Какие методы используются в биотехнологии егэ

Селекция

Селекция — отбор и создание новых сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов с нужными человеку свойствами.

Породы животных, сорта растений, штаммы микроорганизмов — это совокупности особей, созданные человеком и обладающие какими-либо ценными для него качествами. Теоретической основой селекции является генетика.

Основные методы селекции

Отбор

В селекции действует естественный и искусственный отбор. Искусственный отбор бывает бессознательным и методическим.
Бессознательный отбор заключается в сохранении человеком лучших особей для разведения и употреблении в пищу худших без сознательного намерения вывести более совершенную породу или сорт.
Методический отбор осознанно направлен на выведение нового сорта или породы с желаемыми качествами.
В процессе селекции наряду с искусственным отбором не прекращает своего действия и естественный отбор, который повышает приспособляемость организмов к условиям окружающей среды.

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора
Показатели Естественный отбор Искусственный отбор
Исходный материал для отбора Индивидуальные признаки организмов Индивидуальные признаки организмов
Отбирающий фактор Условия среды (живая и неживая природа) Человек
Путь благоприятных изменений Остаются, накапливаются, передаются по наследству Отбираются, становятся производительными
Путь неблагоприятных изменений Уничтожаются в борьбе за существание Отбираются, бракуются, уничтожаются
Направленность действия Отбор признаков, полезных особи, популяции, виду Отбор признаков, полезных человеку
Результат отбора Новые виды Новые сорта растений, породы животных, штаммы микроорганизмов
Формы отбора Движущий, стабилизирующий, дизруптивный Массовый, индивидуальный, бессознательный (стихийный), методический (сознательный)

Массовый отбор — выделение из исходного материала целой группы особей с желательными признаками и получение от них потомства.
Индивидуальный отбор — выделение отдельных особей с желательными признаками и получение от них потомства.

Массовый отбор чаще применяют в селекции растений, а индивидуальный — в селекции животных, что связано с особенностями размножения растений и животных.

Гибридизация

Методом отбора нельзя получить новые генотипы. Для создания новых благоприятных комбинаций признаков (генотипов) применяют гибридизацию. Различают внутривидовую и межвидовую (отдалённую) гибридизацию.

Внутривидовая гибридизация — скрещивание особей одного вида. Применяют близкородственное скрещивание и скрещивание неродственных особей.

Близкородственное скрещивание (инбридинг) (например, самоопыление у растений) ведёт к повышению гомозиготности, что, с одной стороны, способствует закреплению наследственных свойств, но с другой — ведёт к снижению жизнеспособности, продуктивности и вырождению.
Скрещивание неродственных особей (аутбридинг) позволяет получить гетерозисные гибриды. Если сначала вывести гомозиготные линии, закрепив желательные признаки, а затем провести перекрёстное опыление между разными самоопыляющимися линиями, то в результате в ряде случаев появляются высокоурожайные гибриды. Явление повышенной урожайности и жизнеспособности у гибридов первого поколения, полученных при скрещивании родителей чистых линий, называется гетерозисом. Основная причина эффекта гетерозиса — отсутствие проявления вредных рецессивных аллелей в гетерозиготном состоянии. Однако уже со второго поколения эффект гетерозиса быстро снижается.

Межвидовая (отдалённая) гибридизация — скрещивание разных видов.

Используется для получения гибридов, сочетающих ценные свойства родительских форм (тритикале — гибрид пшеницы и ржи, мул — гибрид кобылы с ослом, лошак — гибрид коня с ослицей). Обычно отдалённые гибриды бесплодны, так как хромосомы родительских видов отличаются настолько, что невозможен процесс конъюгации, в результате чего нарушается мейоз. Преодолеть бесплодие у отдалённых гибридов растений удаётся с помощью полиплоидии. Восстановление плодовитости у гибридов животных более сложная задача, так как получение полиплоидов у животных невозможно.

Полиплоидия

Полиплоидия — увеличение числа хромосомных наборов.

Полиплоидия позволяет избежать бесплодия межвидовых гибридов. Кроме того, многие полиплоидные сорта культурных растений (пшеница, картофель) имеют более высокую урожайность, чем родственные диплоидные виды. В основе явления полиплоидии лежат три причины: удвоение хромосом в неделящихся клетках, слияние соматических клеток или их ядер, нарушение процесса мейоза с образованием гамет с нередуцированным (двойным) набором хромосом. Искусственно полиплоидию вызывают обработкой семян или проростков растений колхицином. Колхицин разрушает нити веретена деления и препятствует расхождению гомологичных хромосом в процессе мейоза.

Индуцированный мутагенез

В естественных условиях частота возникновения мутаций сравнительно невелика. Поэтому в селекции используется индуцированный (искусственно вызванный) мутагенез — воздействие на организм в условиях эксперимента каким-либо мутагенным фактором для возникновения мутации с целью изучения влияния фактора на живой организм или получения нового признака. Мутации носят ненаправленный характер, поэтому селекционер сам отбирает организмы с новыми полезными свойствами.

Клеточная и генная инженерия

Биотехнология — методы и приёмы получения полезных для человека продуктов и явлений с помощью живых организмов (бактерий, дрожжей и др.). Биотехнология открывает новые возможности для селекции. Её основные направления: микробиологический синтез, генная и клеточная инженерия.
Микробиологический синтез — использование микроорганизмов для получения белков, ферментов, органических кислот, лекарственных препаратов и других веществ. Благодаря селекции удалось вывести микроорганизмы, которые вырабатывают нужные человеку вещества в количествах, в десятки, сотни и тысячи раз превышающих потребности самих микроорганизмов. С помощью микроорганизмов получают лизин (аминокислоту, не образующуюся в организме животных; её добавляют в растительную пищу), органические кислоты (уксусную, лимонную, молочную и др.), витамины, антибиотики и т. д.
Клеточная инженерия — выращивание клеток вне организма на специальных питательных средах, где они растут и размножаются, образуя культуру ткани. Из клеток животных нельзя вырастить организм, а из растительных клеток можно. Так получают и размножают ценные сорта растений. Клеточная инженерия позволяет проводить гибридизацию (слияние) как половых, так и соматических клеток. Гибридизация половых клеток позволяет проводить оплодотворение «в пробирке» и имплантацию оплодотворённой яйцеклетки в материнский организм. Гибридизация соматических клеток делает возможным создание новых сортов растений, обладающих полезными признаками и устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды.
Генная инженерия — искусственная перестройка генома. Позволяет встраивать в геном организма одного вида гены другого вида. Так, введя в генотип кишечной палочки соответствующий ген человека, получают гормон инсулин. В настоящее время человечество вступило в эпоху конструирования генотипов клеток.

Селекция растений, животных и микроорганизмов

Селекция растений Для селекционера очень важно знать свойства исходного материала, используемого в селекции. В этом плане очень важны два достижения отечественного селекционера Н. И. Вавилова: закон гомологических рядов в наследственной изменчивости и учение о центрах происхождения культурных растений.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости: виды и роды, генетически близкие (связанные друг с другом единством происхождения), характеризуются сходными рядами в наследственной изменчивости. Так, например, у мягкой и твёрдой пшеницы и ячменя существуют остистые, короткоостые и безостые колосья. Зная наследственные изменения у одного вида, можно предвидеть нахождение сходных изменений у родственных видов и родов, что используется в селекции. Чем ближе между собой виды и роды, тем больше сходство в изменчивости их признаков. Н. И. Вавиловым закон был сформулирован применительно к растениям, а позднее подтверждён для животных и микроорганизмов.
В селекции растений наиболее широко используются такие методы, как массовый отбор, внутривидовая гибридизация, отдалённая гибридизация, полиплоидия.
Большой вклад в селекцию плодовых растений внёс отечественный селекционер И. В. Мичурин. На основе методов межсортовой и межвидовой гибридизации, отбора и воздействия условиями среды им были созданы многие сорта плодовых культур. Благодаря его работам многие южные сорта плодовых культур удалось распространить в средней полосе нашей страны.
Многие сорта культурных растений являются полиплоидными. Таковы некоторые сорта пшеницы, ржи, клевера, картофеля, свёклы и т. д. Сочетание отдалённой гибридизации с последующим получением полиплоидных форм позволило преодолеть бесплодие отдалённых гибридов. В результате многолетних работ Н. В. Цицина и его сотрудников были получены гибриды пырея и пшеницы, пшеницы и ржи (тритикале).
К наиболее важным достижениям селекции растений следует отнести создание большого количества высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений.

Селекция животных

Как и культурные растения, домашние животные имеют диких предков. Процесс превращения диких животных в домашних называют одомашниванием (доместикацией). Почти все домашние животные относятся к высшим позвоночным животным — птицам и млекопитающим.
В селекции животных наиболее широко используются такие методы, как индивидуальный отбор, внутривидовая гибридизация (родственное и неродственное скрещивание) и отдалённая (межвидовая) гибридизация.
Использование индивидуального отбора связано с половым размножением животных, когда получить сразу много потомков затруднительно. В связи с этим селекционеру важно определить наследственные признаки самцов, которые непосредственно у них не проявляются (жирномолочность, яйценоскость). Поэтому оценка животных может быть осуществлена по их родословной и по качеству их потомства. Имеет определённое значение также учёт экстерьера, то есть совокупности внешних признаков животного. Подбор производителей в животноводстве особенно актуален в связи с применением в настоящее время искусственного осеменения, позволяющего получить от одного организма значительное число потомков. Родственное скрещивание ведёт к гомозиготности и чаще всего сопровождается уменьшением устойчивости животных к неблагоприятным факторам среды, снижением плодовитости и т. п. Для устранения неблагоприятных последствий используют неродственное скрещивание разных линий и пород. На основе межпородного скрещивания были созданы высокопродуктивные сельскохозяйственные животные (в частности М. Ф. Иванов создал высокопродуктивную породу свиней Белая украинская, породу овец Асканийская рамбулье). Неродственное скрещивание сопровождается гетерозисом, сущность которого состоит в том, что гибриды первого поколения имеют повышенную жизнеспособность и усиленное развитие. Примером эффективного использования гетерозиса служит выведение гибридных цыплят (бройлерное производство).
Отдалённая (межвидовая) гибридизация животных приводит к бесплодию гибридов. Но благодаря проявлению гетерозиса широко используется человеком. Среди достижений по отдалённой гибридизации животных следует отметить мула — гибрида кобылы с ослом, бестера — гибрида белуги и стерляди, продуктивного гибрида карпа и карася, гибридов крупного рогатого скота с яками и зебу, отдалённых гибридов свиней и т. д.

Селекция микроорганизмов

К микроорганизмам относятся прокариоты — бактерии, сине-зелёные водоросли; эукариоты — грибы, микроскопические водоросли, простейшие.
В селекции микроорганизмов наиболее широко используются индуцированный мутагенез и последующий отбор групп генетически идентичных клеток (клонов), методы клеточной и генной инженерии.
Деятельность микроорганизмов используют в промышленности, сельском хозяйстве, медицине. Ферментативную активность микроорганизмов (грибов и бактерий) используют в производстве молочных продуктов, хлебопечении, виноделии и др. С помощью микроорганизмов получают аминокислоты, белки, ферменты, спирты, полисахариды, антибиотики, витамины, гормоны, интерферон и пр.
Выведены штаммы бактерий, способные разрушать нефтепродукты, что позволит использовать их для очистки окружающей среды. Ведутся работы по перенесению генетического материала азотфиксирующих микроорганизмов в геном почвенных бактерий, которые этими генами не обладают, а также непосредственно в геном растений. Это позволит избавиться от необходимости производить огромное количество азотных удобрений.

в условии
в решении
в тексте к заданию
в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 90    1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Направление биотехнологии, в котором используются микроорганизмы для получения антибиотиков, витаминов, называют

1) биохимическим синтезом

4) микробиологическим синтезом


Установите соответствие между приёмами и методами биотехнологии: для этого к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.

ПРИЁМЫ

А)  работа с каллусной тканью

Б)  введение плазмид в бактериальные

клетки

В)  гибридизация соматических клеток

Г)  трансплантация ядер клеток

Д)  получение рекомбинантной ДНК и РНК

МЕТОДЫ

1)  клеточная инженерия

2)  генная инженерия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами:

А Б В Г Д

Направление биотехнологии, в котором используются микроорганизмы для получения антибиотиков, витаминов, назы вают

1) биохимическим синтезом

2) инженерией малых размеров

4) микробиологическим синтезом


Производство гормона инсулина с помощью бактерий стало возможно благодаря


Все приведённые ниже характеристики, кроме трёх, используются для описания методов клеточной инженерии. Определите три характеристики, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  получение рекомбинантной ДНК

2)  гибридизация клеток

3)  клонирование переносом ядра из соматической клетки в половую

4)  создание генно-модифицированного организма путём редактирования генома

5)  введение рекомбинантной плазмиды в клетку

6)  выращивание растений из культуры клеток


Задания Д1 № 305

Генная инженерия, в отличие от клеточной, включает исследования, связанные с

1)  культивированием клеток высших организмов

3)  пересадкой генов

2)  гибридизацией соматических клеток

4)  пересадкой ядра из одной клетки в другую


В клеточной инженерии проводят исследования, связанные с

1) пересадкой ядер из одних клеток в другие

2) введением генов человека в клетки бактерий

3) перестройкой генотипа организма

4) пересадкой генов от бактерий в клетки злаковых

Источник: ЕГЭ по биологии 30.05.2013. Основная волна. Центр, Урал. Вариант 2.


Использование микроорганизмов для получения кормов относится к

1)  селекции

2)  биотехнологии

3)  генной инженерии

4)  клеточной инженерии

Источник: Диагностическая работа по биологии 06.04.2011 Вариант 1.


Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они указаны. Генная инженерия, в отличие от клеточной, включает исследования, связанные с

1)  культивированием клеток высших организмов

2)  гибридизацией соматических клеток

3)  пересадкой генов

4)  пересадкой ядра из одной клетки в другую

5)  получение рекомбинантных (модифицированных) молекул РНК и ДНК


Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания клеточной инженерии. Определите две характеристики, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  отбор родителей для скрещивания

2)  гибридизация клеток

3)  гетерозис у гибридных клеток

4)  внедрение плазмиды в клетку эукариот

5)  перенос ядра из соматической клетки в яйцеклетку

Раздел: Основы селекции и биотехнологии


Установите соответствие между методами и областями науки и производства, в которых эти методы используются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

МЕТОДЫ

А)  получение полиплоидов

Б)  метод культуры клеток и тканей

В)  использование дрожжей для производства белков и витаминов

Г)  метод рекомбинантных плазмид

Д)  испытание по потомству

Е)  гетерозис

ОТРАСЛИ

1)  селекция

2)  биотехнология

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

A Б В Г Д Е

Получением антибиотиков путем пересадки гена в геном бактерий занимается


Получение точных копий материнского организма стало возможно благодаря


Клеточная инженерия занимается

1) созданием чистых линий

2) пересадкой ядер соматических клеток в яйцеклетки

3) получением гетерозисных организмов

4) синтезом новых генов и внедрением их в клетки бактерий

Источник: ЕГЭ по биологии 05.05.2014. Досрочная волна. Вариант 1.


С какой целью в генной инженерии применяется метод введения генов высших организмов в геном бактерий?

1)  для изучения генома бактерий

2)  для получения необходимых белков – гормонов, ферментов

3)  для выращивания колонии бактерий

4)  для клонирования организмов


Создание рекомбинантного инсулина, производимого бактериями, стало возможно благодаря развитию


К биотехнологии относят процессы

1) получения лекарств с помощью бактериальных ферментов

2) выведения новых пород животных

3) получения искусственных мутаций

4) пересадки ядер из клетки в клетку


Введение в геном кишечной палочки гена, контролирующего синтез человеческого инсулина – это пример применения методов

1)  генной инженерии

2)  цитологии

3)  селекции

4)  биохимии

Источник: Диагностическая работа по биологии 06.04.2011 Вариант 2.


Все перечисленные ниже термины и приёмы, кроме двух, используются для описания методов генной инженерии. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  построение графического изображения кариотипа

2)  конструирование рекомбинантной плазмиды

3)  гибридизация нуклеиновых кислот

4)  введение рекомбинантной ДНК в клетку

5)  микроклональное размножение клеток на питательных средах

Раздел: Основы селекции и биотехнологии

Источник: СтатГрад биология. 30.11.2018. Вариант БИ10202


Все приведённые ниже методы, кроме двух, относят к методам биотехнологии. Определите два метода, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  создание генно-инженерных конструкций

2)  изучение родословной породистых собак

3)  проведение полимеразной цепной реакции

4)  гибридизация клеток в культуре

5)  оценка биоразнообразия экосистемы

Всего: 90    1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Тема 7.

Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.

Вспоминай формулы по каждой теме

Решай новые задачи каждый день

Вдумчиво разбирай решения

ШКОЛКОВО.

Готовиться с нами — ЛЕГКО!

Подтемы раздела

организм как биологическая система. селекция. биотехнология.

7.017.1. Жизненные циклы растений

7.027.10. Генетика

7.037.11. Грибы и лишайники

7.047.12. Животные

7.057.13 Биология как наука

7.067.14 Клетка как биологическая система

7.077.15 Деление клетки

7.087.2. Онтогенез животных

7.097.3. Закономерности наследственности и изменчивости

7.107.4. Селекция

7.117.5. Биотехнология

7.127.6. Метаболизм

7.137.7. Химический состав клетки

7.147.8. Ботаника

7.157.9. Бактерии и вирусы

Решаем задачи

Какие вещества получают с помощью методов генной инженерии?
1) адреналин
2) клетчатку
3) инсулин
4) соматотропин (гормон роста)
5) тироксин
6) интерферон (противовирусный белок)

Каковы особенности микроорганизмов, позволяющие их использовать в производстве необходимых для нужд человека веществ?
1) чаще мутируют
2) быстро размножаются
3) имеют плазмиды
4) при неблагоприятных условиях образуют споры
5) имеют рибосомы мелких размеров
6) при скрещивании гены переходят в рецессивное состояние

Какие конструкции (векторы) используются для переноса генов в клетки и получения рекомбинантных организмов?
1) хроматиды одной хромосомы
2) плазмиды прокариотов
3) генетический материал вирусов
4) ядра одноклеточных животных
5) генетический материал бактериофагов
6) линейные хромосомы многоклеточных животных

Какими особенностями обладают клоны?
1) идентичным набором хромосом
2) повышенной жизнеспособностью
3) переводом генов в гомозиготное состояние
4) повышенной репродуктивной способностью
5) различием особей с исходно одним кариотипом в результате полученных мутаций
6) различием особей, приобретённых в результате модификационной изменчивости

Как образуются клоны в природе?
1) с помощью половых клеток, созревающих в яичниках самок птиц
2) за счёт формирования спор в коробочке мхов
3) в результате деления клетки одноклеточного организма митозом
4) вследствие деления вегетативных органов растений на несколько частей
5) за счёт разделения некоторых червей на несколько фрагментов
6) путём дробления зиготы у колониальных коралловых полипов

Клонирование особей происходит в результате
1) почкования у пекарских дрожжей
2) двойного оплодотворения у цветковых растений
3) слияния половых клеток у дождевых червей
4) размножения усами садовой земляники
5) развития заростков хвощей из спор
6) отшнуровывания сцифоидных медузок на полипной стадии развития

Использование метода культуры клеток и тканей позволяет
1) создавать искусственные клоны
2) получать клеточные гибриды
3) переносить гены
4) использовать мутагены
5) получать эффект гетерозиса

Какие методы используются в биотехнологии?
1) соматической гибридизации
2) выращивания клеток и тканей на питательных средах
3) полиплоидии
4) дрейфа генов
5) межвидовой гибридизации
6) пересадки генов

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Какие вещества получают с помощью методов генной инженерии?

1) адреналин

2) клетчатку

3) инсулин

4) соматотропин (гормон роста)

5) тироксин

6) интерферон (противовирусный белок)

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Каковы особенности микроорганизмов, позволяющие их использовать
в производстве необходимых для нужд человека веществ?

1) чаще мутируют

2) быстро размножаются

3) имеют плазмиды

4) при неблагоприятных условиях образуют споры

5) имеют рибосомы мелких размеров

6) при скрещивании гены переходят в рецессивное состояние

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие из перечисленных ниже методов используются в биотехнологии?

1) выращивание культур клеток
2) встраивание гена человека в ДНК бактерии
3) получение гетерозисного потомства
4) пересадка ядер клеток эмбрионов
5) отбор производителя по потомству
6) анализирующее скрещивание самцов дрозофил

Выберите три верных ответа из шести. Какие из перечисленных ниже характеристик используют для описания метода культуры клеток и тканей?

1) электронное микроскопирование клеток
2) выращивание нового растения из стеблевого черенка
3) формирование массы недифференцированных клеток растения
4) окрашивание срезов тканей
5) получение генетически идентичных клеток
6) культивирование клеток (каллуса) на питательных средах

Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используют для описания методов биотехнологии. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) эксперименты с изолированными клетками
2) испытание производителя по потомству
3) перенос генов от одного организма к другому
4) выращивание клеток и тканей на питательных средах
5) получение гетерозисных растений

Все приведённые ниже методы, кроме трех, используются при описании клеточной инженерии. Определите три метода, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) пересадка природных генов в ДНК бактерий или грибов
2) получение антибиотиков
3) выращивание вне организма в искусственных условиях кусочков органов, тканей или отдельных клеток
4) получение межвидовых гибридов клеток
5) создание искусственных гибридов антител
6) получение человеческого инсулина

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Вклад биотехнологии в медицину состоит в:

1) использовании химического синтеза для получения лекарственных препаратов
2) создании лечебных сывороток на основе плазмы крови иммунизированных животных
3) синтезе гормонов человека в бактериальных клетках
4) изучении родословных человека для выявления наследственных заболеваний
5) культивировании штаммов бактерий и грибов для производства антибиотиков в промышленных масштабах

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Использования метода культуры клеток и тканей позволяет:

1) создавать искусственные клоны
2) получать клеточные гибриды
3) переносить гены
4) использовать мутагены
5) переносить хромосомы


 

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Какие методы используются в биотехнологии?

1) соматической гибридизации
2) выращивания клеток и тканей на питательных средах
3) полиплоидии
4) дрейфа генов
5) межвидовой гибридизации

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Использования метода культуры клеток и тканей позволяет:

1) создавать искусственные клоны
2) получать клеточные гибриды
3) переносить гены
4) использовать мутагены
5) переносить хромосом

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Культивирование клеток животных используют для:

1) выращивания неплодородных организмов
2) создании химерных животных
3) изучения влияния препаратов на клетки
4) выведения новых гибридных видов
5) создание антител к определенным вирусам

Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. Вклад биотехнологии в медицину состоит в:

1) изучении родословных человека для выявления наследственных заболеваний
2) синтезе гормонов человека в бактериальных клетках
3) использование химического синтеза для получения лекарственных препаратов
4) культивирование штаммов бактерий и грибов для производства антибиотиков в промышленных масштабах
5) создании гибридных пород животных и сортов растений

Селекция (лат. selectio — выбирать) — наука и отрасль практической деятельности, направленная на создание новых сортов растений,
пород животных и штаммов микроорганизмов, обладающих полезными для человека свойствами.

Этими полезными свойствами могут быть размер и форма плодов, урожайность, удойность у коров, устойчивость к факторам внешней
среды (к засушливому климату, к морозу).

Селекция

Основы селекции

В основе селекции лежит способность генотипа живых организмов к изменениям, что происходит главным образом за счет комбинативной и
мутационной изменчивости. В процессе селекции происходит искусственный отбор организмов с полезными для человека свойствами и их размножение.

В результате множества последовательных скрещиваний, в конце концов, селекционерам удается достичь желаемой цели: вывести гибридов
с нужными признаками.

Мутационная изменчивость существует благодаря мутациям — случайным ненаправленным изменениям генотипа. Благодаря мутациям, к примеру, возник безалкалоидный сорт люпина. И.В. Мичуриным на яблоне сорта Антоновка Могилевская были обнаружены необычайно крупные плоды,
ветвь с которым послужила для появления нового сорта — Антоновки шестистограммовой. Эти плоды — результат произошедшей в
естественных условиях мутации соматических клеток.

Антоновка шестистограммовая

«Сколько ждать этой естественной мутации?» — спросите вы. Может один день, а может и 100, и 10000 лет — всем властвует случайность.
На наш век может не выпасть удача, а мы такого допустить не можем! :)

Именно по этой причине в селекции растений часто используются искусственно вызванные мутации — авто- и аллополиплоидию.

Автополиплоидия

Автополиплоидия — кратное (4n,6n,8n) увеличение исходного набора хромосом, который характерен для
особей вида.

Автополиплоидия возникает в результате обработки почек колхицином, который нарушает образование нитей веретена деления, и, соответственно, нарушает расхождение хромосом в мейозе, в результате чего набор хромосом в половых клетках (гаметах) оказывается удвоенным. Таким способом получают полиплоиды — сорта растений, обладающие повышенной
урожайностью.

Существуют различные тетраплоидные сорта свеклы, мака, кукурузы и других сельскохозяйственных культур, которые отличаются большими размерами плодов.

Автополиплоидия

Аллополиплоидия

Аллополиплоидия (греч. állos — другой и polýploos — многократный) — соединение в клетках организма хромосомного набора
от разных видов или родов, в результате которого образуется гибридная зигота.

Благодаря аллополиплоидии получают новые сорта растений. Наиболее известным примером является гибрид ржи и пшеницы — тритикале. Некоторые межвидовые гибриды табака обладают повышенной устойчивостью к возбудителям заболеваний мучнистой росы, табачной мозаики.

Тритикале

В рамках биотехнологии разработаны методы, с помощью которых стало возможным создание бактерий, синтезирующих полезные для
человека белки, многие из которых используются как лекарства: аминокислоты, антибиотики, инсулин.

Антибиотики

Скрещивание особей в селекции

Каждое скрещивание как сдача новых карт: может повезет, а может и нет. Вполне возможно, что особь унаследует полезные признаки от родителей и сможет передать их своим потомкам, всегда есть и шанс того, что появятся новые полезные для человека признаки, равно как и шанс, что ничего полезного из проводимого скрещивания не выйдет.

Возможны несколько вариантов скрещивания:

  • Близкородственное скрещивание (инбридинг — от англ. in — внутри + breeding — разведение)
  • Близкородственное скрещивание в течение нескольких поколений приводит к переходу генов в гомозиготное состояние, вследствие чего
    потомство ослабевает и становится более подвержено наследственным заболеваниям.

    Замечу, что под инбридингом подразумевают близкородственное скрещивание животных. Для самоопыления у растений существует иной
    термин — инцухт.

    В селекции инбридинг применяют для выведения чистых линий (гомозиготных особей — aa, AA, bb, BB), которые используются, например, для
    анализирующего скрещивания. Инбридинг использовался при выведении абсолютно всех пород животных, и в настоящее время активно используется
    в питомниках для выведения нужных пород животных (кошек, собак и т.д.)

    Шотландские вислоухие

  • Неродственное скрещивание (аутбридинг — от англ. out — вне + breeding — разведение)
  • Аутбридинг заключается в скрещивании неродственных особей, которые могут принадлежать к одному сорту, породе, виду или роду. Аутбридинг ведет к явлению гетерозиса — получения гетерозисных форм, которые превосходят родительских
    особей по ряду признаков.

    Гетерозис — явление увеличения жизнеспособности особей у гибридов, которые получены при скрещивании двух чистых линий. Такой эффект
    связан с переходом генов в гетерозиготное состояние, что повышает выживаемость организмов, плодовитость, и множество других полезных свойств.

    Гетерозис

  • Отдаленная гибридизация
  • Применение отдаленной гибридизации заключается в скрещивании особей, принадлежащих к разным родам и видам. Такие особи обладают крайне
    полезными для человека свойствами, но часто бесплодны (стерильны).

    Известным примером отдаленной гибридизации является мул — гибрид осла (самца) и лошади (самки). Отличаются большой выносливостью и
    работоспособностью, живут до 40 лет, обладают хорошим иммунитетом к заболеваниям, не требовательны в корме и уходе.

    Обратный пример: гибрид ослицы (самки) и жеребца (самца) — лошак. Встречаются гораздо реже по сравнению с мулом, так как обладают меньшей
    выносливостью и работоспособностью. В большинстве случаев бесплодны.

    Мул и лошак

Отбор в селекции

Отбор в селекции осуществляет человек с единственной целью: размножить особей с нужными и полезными признаками, свойствами. Очевидно, что такой
отбор называется искусственным, в противовес естественному отбору, главный критерий которого — приспособленность.

Отбор может осуществляться двумя способами:

  • Массовый отбор
  • Отбор организмов исключительно на основе внешних данных (фенотипа). Основным критерием для человека служит проявление признака:
    размер плодов, цвет лепестков, цвет листьев и т.д. Этот вид отбора характеризуется массовостью и быстротой.

    В результате массового отбора формируется группа особей, которые обладают нужными и полезными для человека признаками. В дальнейшем
    они подвергаются размножению.

    Массовый отбор

  • Индивидуальный отбор
  • Выборочный отбор и сохранение особей с ценными для человека признаками. В ходе индивидуального отбора оценивается не только фенотип,
    но и генотип, вследствие чего данный вид отбора занимает большее время, но оказывается более эффективен.

    Индивидуальный отбор требует оценки потомства от выбранной особи в ряду поколений. Иногда подобный отбор применяют у самоопыляемых
    растений: пшеницы, ячменя — с целью получения чистых линий. Как было сказано ранее, чистые линии характеризуются гомозиготностью и являются исходным материалом для селекции.

    Индивидуальный отбор

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

  

Методы

Некоторые методы, встречающиеся в ЕГЭ по биологии, отличаются от методов, описанных в школьных учебниках. Данные вопросы помогут разобраться в некоторых из них.

metod kletka

1. Выберите два верных ответа. Вклад биотехнологии в медицину состоит в

1) использовании химического синтеза для получения лекарственных препаратов

2) создании лечебных сывороток на основе плазмы крови иммунизированных животных

3) синтезе гормонов человека в бактериальных клетках

4) изучении родословных человека для выявления наследственных заболеваний

5) культивировании штаммов бактерий и грибков для производства антибиотиков в промышленных масштабах

2. Выберите два верных ответа. Какие методы исследования позволили установить пространственную структуру молекулы ДНК?

1) цитогенетический метод

2) рентгеноструктурный анализ

3) метод культуры клеток

4) метод моделирования

5) центрифугирование

3. Выберите два верных ответа. Какие методы исследования помогают изучить процесс фотосинтеза в клетках?

1) экспериментальный метод

2) метод микроскопирования

3) метод меченых атомов

4) метод клеточных культур

5) метод центрифугирования

4. Выберите два верных ответа. Популяционно-статистический метод исследования генетики человека используется для

1) расчета частоты встречаемости нормальных и патологических генов

2) изучения биохимических реакций и обмена веществ

3) предсказания вероятности генетических аномалий

4) определения степени влияния среды на развитие признаков

5) изучения структуры генов, их количества и расположения в молекуле ДНК

5. Выберите два верных ответа. Близнецовый метод исследования генетики человека используется для

1) изучения характера наследования признака

2) определения степени влияния среды на развитие признаков

3) предсказания вероятности рождения близнецов

4) оценки генетической предрасположенности к различным заболеваниям

5) расчета частоты встречаемости нормальных и патологических генов

6. Выберите два верных ответа. Цитогенетический метод исследования генетики человека

1) основан на составлении родословных человека

2) используется для изучения характера наследования признака

3) заключается в микроскопическом исследовании структуры хромосом и их количества

4) используется для выявления хромосомных и геномных мутаций

5) помогает установить степень влияния среды на развитие признаков

7. Выберите два верных ответа. Метод меченых атомов используют для определения

1) наличия исследуемого белка в клетке

2) наследования сцепленных с полом признаков

3) концентрации ядовитых веществ в воде

4) положения генов на хромосомах

5) возможности проявления признаков у потомков

8. Выберите два верных ответа. Кариотипирование – это метод, позволяющий определить

1) наличие предковых генов в геноме человека

2) наличие хромосомных перестроек

3) возможность проявления генных мутаций

4) пол человека на стадии эмбриона

5) внешний вид человека

9. Выберите два верных ответа. Культивирование клеток животных используеют для

1) выращивания неплодовитых организмов

2) создания химерных животных

3) изучения влияния препаратов на клетки

4) выведения новых гибридных видов

5) создания антител к определенным вирусам

10. Выберите два верных ответа. Полиплоидизацию используют в селекции растений для

1) преодоления стерильности гибридов растений

2) создания новых сочетаний аллелей в чистых линиях

3) выведения устойчивых к засухе растений

4) повышения урожайности культурных растений

5) получений гетерозисных гибридов


Просмотров: 73164

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Какие мероприятия играют решающую роль в профилактике спида егэ
  • Какие международные экзамены по английскому стоит сдавать
  • Какие международные экзамены по английскому можно сдать в россии 2022
  • Какие машины предоставляет гаи для сдачи экзамена
  • Какие материалы дают на егэ по математике базовый уровень