Презентация на тему "Генетические основы эволюции" 9 класс

Презентация: Генетические основы эволюции
Включить эффекты
1 из 23
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
3.5
4 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Презентация "Генетические основы эволюции" рассказывает о том, как работают генетические связи и как они влияют на изменчивость видов, в т.ч. мутационные изменения. Описываются виды генотипов, приведены примеры мутаций. Рассказывается о генетических процессах в различных популяциях.

Краткое содержание

  • Генотипы;
  • Примеры мутаций;
  • Фенотип;
  • Внутрипопуляционная фенетическая изменчивость;
  • Спектр мутантных признаков;
  • Генетические процессы в популяциях.

Содержание

  • Презентация: Генетические основы эволюции
    Слайд 1

    Генетические основы эволюции

  • Слайд 2

    Ч. Дарвин

    • Ч. Дарвин различал определенную (ненаследственную) и неопределенную (наследственную) изменчивость
    • В настоящее время такое разделение справедливо лишь в общих чертах.
    • По современным представлениям совершенно ненаследуемых признаков нет и быть не может: все признаки и свойства организма в той или иной степени наследственно обусловлены.
  • Слайд 3

    В общей фенотипической изменчивости среди особей популяции могут быть выделены 2 доли

    1. Генотипическая, или наследственная
    2. Паратипическая, вызванная внешними условиями среды

    Наследуемость – это доля общей изменчивости, которая определяется генотипическими различиями между особями по данному признаку.

  • Слайд 4

    Возможности генотипа неизмеримы

    Наследственная реализация каждого признака или свойства определяется не одним, а, как правило, очень многими генами (принцип полимерии в действии генов); с другой стороны, любой ген оказывает влияние не на один, а на многие признаки (принцип плейотропии в действии гена).

  • Слайд 5

    Наследуется не признак сам по себе, а норма реакции

    В процессе размножения от поколения к поколению передаются не сами признаки, а код наследственной информации, определяющий лишь возможность развития будущих признаков в каком-то диапазоне.

  • Слайд 6

    Графическое изображение нормы реакции признака

  • Слайд 7

    Стрелолист обыкновенный

    Стрелолист обыкновенный формирует разные по форме листья при развитии на суше (А) и в воде (Б). Сигналом для развития водной формы листьев (В) служит не непосредственное действие воды, а затенение.

  • Слайд 8

    Фенотип

    Совокупность всех внутренних и внешних структур и функций данной особи, развивающаяся как один из возможных вариантов реализации нормы реакции в определенных условиях.

  • Слайд 9

    Внутрипопуляционная фенетическая изменчивость

    • Слагается из разнообразных выражений нормы реакции каждой особи по всем признакам или свойствам.
    • Показатели любого признака, который мы исследуем - это результат взаимодействия генетической программы и той среды, где происходило развитие особи.
  • Слайд 10

    Мутации - элементарный эволюционный материал

    • Типы мутаций: генные, хромосомные, геномные.
    • Частота возникновения мутаций - от 1/100000 до 1/10 000 000 000.
    • Для разных генов она неодинакова.
    • Степень проявления мутаций зависит от генетической среды, в которую попадает мутантный аллель. Частоты мутаций в разной среде могут изменяться
  • Слайд 11

    Влияние температуры на проявление мутации Bar у дрозофилы

    Мутация вызывает редукцию передних и задних фасеток глаза и зависит от температуры окружающей среды.

  • Слайд 12

    Спектр мутантных признаков

    • Очень обширен и разнообразен
    • Один и тот же мутантный ген у разных особей проявляет разную степень экспрессивности (выраженности) и пенетрантности (частоты проявления)
    • Все признаки и свойства в той или иной степени затрагиваются мутациями
  • Слайд 13

    Генетические процессы в популяциях

    • Закон Харди-Вайнберга
    • Позволяет рассчитывать относительную частоту генотипов и фенотипов в панкмитивной популяции:
    • (q + (1-q)2 = q2 + 2q(1-q) + (1-q)2 при:
      • n→∞
      • отсутствие отбора, миграций, конкуренции за пищу и пространство

  • Слайд 14

    Мутации в популяциях

    Распространение мутации elaterii (cправа) на элитрах божьей коровки (Epilachna chrysomelina)

  • Слайд 15

    Внутрипопуляционный полиморфизм

    Существование 2-х или более генетически различающихся форм в популяциях в состоянии длительного равновесия в таких соотношениях, что частоту даже наиболее редкой формы нельзя объяснить только повторными мутациями называется полиморфизмом

  • Слайд 16

    Адаптационный полиморфизм в берлинской популяции двухточечной божьей коровки

  • Слайд 17

    Гетерозиготный полиморфизм

    Гетерозиготный полиморфизм по мутации ebony, устанавливающийся в результате повышения жизнеспособности гетерозигот

  • Слайд 18

    Гомологическая изменчивость

    Существует такая изменчивость, когда у разных разновидностей и видов проявляются одинаковые признаки. В 1920 г. Н.И.Вавилов сформулировал правило гомологических рядов наследственной изменчивости: «Чем ближе между собой виды и роды, тем больше сходство в изменчивости их признаков.»

  • Слайд 19

    Пример гомологической изменчивости

    Гомологичные ряды изменчивости по форме колосьев у мягкой и твердой пшеницы и ячменя. Во всех случаях есть остистые и безостые формы (по Н.И. Вавилову, 1935)

  • Слайд 20

    Категории гомологической изменчивости

    • Различают 3 категории такой изменчивости: полную, неполную и ложную гомологии:
    • Полная гомология. Сходные признаки у близких видов возникают при действии одинакового измененного гена.
  • Слайд 21

    Категории гомологической изменчивости (продолжение)

    • Неполная гомология. Один и тот же признак возникает в результате разных мутаций одного и того же гена.
    • Ложная гомология. Определяется разными генами с одинаковым фенотипическим эффектом. Ею объясняются такие явления как аналогия и конвергенция.
  • Слайд 22

    Популяционный гомеостаз

    Несмотря на гетерогенность составляющих её особей, любая популяция представляет собой сложную генетическую систему, находящуюся в генетическом равновесии, в состоянии популяционного гомеостаза.

  • Слайд 23

    Пример генетического гомеостаза популяции

    Диапазон и тенденция изменения частоты желтой морфы прибрежной изоподы Sphaeroma rudicauda в эстуарии р. Тайн (Англия) за 1968—1971 гг. . (по J. Heath, 1974, упрощено)

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке