Цель урока: расширить знания учащихся о влиянии факторов окружающей среды на процесс формирования признаков организмов; выявить закономерности модификационной и мутационной изменчивости и определить их практическое значение;
Продолжить формирование навыков получения и обработки фактического материала, умений делать заключения, выводы.
Воспитывать культуру общения, чувство ответственности за результаты своего труда
Оборудование: компьютер, м/м презентация, таблицы
Тип урока: комбинированный
Формы работы: фронтальная, эвристическая беседа, самостоятельная работа
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
Вопросы:
Вспомните, что изучает генетика? Что такое наследственность, каким способом передаются наследственные признаки?
Генетика изучает основные закономерности наследственности и изменчивости.
Наследственность – свойство организмов передавать свои признаки и особенности развития следующему поколению.
Материальные основы наследственности – хромосомы (ДНК), процессы мейоза и оплодотворения.
Мы рассмотрели основные закономерности наследственности, установленные Грегором Менделем и Томасом Морганом. Помимо наследственности объектом исследования генетики является всеобщее свойство всех живых организмов – изменчивость.
Беседа
Дайте определение изменчивости.
Изменчивость – свойство живых организмов приобретать в процессе индивидуального развития новые признаки и свойства (способность организмов изменять свои признаки и свойства). Процесс возникновения различий между особями одного вида в ходе онтогенеза.
Учитель:
Изменчивость, характерная для живых организмов, бывает двух типов. Прежде всего это наследственная изменчивость, которая связана с изменением самих генов или возникновением их новых комбинаций. Второй тип – модификационная изменчивость. В отличие от наследственной изменчивости она не связана с изменениями генотипа и в последующие поколения не передается
III. Тема урока Закономерности изменчивости. Модификационная и мутационная
изменчивость
Вопрос группе. Картофель размножается вегетативно, в этом случае все потомки имеют одинаковый генотип. Значит ли это, что все растения, выросшие на поле и происходящие от одного клубня, будут одинаковыми? (обсуждение)
Конечно, многие растения существенно отличаются по высоте, кустистости, количеству и форме клубней и другими показателями. Причина этой очень широкой изменчивости состоит в разнообразном влиянии среды, которое испытывает каждый саженец картофеля.
Организмы со схожими генотипами, развивающиеся в разных условиях среды, имеют различные фенотипы.
Можно вспомнить результат опыта, проведенного над одуванчиком. Корень одуванчика разрезали пополам. Одну его половину высадили на равнине в условиях высокой влажности. Выросло растение с крупными листьями, длинными цветоносами. Другую половину посадили в горах. Выросло маленькое растение с мелкими растениями, с очень короткими цветоносами. А между тем наследственность у них одинаковая.
От условий окружающей среды может зависеть и окраска шерсти. У некоторых млекопитающих на окраску шерсти может влиять температура окружающей среды. Например, у кроликов горностаевой породы при обычных условиях бóльшая часть шерсти белая, а черная шерсть развивается лишь на ушах, лапах и хвосте. Если выбрить шерсть на спине, то при температуре выше нуля вырастет опять белая шерсть, но если понизить температуру (около 0°С) вместо белой шерсти вырастет чёрная шерсть.
Или другой пример – у рогатого скота удой во многом зависит от кормления и ухода, т. е. от условий содержания. Хорошо известно, что удой можно значительно повысить подбором кормов нужного качества и количества. Труднее повысить жирность молока. Процент жира молока в большей степени зависит от породы. А масть коровы – более постоянный признак, меняется редко.
Определение в тетрадь
Модификация – ненаследственное изменение фенотипа, возникающее под влиянием факторов внешней среды.
Разнообразие фенотипов, возникающих у организмов под влиянием условий среды, называют модификационной изменчивостью. (Ч. Дарвин назвал эту изменчивость ненаследственной)
Все рассмотренные примеры могут служить примерами модификационной изменчивости.
Модификационная изменчивость не связана с генотипом, поэтому не передается по наследству, но может повлиять на работу генов и активность ферментов. Например, при низкой температуре снижается активность некоторых ферментов – это приводит к изменению процесса обмена веществ и замедлению развития организма. Значит, под воздействием факторов окружающей среды меняются многие физиологические, биохимические и морфологические процессы. Это важное обобщение сделал немецкий биолог Август Вейсман(1834 - 1914).
Модификационная изменчивость встречается у всех организмов, независимо от способа размножения видовой принадлежности и разнообразия условий окружающей среды
Модификационная изменчивость носит групповой характер, то есть все особи одного вида, помещённые в одинаковые условия, приобретают сходные признаки. Например, если сосуд с эвгленами зелёными поместить в темноту, то все они утратят зелёную окраску, если же вновь поставить на свет – все опять станут зелёными
Наряду с модификациями существует другая форма изменчивости, меняющая генотип. Эту форму называют генотипической или наследственной, а отдельные изменения – мутациями. Наследственная изменчивость – основа разнообразия живых организмов и главное условие их способности к эволюционному развитию
Определение в тетрадь
Мутация – это наследственная изменчивость генотипа организма в результате случайного изменения генов
Это понятие впервые ввел голландский ботаник Г. де Фриз.
Мутация характерна для всех живых организмов, она может быть полезной и вредной, даже может вызвать гибель организма. Поэтому зачастую она опасна для человека и животных. Мутация образуется двумя путями: внезапно в природных условиях и индукционно в результате воздействия мутагенных факторов. Мутации, возникающие под воздействиями внешних факторов, называют мутагенами. Встречается три вида мутагенов:
- Физические (радиоактивные, у/ф лучи, лазерные лучи и др. )
- Химические (колхицин, никотиновая кислота, гербициды, пестициды, около 400 видов)
- Биологические (некоторые продукты распада, образованные в процессе обмена веществ)
В зависимости от места возникновения мутации делятся на два типа: генеративная (в половых клетках) и соматическая (в клетках тела). Мутации половых клеток напрямую передаются потомству. Велико значение соматических мутаций в изучении причин возникновения раковых болезней.
В зависимости от характера изменения генотипов мутации бывают:
Генные
Хромосомные
Геномные
Цитоплазматические
Генные (или точковые) мутации – наиболее часто встречающиеся мутации. Они представляют собой стойкие изменения отдельных генов и возникают в результате замены одного или нескольких азотистых оснований в структуре ДНК на другие, выпадения или добавления новых оснований, что ведет к нарушению порядка считывания информации. В итоге происходит изменение в синтезе белков, что в свою очередь обусловливает появление новых или измененных признаков.
Генные мутации вызывают изменение признака в разных направлениях, приводя к сильным или слабым изменениям морфологических, биохимических и физиологических свойств. У бактерий, например, генные мутации чаще всего затрагивают такие признаки, как форму и цвет колоний, темп их деления, способность сбраживать различные сахара, устойчивость к антибиотикам, сульфаниламидам и другим лекарственным препаратам, реакцию на температурные воздействия, восприимчивость к заражению бактериофагами, ряд биохимических признаков.
Одной из разновидностей генных мутаций является множественный аллелизм, при котором возникают не две формы одного гена (доминантная и рецессивная ), а целая серия мутаций этого гена, вызывающая разные изменения контролируемого данным геном признака. Например, у дрозофилы известна серия из 12 аллелей, возникающих при мутации одного и того же гена, обусловливающего окраску глаз. Серией множественных аллелей представлены гены, определяющие "окраску шерсти у кроликов, различие групп крови у человека и др.
Весь материал - смотрите документ.