственного материала" (9 класс) по биологии – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15
Слайд 16
Слайд 17
Слайд 18
Слайд 19
Слайд 20
Слайд 21
Слайд 22

Презентацию на тему "Организация наследственного материала" (9 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Биология. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 22 слайд(ов).

Слайды презентации

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА. Лекция 4
Слайд 1

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

Лекция 4

Ген — это единица наследственности и изменчивости. По современным представлениям ген — это участок молекулы ДНК, дающий информацию о синтезе определенного полипептида или нуклеиновой кислоты. Набор генов организма, которые он получает от своих родителей, называется генотипом, а содержание генов в га
Слайд 2

Ген — это единица наследственности и изменчивости. По современным представлениям ген — это участок молекулы ДНК, дающий информацию о синтезе определенного полипептида или нуклеиновой кислоты. Набор генов организма, которые он получает от своих родителей, называется генотипом, а содержание генов в гаплоидном наборе хромосом - геномом. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма, развивающихся на основе генотипа под воздействием факторов среды называется фенотипом, а отдельный признак, определяемый одним геном - феном.

Эволюция понятия «ген». Г. Мендель в 1865 г. в работе: «Опыты над растительными гибридами». 1900 г. независимо друг от друга Г. де Фриз (Голландия), Э. Чермак (Австрия) и К. Корренс (Германия) заново открыли законы Г. Менделя. В 1902 г. Т. Бовери, Э.Вильсон и Д. Сеттон высказали предположение о связ
Слайд 3

Эволюция понятия «ген».

Г. Мендель в 1865 г. в работе: «Опыты над растительными гибридами». 1900 г. независимо друг от друга Г. де Фриз (Голландия), Э. Чермак (Австрия) и К. Корренс (Германия) заново открыли законы Г. Менделя. В 1902 г. Т. Бовери, Э.Вильсон и Д. Сеттон высказали предположение о связи наследственных факторов с хромосомами. В 1906 г. У. Бэтсон ввел термин «генетика», а в 1909 г. В. Иогансен — «ген». В 1911 г. Т. Морган и сотрудники сформулировали основные положения хромосомной теории наследственности. В конце 50-х годов С. Бензер показал, что ген является дискретной единицей. В настоящее время элементарной структурной единицей гена считают пару нуклеотидов, а функциональной - кодон.

Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации. Трансформация — это способность одного штамма бактерий встраивать участки молекулы ДНК другого штамма и приобретать при этом свойства последнего. ДНК вирулентного штамма в питательной среде + авирулентный живой штамм пневмококков. Мыши ги
Слайд 4

Доказательства роли ДНК в передаче наследственной информации

Трансформация — это способность одного штамма бактерий встраивать участки молекулы ДНК другого штамма и приобретать при этом свойства последнего.

ДНК вирулентного штамма в питательной среде + авирулентный живой штамм пневмококков

Мыши гибнут

Схема опытов по трансформации О. Эйвери

Трансдукция - это способность бактериофагов переносить фрагменты ДНК от одного штамма бактерий к другому и передавать соответствующие свойства. Схема опытов Х. Френкель-Контрата. Белок вирулентного штамма вируса табачной мозаики. РНК вирулентного штамма вируса табачной мозаики. Нет заболевания. Бело
Слайд 5

Трансдукция - это способность бактериофагов переносить фрагменты ДНК от одного штамма бактерий к другому и передавать соответствующие свойства.

Схема опытов Х. Френкель-Контрата

Белок вирулентного штамма вируса табачной мозаики

РНК вирулентного штамма вируса табачной мозаики

Нет заболевания

Белок вирулентного штамма вируса табачной мозаики + РНК авирулентного вируса

Белок вирулентного штамма вируса табачной мозаики + РНК вирулентного вируса

Развивается заболеваний

Правило Чаргаффа. Э. Чаргафф открыл явление комплементарности азотистых оснований в молекуле ДНК, показав, что количество аденина всегда равно количеству тимина, а количество гуанина - количеству цитозина. Таким образом, в начале 50-х годов прошлого столетия было доказано, что материальной единицей
Слайд 6

Правило Чаргаффа

Э. Чаргафф открыл явление комплементарности азотистых оснований в молекуле ДНК, показав, что количество аденина всегда равно количеству тимина, а количество гуанина - количеству цитозина. Таким образом, в начале 50-х годов прошлого столетия было доказано, что материальной единицей наследственности и изменчивости является ген, который имеет определенную структурно-функциональную организацию.

Строение ДНК (Дж. Уотсон, Ф. Крик и М. Уилкинс 1953 г). Она представляет собой две спирально закрученные антипараллельные полинуклеотидные цепи. Мономерами ДНК являются нуклеотиды, в состав каждого из них входят: 1) пятиуглеродный сахар - дезоксирибоза; 2) остаток фосфорной кислоты; 3) одно из четыр
Слайд 7

Строение ДНК (Дж. Уотсон, Ф. Крик и М. Уилкинс 1953 г)

Она представляет собой две спирально закрученные антипараллельные полинуклеотидные цепи. Мономерами ДНК являются нуклеотиды, в состав каждого из них входят: 1) пятиуглеродный сахар - дезоксирибоза; 2) остаток фосфорной кислоты; 3) одно из четырех азотистых оснований (аденин, тимин, гуанин, цитозин).

Строение ДНК. Нуклеотиды соединяются в цепочку путем образования ковалентных (фосфодиэфирных) связей между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты другого нуклеотида. Азотистые основания присоединяются к дезоксирибозе и образуют боковые радикалы. Между азотистыми основаниями цепочек ДНК у
Слайд 8

Строение ДНК

Нуклеотиды соединяются в цепочку путем образования ковалентных (фосфодиэфирных) связей между дезоксирибозой одного и остатком фосфорной кислоты другого нуклеотида. Азотистые основания присоединяются к дезоксирибозе и образуют боковые радикалы. Между азотистыми основаниями цепочек ДНК устанавливаются водородные связи: 2 - между аденином и тимином, 3 - между гуанином и цитозином.

Строгое соответствие (взаимодополнение) нуклетидов друг другу в парных цепочках ДНК (А-Т, Г-Ц) называется комплементарностью.
Слайд 9

Строгое соответствие (взаимодополнение) нуклетидов друг другу в парных цепочках ДНК (А-Т, Г-Ц) называется комплементарностью.

Строение РНК. РНК представляет собой полинуклеотид. Структура нуклеотидов РНК сходна с таковой ДНК, но имеются следующие отличия: 1) вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов РНК входит пятиуглеродный сахар - рибоза; 2) вместо азотистого основания тимина - урацил. 3) молекула РНК обычно представлена
Слайд 10

Строение РНК

РНК представляет собой полинуклеотид. Структура нуклеотидов РНК сходна с таковой ДНК, но имеются следующие отличия: 1) вместо дезоксирибозы в состав нуклеотидов РНК входит пятиуглеродный сахар - рибоза; 2) вместо азотистого основания тимина - урацил. 3) молекула РНК обычно представлена одной цепочкой (у некоторых вирусов - двумя).

В клетках существуют три типа РНК: информационная, транспортная и рибосомальная. Информационная РНК (и-РНК) представляет собой копию определенного участка ДНК и выполняет роль переносчика генетической информации от ДНК к месту синтеза белка (рибосомы) и непосредственно участвует в сборке его молекул
Слайд 11

В клетках существуют три типа РНК: информационная, транспортная и рибосомальная. Информационная РНК (и-РНК) представляет собой копию определенного участка ДНК и выполняет роль переносчика генетической информации от ДНК к месту синтеза белка (рибосомы) и непосредственно участвует в сборке его молекул. Транспортные РНК (т-РНК) переносят аминокислоты из цитоплазмы в рибосомы. Рибосомалъная РНК (р-РНК) входит в состав рибосом. Считают, что р-РНК обеспечивает пределенное пространственное взаиморасположение и-РНК и т-РНК.

Синтез ДНК называется репликацией или редупликацией (удвоением), синтез РНК – транскрипцией (переписывание с ДНК), синтез белка, проводимый рибосомой на матричной РНК называется трансляцией, то есть переводим с языка нуклеотидов на язык аминокислот.
Слайд 12

Синтез ДНК называется репликацией или редупликацией (удвоением), синтез РНК – транскрипцией (переписывание с ДНК), синтез белка, проводимый рибосомой на матричной РНК называется трансляцией, то есть переводим с языка нуклеотидов на язык аминокислот.

Репликация молекул ДНК. происходит в синтетический период интерфазы. Каждая из двух цепей «материнской» молекулы служит матрицей для «дочерней». После репликации вновь синтезированная молекула ДНК содержит одну «материнскую» цепочку, а вторую - «дочернюю», вновь синтезированную (полуконсервативный с
Слайд 13

Репликация молекул ДНК

происходит в синтетический период интерфазы. Каждая из двух цепей «материнской» молекулы служит матрицей для «дочерней». После репликации вновь синтезированная молекула ДНК содержит одну «материнскую» цепочку, а вторую - «дочернюю», вновь синтезированную (полуконсервативный способ).

Для матричного синтеза новой молекулы ДНК необходимо, чтобы старая молекула была деспирализована и вытянута. Репликация начинается в нескольких местах молекулы ДНК. Участок молекулы ДНК от точки начала одной репликации до точки начала другой называется репликоном. «Бактериальная хромосома» содержит один репликон, а эукариотическая — содержит много репликонов.

Репликацию ДНК осуществляет фермент ДНК-полимераза. Этот фермент способен наращивать ДНК только на 3΄– конце. Молекула ДНК антипараллельна, разные ее концы называются 3΄-конец и 5΄ - конец. При синтезе новых копий на каждой нити одна новая нить удлиняется в направлении от 5΄ к 3΄ , а другая – в напр
Слайд 14

Репликацию ДНК осуществляет фермент ДНК-полимераза. Этот фермент способен наращивать ДНК только на 3΄– конце. Молекула ДНК антипараллельна, разные ее концы называются 3΄-конец и 5΄ - конец.

При синтезе новых копий на каждой нити одна новая нить удлиняется в направлении от 5΄ к 3΄ , а другая – в направлении от 3΄ к 5-концу. Однако 5΄ конец ДНК-полимераза наращивать не может. Поэтому синтез одной нити ДНК, той, которая растет в "удобном" для фермента направлении, идет непрерывно (лидирующая или ведущая нить), а синтез другой нити осуществляется короткими фрагментами (фрагментами Оказаки). Потом эти фрагменты сшиваются, и такая нить называется запаздывающей, в целом репликация этой нити идет медленней. Структура, которая образуется во время репликации, называется репликативной вилкой.

Репликация ДНК. особенностью репликации ДНК является то, что ДНК-полимераза не может начать процесс синтеза сама, ей нужна «затравка». Обычно в качестве такой затравки используется фрагмент РНК. Если речь идет о геноме бактерии, то там есть специальная точка называемая origin (исток, начало) реплика
Слайд 15

Репликация ДНК

особенностью репликации ДНК является то, что ДНК-полимераза не может начать процесс синтеза сама, ей нужна «затравка». Обычно в качестве такой затравки используется фрагмент РНК. Если речь идет о геноме бактерии, то там есть специальная точка называемая origin (исток, начало) репликации, в этой точке находится последовательность, которая распознается ферментом, синтезирующим РНК. Он относится к классу РНК-полимераз, и в данном случае называется праймазой. РНК-полимеразы не нуждаются в затравках, и этот фермент синтезирует короткий фрагмент РНК – ту самую «затравку», с которой начинается синтез ДНК.

Свойства генетического кода: 1. Триплетность - одной аминокислоте в полипептидной цепочке соответствуют три расположенных рядом нуклеотида молекулы ДНК (и-РНК); минимальная единица функции - триплет (кодон). 2. Вырожденность (избыточность) - количество возможных триплетов 64, а аминокислот - 20, поэ
Слайд 16

Свойства генетического кода:

1. Триплетность - одной аминокислоте в полипептидной цепочке соответствуют три расположенных рядом нуклеотида молекулы ДНК (и-РНК); минимальная единица функции - триплет (кодон). 2. Вырожденность (избыточность) - количество возможных триплетов 64, а аминокислот - 20, поэтому одну аминокислоту может кодировать несколько триплетов. 3. Неперекрываемость — один нуклеотид входит в состав только одного триплета. 4. Универсальность — у всех живых организмов одинаковые триплеты кодируют одинаковые аминокислоты. 5. Однонаправленность считывания (5/=> 3/). 6. Среди триплетов генетического кода есть такие, которые не кодируют аминокислот. Они являются “nonsens”-кодонами (терминаторами), обозначающими конец синтеза данной полипептидной молекулы. К ним относятся в ДНК: АТТ, АЦТ, АТЦ; в РНК: УАА, УГА, УАГ.

Соответствие кодонов и-РНК аминокислотам
Слайд 17

Соответствие кодонов и-РНК аминокислотам

Первичные функции гена – хранение и передача генетической информации. Репликация ДНК и-РНК белок Транскрипция Трансляция. Схема реализации генетической информации
Слайд 18

Первичные функции гена – хранение и передача генетической информации.

Репликация ДНК и-РНК белок Транскрипция Трансляция

Схема реализации генетической информации

В настоящее время центральная догма молекулярной биологии может быть представлена следующей схемой. Современная схема центральной догмы молекулярной биологии
Слайд 19

В настоящее время центральная догма молекулярной биологии может быть представлена следующей схемой

Современная схема центральной догмы молекулярной биологии

синтез РНК на ДНК, то есть синтез комплементарной нити РНК на молекуле ДНК осуществляется ферментом РНК-полимеразой. У бактерий – одна РНК-полимераза, и все бактериальные ферменты очень похожи друг на друга; у высших организмов (эукариотов) – несколько ферментов, они называются РНК-полимераза I, РНК
Слайд 20

синтез РНК на ДНК, то есть синтез комплементарной нити РНК на молекуле ДНК осуществляется ферментом РНК-полимеразой. У бактерий – одна РНК-полимераза, и все бактериальные ферменты очень похожи друг на друга; у высших организмов (эукариотов) – несколько ферментов, они называются РНК-полимераза I, РНК-полимераза II, РНК-полимераза III, они также имеют сходство с бактериальными ферментами, но устроены сложнее, в их состав входит больше белков. Каждый вид эукариотической РНК-полимеразы обладает своими специальными функциями, то есть транскрибирует определенный набор генов. Нить ДНК, которая служит матрицей для синтеза РНК при транскрипции называется смысловой или матричной. Вторая нить ДНК называется некодирующей (комплементарная ей РНК не кодирует белки, она "бессмысленная").

Организация наследственного материала Слайд: 21
Слайд 21
Биосинтез белка
Слайд 22

Биосинтез белка

Список похожих презентаций

Организация исследовательской деятельности школьников через изучение природы родного края

Организация исследовательской деятельности школьников через изучение природы родного края

Организация исследовательской деятельности школьников через изучение природы родного края. Цель: вовлечь учащихся в исследовательскую деятельность, ...
Организация учебно-познавательной экологической тропы в городских лесах

Организация учебно-познавательной экологической тропы в городских лесах

Создание экологических троп - одно из направлений рекреационного лесопользования. Сочетание природоохранного режима с лесоохранным просвещением способствует ...
Организация индивидуального поведенческого акта

Организация индивидуального поведенческого акта

Сенсорные системы, обеспечивающие этологическую реактивность животного организма. Сенсорные системы животного организма (зрительная, слуховая, тактильная, ...
Наследственность и изменчивость организмов

Наследственность и изменчивость организмов

Грегор иоган мендель И его исследования. Грегор Иоганн Мендель — биолог и ботаник, сыгравший огромную роль в развитии представления о наследственности. ...
Генетика. наследственность и изменчивость

Генетика. наследственность и изменчивость

Термины и понятия. Генетика- это наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости организмов. Ген- это участок молекулы ДНК, содержащий ...
Растения. особенности строения, среда обитания

Растения. особенности строения, среда обитания

Многообразие растений. Царство растений около 350 тыс. видов. БОТАНИКА – НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ РАСТЕНИЯ. Основные признаки растений. 1) Способны к фотосинтезу: ...
Предпринимательство в финансовой сфере и его особенности

Предпринимательство в финансовой сфере и его особенности

Актуальность темы. Предпринимательство является важным элементом рыночной экономики, без которого не может гармонично развиваться государство, поэтому ...
Опорно-двигательная система и ее функции

Опорно-двигательная система и ее функции

О Д С активная часть пассивная часть. I. Структурно-функциональная схема. Функции активной части. Формообразующая определяет форму и размеры тела. ...
Структура и функции хромосом

Структура и функции хромосом

План урока. Строение хромосом Функции хромосом Виды хромосом Количество хромосом у растений и животных Нарушения структуры хромосом. ХРОМОСОМА. (от ...
Строение и функции мышц

Строение и функции мышц

МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА, совокупность мышц и мышечных пучков, объединенных обычно соединительной тканью. Отсутствует у одноклеточных и губок, хорошо развита ...
Строение и функции зрительного анализатора

Строение и функции зрительного анализатора

Глаза – зеркало души (В.Гюго). Ее глаза - как два тумана, Полуулыбка, полуплач, Ее глаза - как два обмана, Покрытых мглою неудач. Соединенье двух ...
Строение и функции белков

Строение и функции белков

Повсюду, где мы встречаем жизнь, мы находим, что она связана с каким-либо белковым телом. Ф.Энгельс. Цель урока: Продолжить расширение и углубление ...
Болезнь туберкулез и ее особенности

Болезнь туберкулез и ее особенности

Содержание. Болезнь туберкулез. История болезни. Виды болезни. Болезнь и ее развитие. Возбудитель болезни. Заражение. Симптомы. Диагноз. Лечение. ...
Биологические особенности ячменя

Биологические особенности ячменя

Начало прорастания 1 – 2 градуса. Оптимально для прорастания 20 – 22 градуса. Выдерживает заморозки до 7 – 8 градусов. Для зародыша опасны заморозки ...
Биологические особенности растений сада

Биологические особенности растений сада

Назвать плодовые. Биологические особенности-это различные свойства и приспособления растений к условиям жизни,к развитию и размножению. Условия небходимые ...
Биологические особенности раннецветущих растений

Биологические особенности раннецветущих растений

1. Самое общее и основное свойство весенних растений - быстрый рост и развитие. Особенно это относится к цветку. У некоторых растений он появляется ...
Биологические особенности моллюсков

Биологические особенности моллюсков

Моллюски или мягкотелые (лат. Mollusca) — тип целомических животных со спиральным дроблением. Традиционно относятся к первичноротым животным. На сегодняшний ...
Белки. Свойства и функции

Белки. Свойства и функции

Свойства белков. 1. Белки являются амфотерными соединениями, сочетают в себе основные и кислотные свойства, определяемые радикалами аминокислот. Различают ...
Системная биология - модели

Системная биология - модели

системная биология - модели. потоковые линейное программирование эксперименты Виткуп Палссон – необычные источники Палссон – мутанты кинетические ...

Конспекты

Урок обобщения, систематизации и уточнения учебного материала

Урок обобщения, систематизации и уточнения учебного материала

Учитель биологии средней школы имени О.Жандосова Алматинской области Енбекшиказахского района села Кызылжар Абдрахманов Б.А. 7 класс. Урок консультация. ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:24 марта 2019
Категория:Биология
Классы:
Содержит:22 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации