Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tsikl_3.doc
Скачиваний:
310
Добавлен:
20.03.2016
Размер:
361.47 Кб
Скачать

Занятие № 3

ТЕМА:Генетика микроорганизмов. Методы молекулярно-генетической диагностики инфекционных заболеваний.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: знать наследственность и изменчивость микроорганизмов, способы их изучения, виды изменчивости, генетические рекомбинации, принципы биотехнологии и методы генной инженерии, молекулярно-генетические методы (молекулярная гибридизация (МГ), полимеразная цепная реакция (ПЦР).

уметь учитывать результаты опыта определения процессов диссоциации кишечной палочки, учитывать и интерпретировать результаты ПЦР с электрофоретической детекцией и ПЦР в реальном времени

Ι. Вопросы для самоподготовки:

  1. Строение ДНК и РНК, генетический код, его свойства

  2. Хромосомные и внехромосомные носители генетической информации бактерий

  3. Мутации микроорганизмов, мутагены

  4. Виды изменчивости. Генетические рекомбинации (трансформация, коньюгация, трансдукция)

  5. Генная инженерия и биотехнология

2. Контрольные вопросы:

  1. Дать определения:

Трансформация – ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Коньюгация – _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Трансдукция ­– ________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Перечислить основные достижения генной инженерии и биотехнологии.

Базовый текст

1. Строение днк и рнк, генетический код, его свойства

В бактериальной клетке присутствуют все типы РНК: иРНК, тРНК, рРНК. Пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды – это те строительные блоки, из которых синтезируются нуклеиновые кислоты. Пуриновые и пиримидиновые нуклеотиды также входят в состав многих коферментов и служат для активации и переноса аминокислот, моносахаров, органических кислот.

ДНК выполняет в бактериальной клетке наследственную функцию. Молекула ДНК построена из двух полинуклеотидных цепочек. Каждый нуклеотид состоит из азотистого основания, сахара дезоксирибозы и фосфатной группы. Азотистые основания представлены пуринами (аденин, гуанин) и пиримидинами (тимин, цитозин). Каждый нуклеотид обладает полярностью. У него имеется дезоксирибозный 3'-конец и фосфатный 5'-конец. Нуклеотиды соединяются в полинуклеотидную цепочку посредством фосфодиэфирных связей между 5'-концом одного нуклеотида и 3'-концом другого. Сцепление между двумя цепями обеспечивается водородными связями между комплементарными азотистыми основаниями: аденина с тимином, гуанина с цитозином. Нуклеотидные цепи антипараллельны: на каждом из концов линейной молекулы ДНК расположен 5'-конец одной цепи и 3'-конец другой цепи. Процентное содержание количества гуанин-цитозин (ГЦ) – пар в ДНК определяет степень родства между бактериями и используется при определении таксономического положения бактерий.

Гены – это сегменты ДНК, которые кодируют белки. Генетическая информация сначала переводится на язык рибонуклеотидов (ДНК транскрибируется в РНК), а затем аминокислот (РНК транслируется в белки).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]