- Генетическая информация

Презентация "Генетическая информация" (8 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
Слайд 23
Слайд 24
Слайд 25
Слайд 26
Слайд 27
Слайд 28
Слайд 29
Слайд 30

Презентацию на тему "Генетическая информация" (8 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 30 слайд(ов).

Слайды презентации

Генетическая информация. Способность к воспроизведению с изменением – это одно из основных свойств биологических систем Эта способность определяется существованием генетической информации Генетическая информация – это такая наследственная информация, носителем которой является ДНК (у части вирусов –
Слайд 1

Генетическая информация

Способность к воспроизведению с изменением – это одно из основных свойств биологических систем Эта способность определяется существованием генетической информации Генетическая информация – это такая наследственная информация, носителем которой является ДНК (у части вирусов – РНК) Генетическая информация записана в виде нуклеотидных последовательностей, а в состав каждого нуклеотида входит одно из четырех азотистых оснований (аденин, тимин, гуанин, цитозин) вернуться на главную страницу

ДНК – основной носитель генетической информации. ДНК в клетках обычно существует в виде двойной (двухцепочечной) правозакрученной спирали. В чистом виде виде ДНК встречается редко, обычно она входит в состав хромосом.
Слайд 2

ДНК – основной носитель генетической информации

ДНК в клетках обычно существует в виде двойной (двухцепочечной) правозакрученной спирали. В чистом виде виде ДНК встречается редко, обычно она входит в состав хромосом.

Ген – участок ДНК. В первом приближении, ген – это элементарная единица наследственной информации, представляющая собой участок ДНК Один и тот же ген может быть представлен различными вариантами – аллелями Аллели (аллельные гены) – это различные варианты существования одного и того же гена (формы су
Слайд 3

Ген – участок ДНК

В первом приближении, ген – это элементарная единица наследственной информации, представляющая собой участок ДНК Один и тот же ген может быть представлен различными вариантами – аллелями Аллели (аллельные гены) – это различные варианты существования одного и того же гена (формы существования генов) Разным аллелям одного гена соответствуют разные варианты одного и того же белка, одного и того же признака

Гены обозначаются буквами латинского алфавита. Если ген мало изучен, то ему присваиваются произвольные символы А, В, С и так далее. Хорошо изученные гены получают свои собственные имена, например, N, w, cd, vg, Hw, car… Разные аллели одного и того же гена обозначаются одной и той же буквой (символом
Слайд 4

Гены обозначаются буквами латинского алфавита. Если ген мало изучен, то ему присваиваются произвольные символы А, В, С и так далее. Хорошо изученные гены получают свои собственные имена, например, N, w, cd, vg, Hw, car… Разные аллели одного и того же гена обозначаются одной и той же буквой (символом), но в разном начертании или с разными индексами, например: А – а, а1 – а2, w+ – w, A – AL… Различают исходные и мутантные аллели. Исходные аллели – это нормальные аллели, или аллели «дикого типа», кодирующие нормальные генопродукты (например, ферменты), обеспечивающие максимальную приспособленность организмов к их среде обитания Мутантные аллели – это измененные аллели, которые часто представляют собой поврежденные гены, кодирующие искаженный продукт (например, фермент) или вообще не образуют этот продукт (это нуль–аллели)

Обозначения генов и их аллелей

Примеры образования аллелей одного гена А. 4 3 1 2 Аллель а1 мет аминокислоты вал гли тир Т А Г Ц антикодоны ДНК кодоны ДНК У кодоны мРНК триплеты сер лей арг стоп Аллель а0 (А). Аллель а2 (нуль–аллель)
Слайд 5

Примеры образования аллелей одного гена А

4 3 1 2 Аллель а1 мет аминокислоты вал гли тир Т А Г Ц антикодоны ДНК кодоны ДНК У кодоны мРНК триплеты сер лей арг стоп Аллель а0 (А)

Аллель а2 (нуль–аллель)

В интерфазе (интерфаза – это период между двумя клеточными делениями) происходит репликация (самоудвоение) ДНК В ходе репликации из одной молекулы ДНК образуется две идентичные молекулы Репликация ДНК обеспечивает воспроизведение генетической информации. Репликация ДНК
Слайд 6

В интерфазе (интерфаза – это период между двумя клеточными делениями) происходит репликация (самоудвоение) ДНК В ходе репликации из одной молекулы ДНК образуется две идентичные молекулы Репликация ДНК обеспечивает воспроизведение генетической информации

Репликация ДНК

ДНК – это тончайшая нить длиной в несколько сантиметров, но диаметром всего 1,8 нм (примерно 18 атомов водорода) Даже в сильнейший электронный микроскоп невозможно увидеть азотистые основания Можно увидеть лишь репликацию ДНК Для определения последовательности азотистых оснований используют биохимич
Слайд 7

ДНК – это тончайшая нить длиной в несколько сантиметров, но диаметром всего 1,8 нм (примерно 18 атомов водорода) Даже в сильнейший электронный микроскоп невозможно увидеть азотистые основания Можно увидеть лишь репликацию ДНК Для определения последовательности азотистых оснований используют биохимические методы

ДНК и хромосомы. ДНК в клетке редко встречается в чистом виде. Основная часть ДНК входит в состав хроматина и хромосом. Хроматин – это основное вещество интерфазного ядра в период между клеточными делениями. В состав хроматина кроме ДНК входят и другие вещества: РНК, белки (включая белки-гистоны), н
Слайд 8

ДНК и хромосомы

ДНК в клетке редко встречается в чистом виде. Основная часть ДНК входит в состав хроматина и хромосом. Хроматин – это основное вещество интерфазного ядра в период между клеточными делениями. В состав хроматина кроме ДНК входят и другие вещества: РНК, белки (включая белки-гистоны), неорганические ионы. При делении клетки ДНК спирализуется, и хроматин преобразуется в хромосомы – окрашенные структуры, которые возникают на месте ядра при делении клетки

Хромосомы. В метафазе митоза хромосомы видны как двойные структуры: каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид Основу каждой хроматиды составляет одна двухцепочеченая молекула ДНК. Молекулы ДНК в сестринских хроматидах идентичны, т.е. несут одинаковую информацию. Многие известные нам орга
Слайд 9

Хромосомы

В метафазе митоза хромосомы видны как двойные структуры: каждая хромосома состоит из двух сестринских хроматид Основу каждой хроматиды составляет одна двухцепочеченая молекула ДНК. Молекулы ДНК в сестринских хроматидах идентичны, т.е. несут одинаковую информацию. Многие известные нам организмы – это диплоиды, у которых имеются парные гомологичные хромосомы, несущую сходную генетическую информацию

ДНК в хромосомах. ДНК в составе хромосом связана с белками-гистонами Единичный комплекс из гистонов и ДНК называется нуклеосома Последовательность нуклеосом многократно спирализована, поэтому в одной хроматиде длиной 10–20 мкм помещается молекула ДНК длиной в несколько сантиметров
Слайд 10

ДНК в хромосомах

ДНК в составе хромосом связана с белками-гистонами Единичный комплекс из гистонов и ДНК называется нуклеосома Последовательность нуклеосом многократно спирализована, поэтому в одной хроматиде длиной 10–20 мкм помещается молекула ДНК длиной в несколько сантиметров

Ген – участок хромосомы. Ген можно рассматривать и как участок хромосомы, поскольку в основе хромосомы лежит ДНК Хромосомы выглядят по-разному. Для удобства их обозначают на схемах как палочковидные структуры Гомологичные хромосомы, несущие сходную информацию, изображают как палочки одинаковой длины
Слайд 11

Ген – участок хромосомы

Ген можно рассматривать и как участок хромосомы, поскольку в основе хромосомы лежит ДНК Хромосомы выглядят по-разному. Для удобства их обозначают на схемах как палочковидные структуры Гомологичные хромосомы, несущие сходную информацию, изображают как палочки одинаковой длины Если они несут одинаковые аллели изучаемого гена, то их закрашивают одним цветом, а если разные аллели – то разными цветами

Передача генетической информации при вегетативном размножении. При вегетативном размножении растений происходит полное сохранение исходной генетической информации Варианты признаков сохраняются в неизменном виде из поколения в поколение – это самый простой тип прямого наследования признаков. При вег
Слайд 13

Передача генетической информации при вегетативном размножении

При вегетативном размножении растений происходит полное сохранение исходной генетической информации Варианты признаков сохраняются в неизменном виде из поколения в поколение – это самый простой тип прямого наследования признаков. При вегетативном размножении генетическая информация передается из поколения в поколение через клубни, черенки и другие подобные структуры

Передача генетической информации при самоопылении чистых сортов растений или при их скрещивании (на примере окраски цветков гороха). Чистые сорта гороха с пурпурными (ярко-красными) цветками при самоопылении или внутрисортовом (внутрилинейном) скрещивании всегда дают горошины, из которых вырастают р
Слайд 15

Передача генетической информации при самоопылении чистых сортов растений или при их скрещивании (на примере окраски цветков гороха)

Чистые сорта гороха с пурпурными (ярко-красными) цветками при самоопылении или внутрисортовом (внутрилинейном) скрещивании всегда дают горошины, из которых вырастают растения с пурпурными цветками Точно так же чистые сорта гороха с белыми цветками при самоопылении или внутрисортовом (внутрилинейном) скрещивании всегда дают горошины, из которых вырастают растения с белыми цветками

Наследование признаков при гибридизации. Если скрестить два чистых сорта гороха – пурпурно- и бело-цветковый, то из гибридных семян вырастут только пурпурно-цветковые растения И только при скрещивании гибридов в их потомстве появятся растения с белыми цветками в соотношении: 3 части растений с пурпу
Слайд 20

Наследование признаков при гибридизации

Если скрестить два чистых сорта гороха – пурпурно- и бело-цветковый, то из гибридных семян вырастут только пурпурно-цветковые растения И только при скрещивании гибридов в их потомстве появятся растения с белыми цветками в соотношении: 3 части растений с пурпурными цветками : 1 часть растений с белыми цветками

В данном случае у гибридов первого поколения пурпурная окраска цветков – это доминантный (господствующий) признак. Белая окраска цветков – это рецессивный (отступающий) признак Доминантные признаки определяются доминантными аллелями Как правило, доминантные аллели – это нормальные аллели «дикого тип
Слайд 21

В данном случае у гибридов первого поколения пурпурная окраска цветков – это доминантный (господствующий) признак. Белая окраска цветков – это рецессивный (отступающий) признак Доминантные признаки определяются доминантными аллелями Как правило, доминантные аллели – это нормальные аллели «дикого типа» Рецессивные аллели часто представляют собой поврежденные гены, которые кодируют искаженный продукт или вообще не образуют этот продукт (нуль–аллели)

Доминантные и рецессивные признаки Доминантные и рецессивные аллели

Передача и реализация генетической информации на примере окраски горошин. Окраска семян гороха посевного наследуется согласно тем же принципам, что и окраска цветков
Слайд 24

Передача и реализация генетической информации на примере окраски горошин

Окраска семян гороха посевного наследуется согласно тем же принципам, что и окраска цветков

Список похожих презентаций

Генетическая наследственность

Генетическая наследственность

Комбинативная изменчивость- возникает вследствие рекомбинации генов во время слияния гамет. независимое расхождение хромосом во время мейоза случайное ...
Генетическая стабильность популяций

Генетическая стабильность популяций

Закономерности генетической структуры. К. Пирсон, английский ученый. 1904 год. Закон стабилизирующего скрещивания ( закон Пирсона). В условиях свободного ...
Генетическая безопасность агробиоценозов

Генетическая безопасность агробиоценозов

Генетическая безопасность-это состояние защищенности генетической информации.Генетическая безопасность агробиоценозов определяется уровнем генетического ...
Биология и генетика пола

Биология и генетика пола

Пол – комплекс морфологических, физиологических, биохимических и поведенческих признаков организма, которые обеспечивают процесс воспроизведения себе ...
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 ...
Общая биология

Общая биология

План:. 1.Общая биология- комплексная наука об общих закономерностях живой природы. 2.Общие признаки живого. 3.Уровни организации живой природы. 4.Роль ...
Наука биология и ее значение в нашей жизни

Наука биология и ее значение в нашей жизни

Что такое биология? Биология – наука о жизни, о живых организмах, обитающих на Земле. Что изучает биология? Биология изучает строение и жизнедеятельность ...
Новая биология

Новая биология

Концепция курса. ИУМК “Новая биология” предназначен для 6-9 классов средней общеобразовательной школы. Содержание курса отличается от традиционного ...
Ботаника и биология

Ботаника и биология

Г. Галилей (1564—1642). Развитие цитологии. Р. Гук (1635—1703). Антони ван Левенгук (1632—1723). Линзы Левенгука. Современные увеличительные приборы. ...
Наука биология

Наука биология

Наука биология. О чем? Когда? Для чего? Биология. Биология – это учение о жизни, или наука о живой природе. логос" - учение биос" - жизнь. Разделы ...
Что изучает биология?

Что изучает биология?

Цели урока. 1. Формировать диалектическое представление о природе. 2. Дать представление о биологических науках. 3. Показать многообразие форм и богатство ...
Что? где? когда? занимательная биология

Что? где? когда? занимательная биология

Вопрос 1. Чем интересны эти земноводные в особенностях размножения и заботе о потомстве? ОТВЕТ. Особенности связаны с: жаба-повитуха наматывает ленты ...
Репликация днк

Репликация днк

Схема синтеза ДНК в репликативной вилке. Схема возможной организации репликативной вилки. Инициация репликации на oriC. Инициация репликации хромосомы ...
Системная биология - модели

Системная биология - модели

системная биология - модели. потоковые линейное программирование эксперименты Виткуп Палссон – необычные источники Палссон – мутанты кинетические ...
Основы учения о наследственности и изменчивости. генетика

Основы учения о наследственности и изменчивости. генетика

Это наука о наследственности и изменчивости. Хромосома. Генетика как наука. Первый научный труд написал чешский монах Грегор Мендель в 1865 г. Российские ...
Впр биология 2017 год (образец)

Впр биология 2017 год (образец)

Инструкция по выполнению работы. Проверочная работа включает в себя 16 заданий. На выполнение работы по биологии отводится 1 час 30 минут (90 минут). ...
Веселая биология

Веселая биология

Конкурсы. 1. Разминка «Биологические шарады» 2. Веселые загадки 3. Верните зверей в слова 4. Одни словом 5. Черный ящик 6. Ребусы. Биологические шарады. ...
Важная биология в икт

Важная биология в икт

Применение нашего компьютера:. моделирование биологических систем организация и хранение информации документооборот обучение экологические ГИС интернет-технологии. ...
Регенеративная биология и регенеративная медицина

Регенеративная биология и регенеративная медицина

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ БИОЛОГИЯ как НАПРАВЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИОЛОГИИ: РЕГЕНЕРАЦИЯ как БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН -. ЖИВЫЕ ФОРМЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ СВОЙСТВОМ – ...

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:25 октября 2018
Категория:Биология
Классы:
Содержит:30 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации