Вопрос 2 Процесс образования яйцеклеток.
1.Период размножения, интенсивно делятся овогонии – мелкие клетки с относительно крупным ядром и небольшим количеством цитоплазмы. У млекопитающих и чел-ка заканчивается до рождения. Формируются первичные овоциты.2n2c
2.С наступлением половой зрелости часть из них периодически вступают в период роста – увеличиваются, в них накапливаются желток, жир, пигменты. В цитоплазме, органоидах и мембране – сложные био-химические преобразования. Овоцит окружается фолликулярными клетками (обесп. питание). 2n4c
3.Период созревания. 2 последовательных деления, связанные с преобразованием хромосомного аппарата (мейоз). Неравномерное разделение цитоплазмы. Образуется вторичный овоцит (почти вся цитоплазма) и 3 полоцита (редукционные тельца).1n2c. Из вторичного овоцита формируется овотида. 1n1c. Вопрос 3
Комнатная муха
Название: Тип Членистоногие, Arthropoda, Класс Насекомые, Insecta, Отряд Двукрылые, Diptera, Семейство Мухи, Muscidae, Вид Комнатная муха, Musca domestica.
Морфологический особенности:
между коготками её лапок находятся клейкие, покрытые волосками подушечки, позволяющие мухе ползать по отвесным поверхностям
ноги также покрыты волосками, к которым пристаёт грязь => они могут быть механическими переносчиками возбудителей
на теле мухи до 6 млн. бактерий, а в кишках – до 28 млн.
ротовой аппарат лижуще-сосущий (сосёт жидкую пищу и соскабливает сухие вещества)
обильно выделяет слюну
откладывает до 160 яиц
Географическое распространение: повсеместное.
Экологическая характеристика: механический переносчик
Цикл развития: яйцо → личинка → куколка → имаго; откладка яиц в гниющие вещества, кухонные отбросы, навоз, испражнения человека; при благоприятной температуре из яиц через сутки выходят личинки, которые через 1-2 недели окукливаются; через месяц – новое поколение мух; личинки теплолюбивы (мигрируют туда, где теплее); окукливание происходит при температуре не более 250С; мухи способны преодолеть слой мусора толщиной 30 см.
Заболевание: переносчик возбудителей острозаразных кишечных болезней, брюшного тифа, холеры, дизентерии, туберкулёза, дифтерии, яиц гельминтов и цист простейших.
Профилактика: защита продуктов питания от мух (стеклянные или сетчатые колпаки, засетчивание окон кухонь, столовых, лечебных и детских учреждений), уничтожение преимагинальных стадий мух (благоустройство населённых пунктов, сбор навоза в специальные хранилища, обработка инсектицидами) и имаго (ловушки и липкие «мухоморы», содержащие яды, импрегнация стен и обработка помещений инсектицидами).
.
Билет 28
82. Общая характ-ка эмбрионального развития: зигота, дробление, гаструляция, гисто- и органогенез.
83. Множественный аллелизм. Примеры. Механ-мы возникновения.
84. Свиной цепень: систематика, геогр-ое распр-ие, особен-ти морфологии, цикл разв. Лабор-ая диагност-ка и профил заболеваний, вызываемых свиным цепнем. Вопрос 1
Эмбриональный период начинается с образования зиготы и заканчивается выходом развивающегося организма из яйцевых или зародышевых оболочек или рождением. По отношению к млекопитающим и человеку этот период называют антенатальным. Развивающийся организм в эмбриональный период питается за счет питательных веществ, накопленных яйцеклеткой, или за счет материнского организма.
1. Зигота – одноклеточная стадия развития зародыша. Образуется в результате слияния отцовской и материнской гамет. Имеет диплоидный набор хромосом, анимальный и вегетативный полюса, билатеральную симметрию. На этой стадии наблюдается активация обмена веществ с использованием энергии жиров и углеводов. Происходит дифференцировка цитоплазмы на участки, которые определяют развитие бластомеров в нужном направлении при формировании зародышевых листков и зачатков тканей и органов (цитоплазматическая сегрегация).
2. Дробление – ряд последовательных делений зиготы, заканчивающихся образованием многоклеточного однослойного зародыша - бластулы. Клетки, образующиеся в ходе делений, называются бластомеры. В основе деления бластомеров лежит митоз, однако в период интерфазы они не растут, поэтому размеры зародыша на стадии дробления соответствуют размерам зиготы.
У различных видов животных дробление происходит по-разному. Характер дробления зависит от количества желтка и его распределения в цитоплазме яйцеклетки.
Классификация яйцеклеток
А. По количеству желтка: Алецитальные (млекопитающие, в том числе и человек) – практически лишены желтка, Олиголецитальные (ланцетник) – содержат небольшое количество желтка, Мезолецитальные (амфибии и некоторые рыбы) – содержат среднее количество желтка, Полилецитальные (пресмыкающиеся и птицы) – содержат много желтка.
Б. По распределению: Изолецитальные (ланцетник, черви) – содержат небольшое количество равномерно распределенного желтка, Умеренно телолецитальные (амфибии) – содержат среднее количество желтка, который сосредоточен на одном полюсе клетки; на другом полюсе располагается ядро, Резко телолецитальные (птицы) – содержат много желтка, занимающего почти весь объем цитоплазмы, Центролецитальные (насекомые) – содержат много желтка, который окружает ядро толстым слоем.
Типы дробления и типы бластул:
1)Полное (голобластическое): равномерн синхронное-> цело- бластула (ланцетник), . неравномерн асинхронное-> амфи-бластула (лягушка), неравномерн асинхронноe-> бласто-циста (человек)
2)Неполное (меробластическое): дискоидальное асинхронное -> диско- бластула (птицы), поверхностное cинхронное->пери-бластула (насекомые).
Слой клеток, образующих стенку бластулы, называется бластодерма. Внутри бластулы имеется полость – бластоцель. У ланцетника бластула содержит 128 бластомеров.
3. Гаструляция – процесс преобразования однослойного зародыша (бластулы) в многослойный (двух- или трехслойный) – гаструлу.
Гаструляция подразделяется на два этапа:
Образование двухслойного зародыша.
Образование трехслойного зародыша.
1 этап. Преобразование однослойного зародыша в двухслойный в
природе может осуществляться четырьмя способами: инвагинация – впячивание клеток вегетативного полюса в бластоцель (ланцетник); эпиболия – обрастание: клетки одного из полюсов делятся быстрее, поэтому они обрастают бластулу с поверхности (птицы); иммиграция – выселение клеток бластодермы в бластоцель и их размножение (кишечнополостные); деляминация – расслоение: клетки бластодермы синхронно делятся, образуя два слоя (насекомые).
2 этап – образование трехслойного зародыша. Формирующиеся при гаструляции слои клеток называются зародышевыми листками. Наружный слой клеток – эктодерма, внутренний – энтодерма. Между ними располагается мезодерма. Полость гаструлы называется гастроцель. Вход в полость – первичный рот (бластопор).
Существует два способа образования мезодермы: телобластический и энтероцельный.
Телобластический – в области губ бластопораобразуются крупные клетки – телобласты. Они делятся, и между эктодермой и энтодермой образуется третий зародышевый листок – мезодерма. Такой способ характерен для беспозвоночных.
Энтероцельный – по бокам от первичной кишки образуются выпячивания – карманы. Затем эти выпячивания отделяются от первичной кишки и разрастаются между эктодермой и энтодермой, образуя мезодерму. Такой способ характерен для хордовых.
4. Гисто - и органогенез – формирование из зародышевых листков тканей и органов:
- из эктодермы образуются: эпидермис кожи и его производные, нервная система, рецепторы органов чувств;
- из энтодермы – хорда, эпителий средней кишки, органов дыхания, пищеварительные железы,мочеполовая система.
- из мезодермы – скелет, мышцы, дерма кожи, кровеносная система, выделительная система, надпочечники и половые железы.
Жизнедеятельность зародыша в эмбриональный период обеспечивается провизорными органами.
У водных животных провизорным органом является желточный мешок, выполняющий кроветворную и питательную функции.
У наземных животных: желточный мешок (кроветворная и питательная функции); амнион с амниотической жидкостью (функция защиты и газообмена); аллантоис (первичный мочевой пузырь); серозная оболочка (функция защиты и газообмена).
У млекопитающих провизорными органами являются: пупочный канатик, плацента, ворсинчатый хорион.
В эмбриогенезе зачатки различных органов и тканей закладываются неодновременно. Существует следующая закономерность: раньше закладываются зачатки тех органов, которые раньше начинают функционировать.
Примеры. У хордовых головной конец тела раньше закладывается, чем хвостовой; спинной мозг раньше головного. У человека: верхние конечности закладываются раньше, чем нижние. Вопрос 2
Множественный аллелизм – наличие в генофонде популяций более двух аллельных генов.
Пример в природе – окраска шерсти у кроликов.
Обозначим A – ген, определяющий черную окраску (дикий тип);
ach– ген шиншилловой окраски;
ah – ген гималайской окраски (белая, но кончики хвоста, ушей и пр.
- черные);
a – ген белой окраски.
Все эти 4 гена – аллельные. Характер их взаимодействия:
A > ach > ah > a.
Т.е., А доминантен по отношению ко всем остальным; аch рецессивен по отношению к А, но доминантен по отношению к аhи а; и т.д.
( Конечно, у каждой особи может быть только 2 аллеля!)
Вернемся к наследованию групп крови. Существует 3 аллельных гена: IA, IB, IO. Группа 0 (I) – генотип: I0I0 , нет антигенов;
А (II) : IAI0(гетерозиготы), IAIA(гомозиготы), антиген А;
B (III) : IB I0 , IB IB ,антиген B;
AB (IY) : IAIB , и антиген А, и антиген B – фенотипически проявляется действие обоих аллельных генов. Вопрос 3
тип плоские черви (Plathelminthes), класс ленточные черви (Cestoidea),Цепень вооруженный (Taeniasolium) – возбудитель тениоза.
Особенности морфологии. Половозрелые формы достигают в длину 2-3 метра. У гермафродитных проглоттид мужской половой аппарат состоит из нескольких сотен семенников и извилистого семяизвергательного канала, расположенного поперек членика и переходящего в циррус. Последний по боковой стороне членика открывается в половую клоаку и может выворачиваться наружу. Отличительными признаками в строении женской половой системе, имеющими диагностическое значение, являются наличие 3-й (дополнительной) доли яичника и количество ветвей матки в зрелых члениках, равное 7-12.
Географическое распространение – повсеместно.
Цикл развития. Окончательный хозяин – человек. Промежуточный хозяин – свинья, изредка человек. Заражение свиней происходит при поедании нечистот, в которых могут оказаться проглоттиды цепня вооруженного. В желудке свиньи из яиц выходят шестикрючные зародыши – онкосферы, которые по кровеносным сосудам проникают в мышцы, где через 2 месяца превращаются в финну – цистицерк. В цистицерке находится ввернутый сколекс. В свинине цистицерки, имеющие величину рисового зерна, видны невооруженным глазом. Заражение человека происходит при употреблении в пищу сырой или недостаточно термически обработанной свинины. Под действие пищеварительных соков из цистицерка выворачивается сколекс, затем от шейки начинают отпочковываться членики. Через 2-3 месяца гельминт достигает половой зрелости. Таким образом, инвазионной стадией являются яйца, содержащие онкосферы, для окончательного хозяина – финны.
Медицинское значение. Цепень вооруженный вызывает тениоз. Цистицеркоз
Патогенное значение. Патогенное влияние обусловлено механическим воздействием, использованием переваренной пищи хозяина и токсическим действием продуктов жизнедеятельности. При тениозе наблюдается расстройство пищеварения, малокровие, общая слабость. Заболевание тениозом также опасно тем, что человек может быть промежуточным хозяином для этого гельминта – цистицеркоз (образование финн) глаз, мозга и т.д.
Лабораторная диагностика. Диагноз ставится при нахождении зрелых проглоттид вооруженного цепня в фекалиях человека, содержащих матку с характерным числом ответвлений.
Профилактика. Личная профилактика заключается в том, чтобы не употреблять в пищу сырой и полусырой свинины. Общественная – в согласованной работе санитарной и ветеринарной служб. Для предупреждения заражения свиней необходимы санитарное благоустройство населенных мест и обследование работников, занятых в животноводстве. Мерой общественной профилактики является обязательная ветеринарная экспертиза свинины на бойнях и рынках.
Билет 29
85. Смерть как заключительный этап онтогенеза. Клиническая и биол-ая смерть. Реанимация.
86. Роль ДНК и РНК в передаче насл-ой информации. Основные этапы: транскрипция, процессинг, трансляция.
87. Власоглав человеческий: систематика, геогр-ое распр-ие, особен-ти морфологии, цикл разв. Лабор-ая диагност-ка и профил трихоцефалеза. Вопрос 1
Суммарный результат многочисленных частных проявлений старения на уровне целостного организма приводит к снижению жизнеспособности особи, уменьшению эффективности приспособительных, гомеостатических механизмов. В целом старение приводит к прогрессивному повышению вероятности смерти.
Смерть – универсальный способ ограничить участие многоклеточного организма в размножении. Без смерти не было бы смены поколений – одного из главных условий эволюционного процесса.
Наступлению биологической смерти нередко предшествует состояние клинической смерти, при котором клетки и ткани сохраняют достаточный уровень жизнеспособности, чтобы организм с помощью определённых воздействий мог быть возвращен к жизни – реанимация.
Признаком клинической смерти служит прекращение важнейших жизненных функций: потеря сознания, отсутствие сердцебиения и дыхания. Биологическая смерть наступает лишь постепенно, связана с прекращением самообновления, химические процесс становятся неупорядоченными, в клетках происходит аутолиз (самопереваривание) и разложение. Эти процессы происходят в различных органах с неодинаковой скоростью, которая определяется степенью чувствительности тканей к недостатку кислорода. Нервные клетки коры головного мозга – наиболее чувствительны (5-6 минут).
Реанимация – возвращение к жизни из состояния клинической смерти. Возможно, если не повреждены жизненно важные органы. В случае смерти от рака, туберкулёза и т. д. период клинической смерти так же существует и оживление теоретически возможно, но организм настолько разрушен, что не будет жизнеспособным. Вопрос 2
Наследственная информация, записанная с помощью генетического кода, хранится в молекуле ДНК и размножается для того, чтобы обеспечить вновь образуемые клетки необходимыми инструкциями для их нормального развития и функционирования. Вместе с тем непосредственного участия в жизнедеятельности клеток она не принимает. Роль посредника, функцией которого является перевод наследственной информации, сохраняемой в ДНК, в рабочую форму, играют рибонуклеиновые кислоты – РНК.
Весь процесс проявления действия гена условно делится на три этапа:
1)Транскрипция – процесс переписывания информации с молекулы ДНК на и-РНК. Протекает в ядре. Каждая нить молекулы ДНК имеет два конца – гидроксильный (3) и фосфатный (5). Нити расположены по отношению друг к другу антипараллельно.
Синтез и-РНК в клетке всегда идет от фосфатного конца к гидроксильному. Поэтому матрицей для транскрипции служит одна нить ДНК, обращенная к синтезирующему ферменту своим гидроксильным концом; она называется кодогенной, или информативной (а другая нить, соответственно, некодогенной, или неинформативной).
Транскрипция делится на три периода:
а)Инициация –начало синтеза и-РНК. Синтез и-РНК осуществляется при помощи фермента – РНК-полимеразы. У прокариот имеется только один вид этого фермента, у эукариот – пять видов. Сущность инициации состоит в том, что фермент РНК-полимераза отыскивает в молекуле ДНК стартовую область – промотор и прикрепляется к ней. Это происходит в течение 15-20 секунд. б)Элонгация –синтез молекулы и-РНК из свободных нуклеотидов по принципу комплементарности: аденину соответствует урацил, а цитозину – гуанин. За 1 секунду выстраивается около 50 нуклеотидов. Синтез и-РНК одновременно протекает в нескольких участках молекулы ДНК. Образующиеся фрагменты называются транскриптоны. В последующем они объединяются.
в)Терминация –завершение синтеза и-РНК. Происходит тогда, когда РНК-полимераза встречается с особым участком молекулы ДНК – терминатором.
У прокариот в роли терминатора выступают участки молекулы ДНК, имеющие «симметричное» строение – они одинаково читаются в обе стороны от центра. Такие участки называются палиндромами. Фрагмент и-РНК, синтезированный на таком участке, в последующем складывается вдвое в виде шпильки. Образование "шпильки" является сигналом для завершения синтеза и-РНК. У эукариот "шпильки" не образуются. Вероятно, терминация у них протекает иначе. 2. Процессинг включает целый ряд преобразований и-РНК, необходимых для ее нормального функционирования:
1)Образование колпачка (КЭПа) на фосфатном конце.
Колпачок – это трифосфонуклеозид, содержащий гуанин. С помощью колпачка и-РНК отыскивает в цитоплазме малую субъединицу рибосомы.
2)Метилирование азотистых оснований.
3)Удаление части нуклеотидов на гидроксильном конце.
4)Присоединение на гидроксильном конце poli-А (100-200 остатков адениловой кислоты). Это образование выполняет стабилизирующую функцию и обеспечивает транспорт и-РНК из ядра в цитоплазму.
5)Сплайсинг – процесс удаления интронов и сшивания экзонов.
Ядерная и-РНК является точной матрицей молекулы ДНК. Она содержит как экзоны, так и интроны, поэтому называется незрелой, или юной. После прохождения сплайсинга она становится зрелой.
Сплайсинг присущ только эукариотам. Возможен также альтернативный сплайсинг: из одной и той же ядерной (незрелой) и-РНК вырезаются разные участки, в результате чего образуются разные зрелые и-РНК.
Зрелая и-РНК имеет следующий вид: (5’) КЭП – 1 – АУГ – 2 – 3 – 4 – poli-A(3’)
Здесь КЭП – "колпачок", 1 – лидирующий участок, АУГ – стартовый кодон, 2 – экзоны (их может быть много), 3 – кодон-терминатор, 4 – трейлер, poli-А – 100-200 остатков адениловой кислоты.
Лидирующий участок взаимодействует в последующем с рибосомальной РНК, а трейлер определяет местоположение и-РНК в цитоплазме и продолжительность ее функционирования.
Такая и-РНК выходит из ядра в цитоплазму, где осуществляется следующий этап – трансляция.
3. Трансляция – это процесс считывания информации с молекулы и-РНК на молекулу белка. Подобно транскрипции, трансляция протекает в три стадии:
а)Инициация. И-РНК своим кэпированным (фосфатным) концом отыскивает малую субъединицу рибосомы. Лидирующая последовательность соединяется с рибосомальной РНК. При этом стартовый кодон АУГ попадает в недостроенный пептидильный (П) участок рибосомы. (Как известно, в рибосоме имеется два активных участка: П – пептидильный и А – аминоацильный.) Далее к стартовому кодону присоединяется т-РНК, несущая аминокислоту метионин. Только после этого субъединицы рибосомы объединяются, и на этом инициация заканчивается.
б)Элонгация. Заключается в синтезе полипептида из свободных аминокислот, которые доставляются транспортными РНК. Аминокислота обязательно сначала должна попасть в аминоацильный центр – «центр узнавания». Скорость присоединения аминокислот у прокариот и эукариот разная: за одну секунду присоединяется две аминокислоты у эукариот и 16-17 – у прокариот. в)Терминация наступает тогда, когда в аминоацильный центр поступает один из трех кодонов-терминаторов – УАА, УАГ, УГА. Таким триплетам не соответствует ни одна аминокислота, поэтому они называются еще нонсенс-кодонами. К последней аминокислоте присоединяется вода, и карбоксильный конец полипептидной цепочки отсоединяется от рибосомы. На этом синтез белка завершается.
Поскольку у про- и эукариот принципиальной разницы в механизме биосинтеза белка нет, то можно предположить, что данный механизм сформировался очень давно, еще до разделения клеток на два типа.
Следует также иметь в виду, что в синтезе белка принимает участие множество факторов инициации, элонгации, терминации – как белковой, так и небелковой природы. Вопрос 3
тип круглые черви (Ntmatodes), класс собственно круглые черви (Nematoda). Власоглав человеческий (Trichocephalustrichiurus) – возбудитель трихоцефалеза.
Особенности морфологии. Власоглав имеет в длину 3-5 см. Головной конец значительно уже заднего и нитевидно вытянут. Задний конец спирально закружен. Яйца власоглава по форме напоминают бочоночки. Паразитирует власоглав в толстых кишках, питается кровью, передний (тонкий) конец его тела глубоко погружен в слизистую оболочку кишки, как бы ее прошнуровывает. Продолжительность жизни власоглава – 5-6 лет, самка ежесуточно выделяет около 60 тыс. яиц.
Географическое распространение – широкое, практически повсеместное.
Цикл развития. Власоглав – паразит только человека. Смены хозяев нет. Яйца власоглава с фекалиями больного выносятся во внешнюю среду и развиваются в почве. В яйце развивается личинка, достигающая инвазионной зрелости при температуре 25-30ºС примерно за 25-30 дней. Но из яйцевых оболочек личинка выходит только в кишках человека, когда он проглатывает инвазионное яйцо. Развитие власоглава, в отличие от аскариды, протекает без миграции. Заражение происходит главным образом при потреблении загрязненных яйцами овощей, ягод и другой пищи или воды.
Медицинское назначение паразита. Власоглав человеческий является возбудителем трихоцефалеза.
Патогенное значение. Болезнетворное действие власоглава заключается в интоксикации, вызывающей нервные расстройства, малокровие. Больные испытывают боли в области живота. Нарушение целостности стенки кишок благоприятствует всасыванию токсинов из их полости. Власоглавы могут вызвать воспалительный процесс в червеобразном отростке. При лечении трихоцефалеза от врача требуется настойчивость, так как власоглав не питается веществами кишок и вводимые в него препараты на власоглава не действуют. Диагностика. Диагноз ставится при обнаружении яиц в фекалиях.
Меры личной профилактики: соблюдение правил лг, тщательная очистка и мытье овощей, фруктов и ягод. Овощи и ягоды, употребляемые сырыми, рекомендуется подвергать термической обработке -опустить их на 2-3 секунды в кипяток и после этого промыть холодной водой. Меры общественной профилактики: санитарно-просветительная работа, благоустройство туалетов. Не следует удобрять огородники и ягодники свежими человеческими фекалиями, не прошедшими компостирования.
Билет 30
88. Общие закономерности в действии экол-их факторов на жив орг-мы.
89. Методы изуч-я насл-ти чел: генеал-ий, близнец-й, биохимий (их сущность и возможности).
90. Немалярийные комары: систематика, геогр-ое распр-ие, особен-ти морфологии, цикл разв, медиц-е значение, методы борьбы.
Вопрос 1
Несмотря на разнообразие факторов, в их действии и ответных реакциях организма есть общие закономерности.
1)Закон оптимума: Каждый фактор имеет строго определенные пределы положительного воздействия на живой организм.
Благоприятная сила воздействия фактора называется зоной оптимума. Недостаточное или избыточное действие фактора отрицательно сказывается на жизнедеятельности организма. Чем сильнее отклоняется действие фактора, тем более выражено его угнетающее действие (зона пессимума). Максимально и минимально переносимые значения фактора – критические точки, за пределами которых существование организма становится невозможным. Пределы выносливости вида по отношению к какому-то фактору составляют его экологическую валентность.
Виды различаются между собой значениями экологической валентности и положением зоны оптимума. Примеры: У самки обыкновенного немалярийного комара температурный оптимум для откладки яиц составляет +20. При +15 и +30 происходит подавление процесса откладки яиц, а при +10 и +35 полное прекращение. Для полярных рыб оптимум температуры 0, а пределы выносливости от –2 до +2. У сине-зеленых водорослей, обитающих в гейзерах, температурный оптимум +85, а пределы выносливости от +84 до +86.
Виды, имеющие широкую экологическую валентность, обозначают, добавляя приставку эври- к названию фактора (эвритермные). Виды с узкой экологической валентностью называют с приставкой стено- (стенотермные). Виды, имеющие широкую экологическую валентность по отношению ко многим факторам, называются эврибионтными, а узкую – стенобионтными.
2. Правило ограничивающего фактора. В природе на организмы одновременно влияет целый комплекс факторов среды в разных комбинациях и с разной силой. Среди них бывает трудно отделить самые важные от второстепенных, это зависит от силы воздействия каждого.
Ограничивающим называют фактор, интенсивность которого в качественном или количественном отношении в данный момент приближается или выходит за пределы критических значений.
Правило ограничивающего фактора: Наиболее значим тот фактор, который больше всего отклоняется от оптимальных для организма значений.
Специфических ограничивающих факторов в природе не существует, поэтому любой из факторов может стать ограничивающим. Их природа различна: абиотические, биотические и антропогенные.
Рассмотрим в качестве ограничивающего фактора температуру. Лимитирующим фактором распространения деревьев бука в Европе является низкая температура января, поэтому северные границы его ареала соответствуют январской изотерме –2оС. Лось в Скандинавии встречается значительно севернее, чем в Сибири, где более низкие зимние температуры. Рифообразующие кораллы обитают только в тропиках при температуре воды не ниже 20°С.
Климатические и почвенные факторы определяют ареал распространения растений и их урожайность. Количество хищников и паразитов ограничивает численность жертв и хозяев. Ареал распространения африканской сонной болезни соответствует распространению ее переносчика – мухи це-це. По отношению к человеку в роли ограничивающего фактора может быть содержание витаминов (С, D), микроэлементов (йод) в продуктах питания.
3. Взаимодействие факторов: Зона оптимума зависит от комбинации факторов, действующих на организм.
Примеры: при оптимальной температуре животные легче переносят недостаток корма. Достаточное количество пищи позволяет животным легче переносить низкие температуру и влажность.
Человеку жару легче переносить при низкой, а не при высокой влажности. Снижение влажности может привести к увеличению экологической валентности вида по отношению к температуре. Человек способен в течение 45 минут без последствий для здоровья переносить температуру +126С, но при очень низкой влажности. Низкая температура хуже переносится людьми в ветреную погоду. Сочетание приема алкоголя и низкой температуры воздуха приводит к быстрому переохлаждению организма, отморожению частей тела. Эта закономерность учитывается в медицине при назначении лекарственных препаратов; например, средства, снижающие повышенное артериальное давление, действуют сильнее, если снижено потребление соли.
4. Неоднозначность действия факторов на различные функции организма: Каждый экологический фактор оказывает неодинаковое влияние на разные функции организма.
При повышении температуры до 40 градусов у холоднокровных животных ящериц усиливается обмен веществ, но в то же время резко угнетается двигательная активность.
5. Ответные реакции организма на действие факторов среды носят индивидуальный, половой и возрастной характер.
Примеры: яйцо аскариды нуждается в кислороде, но на взрослого паразита он действует как яд, что нередко используется для лечения заболевания.
Личинки комаров развиваются в воде, а взрослые особи обитают в воздухе.
Икра лососей может развиваться только при температуре от 0о до +12о, а взрослые особи легко переносят колебания от –2о до +20о.
В медицине при назначении дозы лекарственного препарата всегда учитывается возраст больного. Мужчины имеют более широкую экологическую валентность к алкоголю по сравнению с женщинами, поэтому у женщин быстрее формируется зависимость от этилового спирта.
Индивидуальные особенности организма учитывают при выборе способа лечения, особенно при наличии аллергических реакций на действие лекарственных препаратов. У некоторых детей до 10-12 лет применение аспирина для снижения температуры при гриппе может привести к тяжелому поражению головного мозга.
6. Независимость характера приспособления к факторам окружающей среды: К действию каждого фактора среды организмы приспосабливаются независимо от других факторов.
Виды могут характеризоваться широкой экологической валентностью к какому-нибудь фактору, но узкой к другим. Например, лишайники являются эвритермными организмами, но не переносят даже минимальных концентраций оксида серы в воздухе.
Человек является эврибионтным организмом, но имеет узкую экологическую валентность по отношению к недостатку кислорода в атмосфере. Вопрос 2
Генеалогический метод, или метод сбора и анализа родословной, является основным в практике медико-генетического консультирования. Применяется с конца Х1Х века, разработан и внедрен в практику знаменитым английским исследователем Френсисом Гальтоном. Основан на прослеживании нормального или патологического признака в ряду поколений, связанных между собой родственными связями. Осуществляют в два этапа:
1) составление родословной; 2) анализ родословной.
Составление родословной начинают с пробанда, т.е. человека, относительно которого проводится исследование. В генетическую карту записываются сведения о сибсах (братьях и сестрах) пробанда, его родителях, о сибсах родителей и их детях и т.д. Очень важно выяснить вопрос о наличии самопроизвольных абортов, мертворождений и ранней детской смертности. На основании собранных сведений готовят графическое изображение родословной, используя условные символы.
Метод применяется с целью: 1)выявления наследственного характера изучаемого признака. Если в семье регистрируется один и тот же признак несколько раз, то возможно предположить наследственную природу или семейный характер заболевания.
2)Определения гетерозиготного носительства мутантного гена.3)Установления сцепленного наследования признаков. 4)Определения пенетрантности гена.5)Изучения интенсивности мутационного процесса.6)Установления типа наследования моногенного заболевания.
Моногенным называется заболевание, обусловленное действием одного патологического гена. В зависимости от того, каким является патологический ген (доминантным или рецессивным) и где он расположен (в аутосоме или половой хромосоме), различают пять типов наследования: аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, Х-сцепленный доминантный, Х-сцепленный рецессивный, У-сцепленный, или голандрический.
1)аутосомно-доминатный
Каждый больной член семьи обычно имеет больного родителя.
Заболевание передается из поколения в поколение; больные есть в каждом поколении (вертикальное наследование).
У здоровых родителей дети будут здоровы (при 100% пенетрантности гена).
Вероятность рождения больного ребенка в семье, где один из супругов болен, составляет 50%.
Одинаковая частота поражения мужчин и женщин.
2)аутосомно-рецессивный: 1. Наличие больных детей у здоровых родителей. 2Накопление пораженных лиц в одном поколении (наследование по горизонтали). 3.Одинаковая частота поражения мужчин и женщин.
4.Повышенный процент инбридинга (кровно-родственный брак).
3)Х-сцепленный доминантный тип наследования:
1. Рождение больных детей в семьях, где болен один из супругов.
2. Если болен отец, то все дочери будут больны, а все сыновья здоровы.
3. Если больна мать, то вероятность рождения больного ребенка составляет 50% независимо от пола.
4. Болеют лица обоих полов, но частота поражения женщин в два раза выше, чем мужчин.
5. Заболевание прослеживается в каждом поколении.
4)Признаки родословной при Х-сцепленном рецессивном типе наследования:
1. Преимущественное поражение мужчин.
2. Наличие здоровых сыновей у больных отцов.
3. Передача патологического гена от больного отца дочерям, у которых высок риск рождения больного сына (25%).
У-сцепленное (голандрическое): Признак, имеющийся у отца, передается всем его сыновьям.
перейти в каталог файлов
| Образовательный портал
Как узнать результаты егэ
Стихи про летний лагерь
3агадки для детей |