Огюстен Сажрэ, французский растениевод, проводил эксперименты по гибридизации тыквенных, главным образом дынь. Сажрэ впервые в истории гибридизации стал изучать отдельные признаки скрещивающихся растений (мякоть, кожура и т. д.). Он установил, что при гибридизации родительские признаки распределяются между потомками без всякого смешения между собой. Таким образом, Сажрэ пришёл к установлению решающего свойства наследственности: в своей статье «Соображения об образовании гибридов, вариант и разновидностей» (1825 г.) он указывал на наличие наследственности «константной» вместо «слитной» наследственности.
Грегор Мендель
Единственная сохранившееся страничка с расчётами из записной книжки Г. Менделя
Директор Ботанического института в Мюнхене
Исследователи, заложившие основы современной генетики
Основные подходы, позволившие Г. Менделю открыть законы наследования признаков
2. Учитывая строение цветка садового гороха, Г. Мендель при скрещивании растений исходных родительских линий исключал самоопыление.
3. В поисках объяснения своих результатов он использовал математику. Анализируя полученные данные, Г. Мендель формулировал рабочие гипотезы, проверяя их правильность в последующих экспериментах.
Доминантность (доминирование) — форма взаимоотношений между аллелями одного гена, при которой один из них (доминантный) подавляет (маскирует) проявление другого (рецессивного) и таким образом определяет проявление признака как у доминантных гомозигот, так и у гетерозигот.
Аллели генов. Доминантность и рецессивность
АА
Аа
аа
Гомозиготный организм по доминантным генам
Гетерозиготный организм
Фенотип
А
Фенотип
А
Гомозиготный организм по рецессивным генам
Фенотип
а
Закон расщепления: «при скрещивании двух потомков первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом соотношении: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1»
Кодоминирование. При кодоминировании, в отличие от неполного доминирования, у гетерозигот признаки проявляются одновременно (смешанно).
Группы сцепления на карте 12 хромосомы свиньи. Красный цвет – картированные гены, черный – микросателлитные последовательности.
Определение пола у человека: женщины - гомогаметны, мужчины - гетерогаметны
Гаметы
Поскольку кроссинговер вносит возмущения в картину сцепленного наследования, его удалось использовать для картирования «групп сцепления» (хромосом). Возможность картирования была основана на предположении о том, что, чем чаще наблюдается кроссинговер между двумя генами, тем дальше друг от друга расположены эти гены в группе сцепления и тем чаще будут наблюдаться отклонения от сцепленного наследования. Первые карты хромосом были построены в 1913 г. для классического экспериментального объекта плодовой мушки Drosophila melanogaster Альфредом Стёртевантом, учеником и сотрудником Томаса Ханта Моргана.
Группа сцепления
Кроссинговер
Построение генетической карты для генов A, B, C, частоты рекомбинаций между которыми составляют A – B = 6 %, B – C = 14 %, A – C = 8 %
Ген является крайней единицей структуры – его нельзя разделить на субъединицы рекомбинацией или разрывом хромосом.
Ген является крайней единицей функции – кодирует только одну функцию, которую нельзя разделить на субфункции.
Мозаичность гена
ДНК
пре -мРНК
ДНК-зависимая РНК-полимераза
Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц Ц
5’
3’
3’
5’
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
Транскрипт мРНК
1
2
При движении РНК-полимеразы слева на право матрицей для синтеза мРНК служит верхняя цепь.
При движении РНК-полимеразы справа на лево матрицей для синтеза служит нижняя цепь.
5' кэп (от англ. cap — шапочка) — это модифицированный гуанидиновый нуклеотид, который добавляется на 5' (передний) конец незрелой мРНК. Эта модификация очень важна для узнавания мРНК при инициации трансляции, а также для защиты от 5’нуклеаз — ферментов, разрушающих цепи нуклеиновых кислот с незащищённым 5'-концом.
Нетранслируемые области — участки РНК, расположенные до старт-кодона и после стоп-кодона, которые не кодируют белок. Нетранслируемые области имеют несколько функций в жизненном цикле мРНК, включая регуляцию стабильности мРНК, локализации мРНК и эффективности трансляции.
Полиадениновый хвост. У высших эукариот поли-А-хвост добавляется к транскрибированной РНК, которая содержит специфическую последовательность, AAUAAA. По прошествии некоторого времени, определяемого длиной полиаденинового участка на 3' конце молекулы, мРНК разрушается на составляющие её нуклеотиды с участием РНКаз.
Инициация. Узнавание стартового кодона (AUG), сопровождается присоединением тРНК и сборкой рибосомы из большой и малой субъединиц. Поскольку каждый кодон содержит три нуклеотида, один и тот же генетический текст можно прочитать тремя разными способами (начиная с первого, второго и третьего нуклеотидов), то есть в трех разных рамках считывания. За некоторыми интересными исключениями, значимой является информация, закодированная только в одной рамке считывания. По этой причине крайне важным для синтеза белка рибосомой является её правильное позиционирование на стартовом AUG-кодоне — инициация трансляции.
Элонгация. Узнавание текущего кодона соответствующей ему аминоацил-тРНК (комплементарное взаимодействие кодона мРНК и антикодона тРНК ).
Терминация. Узнавание рибосомой стоп-кодона сопровождается отсоединением новосинтезированного белка и в некоторых случаях диссоциацией рибосомы.
Осуществление этих двух этапах приводит к активации аминокислоты и соединением её с соответствующей транспортной РНК. Третий этап трансляции осуществляется на рибосомах. В нём участвуют как мРНК, так и различные аминоацил-тРНК.
Транспортная РНК
Окончание синтеза белка, осуществляется, когда в А-сайте рибосомы оказывается один из стоп- кодонов — UAG, UAA, UGA. Из-за отсутствия тРНК , соответствующих этим кодонам, полипептидил-мРНК остаётся связанной с Р-сайтом рибосомы. Здесь в действие вступают специфические белки RF1 или RF2, которые катализируют отсоединение полипептидной цепи от мРНК, а также RF3, который вызывает отделение рибосом от мРНК. RF1 узнаёт в А-участке UAA или UAG; RF-2 – UAA или UGA. С UAA терминация эффективнее, чем с другими стоп-кодонами.
Терминация
Регуляция генов дает клеткам контроль над структурой и функцией и является основой дифференцировки клеток, морфогенеза и адаптации. Регуляция генов также является субстратом для эволюционных изменений, так как контроль за временем, местом и количественным фактором экспрессии гена может иметь эффект на функции генов в целом организме.
Регуляция экспрессии генов
Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:
Email: Нажмите что бы посмотреть