Между генами имеются знаки препинания кратко

Обновлено: 06.07.2024

Длинные белковые цепи построены всего из 20 различных типов аминокислот, имеющих общий план строения, но отличающихся друг от друга по строению радикала. Соединяясь, молекулы аминокислот образуют так называемые пептидные связи. Закручиваясь в виде спирали, белковая нить приобретает более высокий уровень организации — вторичную структуру. И наконец, спираль полипептида сворачивается, образуя клубок (глобулу). Именно такая третичная структура белка и является его биологически активной формой, обладающей индивидуальной специфичностью. Однако для ряда белков третичная структура не является окончательной. Вторичная структура – это полипептидная цепь, закрученная в спираль. Для более прочного взаимодействия во вторичной структуре, происходит внутримолекулярное взаимодействие с помощью –S–S– сульфидных мостиков между витками спирали. Это обеспечивает прочность данной структуры. Третичная структура – это вторичная спиральная структура закручена в глобулы – компактные комочки. Эти структуры обеспечивают максимальную прочность и большую распространенность в клетках по сравнению с другими органическими молекулами.

ДНК – двойная спираль, РНК – одинарные цепи, состоящие из нуклеотидов.

Какие типы РНК вам известны?

и-РНК – синтезируется в ядре на матрице ДНК, является основой для синтеза белка.

т-РНК – транспорт аминокислот к месту синтеза белка – к рибосомам.

р-РНК – синтезируется в ядрышках ядра, и образует сами рибосомы клетки.

Все виды РНК синтезируются на матрице ДНК.

Где образуются субъединицы рибосом?

р-РНК – синтезируется в ядрышках ядра, и образует сами рибосомы клетки.

Какую функцию рибосомы выполняют в клетке?

Биосинтез белка – сборка белковой молекулы

Вопросы для повторения и задания

2. Назовите основные свойства генетического кода и поясните их значение.

Код триплетен и избыточен – из 4 нуклеотидов можно создать 64 разных триплетов, т.е. закодировать 64 аминокислоты, но в живом используется только 20.

Код однозначен – каждый триплет шифрует только одну аминокислоту.

Между генами имеются знаки препинания – знаки необходимы для правильной группировки в триплеты монотонной последовательности нуклеотидов, т.к. между триплетами нет знаков раздела. Роль разметки генов выполняют три триплета, не кодирующие никаких аминокислот – УАА, УАГ, УГА. Они означают конец белковой молекулы, как точка в предложении.

Внутри гена нет знаков препинания – поскольку генкод подобен языку; посмотрим это свойство на примере фразы:

ЖИЛ БЫЛ КОТ ТИХ БЫЛ СЕР МИЛ МНЕ ТОТ КОТ

Ген хранится в таком виде:

Смысл будет восстановлен, если правильно сгруппировать тройки, даже при отсутствии знаков препинания. Если же мы начнем группировку со второй буквы (второго нуклеотида), то получится такая последовательность:

ИЛБ ЫЛК ОТТ ИХБ ЫЛС ЕРМ ИЛМ НЕТ ОТК ОТ

Эта последовательность уже не имеет биологического смысла, и если она будет реализована, то получится чужеродное для данного организма вещество. Поэтому ген в цепи ДНК имеет строго фиксированное начало считывания и завершение.

Код универсален – един для всех живущих на Земле существ: у бактерии, грибов, человека одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты.

3. Какие процессы лежат в основе передачи наследственной информации из поколения в поколение и из ядра в цитоплазму, к месту синтеза белка?

4. Где синтезируются все виды рибонуклеиновых кислот?

Все виды РНК синтезируются на матрице ДНК.

5. Расскажите, где происходит синтез белка и как он осуществляется.

Этапы биосинтеза белка:

– Транскрипция (от лат. переписывание): процесс синтеза и-РНК на матрице ДНК, это перенос генетической информации с ДНК на РНК, транскрипция катализируется ферментом РНК-полимеразой. 1) Движения РНК-полимеразы – расплетание и восстановление двойной спирали ДНК, 2) Информация с гена ДНК – на и-РНК по принципу комплементарности.

– Соединение аминокислот с т-РНК: Строение т-РНК: 1) аминокислота ковалентно присоединяется т-РНК с помощью фермента т-РНК-синтетазы соответвственно антикодону, 2) К черешку листа т-РНК присоединяется определенная аминокислота

– Трансляция: рибосомный синтез белка из аминокислот на и-РНК, протекающий в цитоплазме. 1) Инициация — начало синтеза. 2) Элонгация — собственно синтез белка. 3) Терминация — узнавание стоп-кодона – окончание синтеза.

6. Рассмотрите рис. 45. Определите, в каком направлении — справа налево или слева направо — движется относительно и-РНК изображённая на рисунке рибосома. Докажите свою точку зрения.

Определите, в каком направлении — справа налево или слева направо — движется относительно и-РНК изображённая на рисунке рибосома

и-РНК движется свела направо рибосома всегда движется в противоположном направлении, чтобы не мешать процессы, так как на одной нити и-РНК одновременно может сидеть несколько рибосом (полисома). А также показано в какую сторону движутся т-РНК – справа налево как и рибосома.

Подумайте! Вспомните!

1. Почему углеводы не могут выполнять функцию хранения информации?

Нет принципа комплементарности у углеводов, невозможно создавать генетические копии.

2. Каким образом реализуется наследственная информация о структуре и функциях небелковых молекул, синтезируемых в клетке?

3. При каком структурном состоянии молекулы ДНК могут быть источниками генетической информации?

В состоянии спирализации, так как в таком состоянии ДНК входит в состав хромосом.

4. Какие особенности строения молекул РНК обеспечивают их функцию переноса информации о структуре белка от хромосом к месту его синтеза?

и-РНК – синтезируется в ядре на матрице ДНК, является основой для синтеза белка. Состав РНК – нуклеотиды комплементарные нуклеотидам ДНК, малый размер по сравнению с ДНК (что обеспечивает выход из ядерных пор).

5. Объясните, почему молекула ДНК не могла быть построена из нуклеотидов трёх типов.

Код триплетен и избыточен – из 4 нуклеотидов можно создать 64 разных триплетов (43), т.е. закодировать 64 аминокислоты, но в живом используется только 20. Это необходимо для замены любого нуклеотида, если вдруг в клетке его нет, то нуклеотид будет автоматически заменен на аналогичный, кодирующий эту же аминокислоту. Если бы было три нуклеотида, то 33 это будет всего 9 аминокислот, что невозможно, так как необходимо 20 аминокислот для любого организма.

6. Приведите примеры технологических процессов, в основе которых лежит матричный синтез.

Матрица экрана ноутбука

Матрица жидко-кристаллических экранов

7. Представьте, что в ходе некоего эксперимента для синтеза белка были взяты тРНК из клеток крокодила, аминокислоты мартышки, АТФ дрозда, иРНК белого медведя, необходимые ферменты квакши и рибосомы щуки. Чей белок был в итоге синтезирован? Объясните свою точку зрения.

Код включает все возможные сочетания трех из четырех азотистых оснований. Таких сочетаний может быть 4 3 =64, в то время как кодируется только 20 аминокислот. В результате некоторые аминокислоты кодируются несколькими триплетами. Такая избыточность генетического кода имеет большое значение для повышения надежности передачи генетической информации.

Код един для всех живущих на Земле существ. У бактерии и грибов, злаков и мхов, муравья и лягушки, окуня и пеликана, человека одни и те же триплеты кодируют одни и и те же аминокислоты.

Т.е кодирующие аминокислоты триплеты – кодоны ДНК транскрибируются - передаются в виде информации триплетов (кодонов) и-РНК – всегда целиком. При считывании информации с молекулы ДНК невозможно использование азотистого основания одного триплета в комбинации с основаниями другого триплета.

Каждый триплет шифрует только одну аминокислоту.

В генетическом коде существуют три специальных триплета (УАА, УАГ, УГА), каждый из которых обозначает прекращение синтеза одной полипептидной цепи. Таким образом, эти триплеты выполняют функцию знаков препинания. Они находятся в конце каждого гена.

РНК строение, виды, значение.

Молекула РНК одноцепочечная. РНК – полимер, структурными компонентами которого (мономерами) являются нуклеотиды- рибонуклеотиды. Каждый из нуклеотидов, входящих в состав РНК, содержит пятицуглеродный сахар – рибозу, одно из четырех азотистых оснований- аденин (А), урацил (У), цитозин (Ц), гуанин (Г), остаток фосфорной кислоты.

РНК обнаруживается как в ядре, так и в цитоплазме. В ядре она локализована в ядрышке, нуклеоплазме и хроматине; в цитоплазме она составляет значительную часть рибосом.

Существуют различные типы РНК, различающиеся по величине молекул, структуре, расположению в клетке и функции.

Информационные, или матричные РНК (и-РНК) несмотря на относительно низкое процентное содержание (около 5%) в общей массе РНК клетки, и-РНК по значению стоят на первом месте, поскольку они осуществляют передачу информации о структуре белка с ДНК к месту синтеза белка. Именно и-РНК, которая строится комплементарно одной из нитей ДНК, определяет порядок расположения аминокислот в белковых молекулах.

Транспортная РНК (т-РНК) составляют примерно 10% от всего количества клеточной РНК. При реализации генетической информации каждая т-РНК присоединяет и переносит только определенную аминокислоту к рибосомам – месту синтеза белка. Следовательно, существует намного больше двадцати различных т-РНК, которые различаются по своей первичной структуре (имеют различную последовательность нуклеотидов).

Рибосомные РНК (р-РНК) составляют до 85% всех РНК клетки. Они входят в состав рибосом, выполняя тем самым структурную функцию. Кроме того, р-РНК участвует в формировании активного центра рибосомы, где происходит образование пептидных связей между молекулами аминокислот в процессе биосинтеза белка.

Таким образом, значение всех типов РНК определяется тем, что они представляют собой функционально объединенную систему, направленную на осуществление синтеза в клетке специфических для нее белков.

Вопросы для самоконтроля

1.Что является мономером ДНК и РНК?

2.Назовите состав нуклеотида ДНК?

3.Какие азотистые основания входят в состав нуклеотида ДНК?

4.Какие виды РНК существуют

5.Какая функция и-РНК?

6.Какова функция в клетке т-РНК?

7.Какие азотистые основания входят в состав нуклеотида РНК?

8.Известна последовательность нуклеотидов одной из нитей ДНК, на основе правила комплиментарности достройте вторую нить

Код однозначен (специфичен).

Код не перекрываем.

Код универсален.

Код избыточен, или вырожден.

Код включает все возможные сочетания трех из четырех азотистых оснований. Таких сочетаний может быть 4 3 =64, в то время как кодируется только 20 аминокислот. В результате некоторые аминокислоты кодируются несколькими триплетами. Такая избыточность генетического кода имеет большое значение для повышения надежности передачи генетической информации.




Код един для всех живущих на Земле существ. У бактерии и грибов, злаков и мхов, муравья и лягушки, окуня и пеликана, человека одни и те же триплеты кодируют одни и и те же аминокислоты.

Т.е кодирующие аминокислоты триплеты – кодоны ДНК транскрибируются - передаются в виде информации триплетов (кодонов) и-РНК – всегда целиком. При считывании информации с молекулы ДНК невозможно использование азотистого основания одного триплета в комбинации с основаниями другого триплета.

Каждый триплет шифрует только одну аминокислоту.

В генетическом коде существуют три специальных триплета (УАА, УАГ, УГА), каждый из которых обозначает прекращение синтеза одной полипептидной цепи. Таким образом, эти триплеты выполняют функцию знаков препинания. Они находятся в конце каждого гена.

РНК строение, виды, значение.

Молекула РНК одноцепочечная. РНК – полимер, структурными компонентами которого (мономерами) являются нуклеотиды- рибонуклеотиды. Каждый из нуклеотидов, входящих в состав РНК, содержит пятицуглеродный сахар – рибозу, одно из четырех азотистых оснований- аденин (А), урацил (У), цитозин (Ц), гуанин (Г), остаток фосфорной кислоты.

РНК обнаруживается как в ядре, так и в цитоплазме. В ядре она локализована в ядрышке, нуклеоплазме и хроматине; в цитоплазме она составляет значительную часть рибосом.

Существуют различные типы РНК, различающиеся по величине молекул, структуре, расположению в клетке и функции.

Информационные, или матричные РНК (и-РНК) несмотря на относительно низкое процентное содержание (около 5%) в общей массе РНК клетки, и-РНК по значению стоят на первом месте, поскольку они осуществляют передачу информации о структуре белка с ДНК к месту синтеза белка. Именно и-РНК, которая строится комплементарно одной из нитей ДНК, определяет порядок расположения аминокислот в белковых молекулах.

Транспортная РНК (т-РНК) составляют примерно 10% от всего количества клеточной РНК. При реализации генетической информации каждая т-РНК присоединяет и переносит только определенную аминокислоту к рибосомам – месту синтеза белка. Следовательно, существует намного больше двадцати различных т-РНК, которые различаются по своей первичной структуре (имеют различную последовательность нуклеотидов).

Рибосомные РНК (р-РНК) составляют до 85% всех РНК клетки. Они входят в состав рибосом, выполняя тем самым структурную функцию. Кроме того, р-РНК участвует в формировании активного центра рибосомы, где происходит образование пептидных связей между молекулами аминокислот в процессе биосинтеза белка.

Таким образом, значение всех типов РНК определяется тем, что они представляют собой функционально объединенную систему, направленную на осуществление синтеза в клетке специфических для нее белков.

Вопросы для самоконтроля

1.Что является мономером ДНК и РНК?

2.Назовите состав нуклеотида ДНК?

3.Какие азотистые основания входят в состав нуклеотида ДНК?

4.Какие виды РНК существуют

5.Какая функция и-РНК?

6.Какова функция в клетке т-РНК?

7.Какие азотистые основания входят в состав нуклеотида РНК?

8.Известна последовательность нуклеотидов одной из нитей ДНК, на основе правила комплиментарности достройте вторую нить

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Зарегистрироваться 15–17 марта 2022 г.

Генетический кодГенетическая информация, содержащаяся в ДНК и в иРНК, заключе.

Описание презентации по отдельным слайдам:

Генетический кодГенетическая информация, содержащаяся в ДНК и в иРНК, заключе.

Генетический код
Генетическая информация, содержащаяся в ДНК и в иРНК, заключена в последовательности расположения нуклеотидов в молекулах.

РНКНосителем генетической информации является ДНК. Но т.к. непосредственное у.

Код триплетенВ состав РНК входят 4 нуклеотида: Аденин (А) Тимин (Т) Цитозин (.

Код триплетен
В состав РНК входят 4 нуклеотида:
Аденин (А)
Тимин (Т)
Цитозин (Ц)
Урацил (У)
Если обозначить одну АК- одним нуклеотидом, то можно зашифровать лишь 4 АК, а их в синтезе белков используется – 20.

2х буквенный- зашифрует 16 АК- мало. В природе существует 3х буквенный (трипл.

2х буквенный- зашифрует 16 АК- мало.
В природе существует 3х буквенный (триплетный) код.
Это значит, что каждая из 20 АК зашифрована последовательностью 3 нуклеотидов, т.е. триплетом, к-рый получил название КОДОН.
Из 4 нуклеотидов можно создать 64 комбинации→ почти каждая АК шифруется более чем одним кодоном (от2 до 6).См.табл. на стр.97

Код однозначенКаждый триплет шифрует только одну АК. Например: у всех здоровы.

Код однозначен
Каждый триплет шифрует только одну АК.
Например: у всех здоровых людей в гене, несущем ин-цию об одной из цепей ГЕМОГЛОБИНА, триплет ГАА или ГАГ, стоящий на 6 месте, кодирует-
ГЛУ (ГЛУТАМИНОВУЮ к-ту)
А у больных- серповидной анемией –место второго нуклеотида в триплете занял- У.
Отсюда выходит триплет- ГУА или ГУГ
Кодирует АК – ВАЛ (ВАЛИН)

Между генами имеются знаки препинанияКаждый ген кодирует одну полипептид-ную.

Между генами имеются знаки препинания
Каждый ген кодирует одну полипептид-ную цепочку.
Поскольку в ряде случаев иРНК является копией нескольких генов, они должны быть отделены друг от друга.
Поэтому в ген.коде существует 3 спец. Триплета – УАА, УАГ, УГА- являются знаками препинания. Они находятся в конце каждого гена.

Внутри гена нет знаков препинанияГен. Код подобен языку. Составим трехплетную.

Внутри гена нет знаков препинания
Ген. Код подобен языку.
Составим трехплетную фразу:
Жил был кот тих сер мил мне тот кот
Все понятно без знаков, а если убрать первую букву?
Илб ылк отт ихс ерм илм нет отк от
Бессмыслица.
Поэтому ген в цепи ДНК имеет строго фиксированное начало считывания.

Код универсаленКод един для всех живущих на Земле существ. Т.е. одни и те же.

Код универсален
Код един для всех живущих на Земле существ.
Т.е. одни и те же триплеты кодируют одни и те же АК.

  • подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • по всем предметам 1-11 классов


Курс повышения квалификации

Охрана труда


Курс профессиональной переподготовки

Охрана труда


Курс профессиональной переподготовки

Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе

  • Сейчас обучается 344 человека из 66 регионов
  • Для учеников 1-11 классов и дошкольников
  • Бесплатные сертификаты учителям и участникам

Дистанционные курсы для педагогов

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

5 612 566 материалов в базе

  • ЗП до 91 000 руб.
  • Гибкий график
  • Удаленная работа

Самые массовые международные дистанционные

Школьные Инфоконкурсы 2022

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Другие материалы

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

  • 11.05.2020 85
  • PPTX 158.5 кбайт
  • 0 скачиваний
  • Оцените материал:

Настоящий материал опубликован пользователем Ефимова Галина Николаевна. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт

Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал.

Автор материала

40%

  • Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ и ВПР
  • Для учеников 1-11 классов

Московский институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов

Дистанционные курсы
для педагогов

663 курса от 690 рублей

Выбрать курс со скидкой

Выдаём документы
установленного образца!

Учителя о ЕГЭ: секреты успешной подготовки

Время чтения: 11 минут

Рособрнадзор предложил дать возможность детям из ДНР и ЛНР поступать в вузы без сдачи ЕГЭ

Время чтения: 1 минута

Отчисленные за рубежом студенты смогут бесплатно учиться в России

Время чтения: 1 минута

Время чтения: 2 минуты

Новые курсы: преподавание блогинга и архитектуры, подготовка аспирантов и другие

Время чтения: 16 минут

Минтруд предложил упростить направление маткапитала на образование

Время чтения: 1 минута

Онлайн-тренинг: нейрогимнастика для успешной учёбы и комфортной жизни

Время чтения: 2 минуты

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Вот как выглядит, например, одна из страниц ДНКового текста, содержащаяся в томе (хромосоме) 11 человека (рис. 17).


Глядя на этот рисунок, даже специалисту сразу трудно что-то понять. Однако простая компьютерная программа быстро позволяет найти здесь участок, кодирующий белок интерферон. Это осуществляется в результате того, что в генах имеются специальные сигналы-ярлычки, которые можно рассматривать как знаки препинания в ДНКовом тексте. И компьютер способен их различить. Рассмотрим главные их них.

Так, в генах человека, как и у других высших организмов, имеются специальные последовательности-сигналы, которые определяют начало и конец процесса транскрипции, то есть синтеза мРНК.

Для процесса трансляции, то есть синтеза белка на мРНК, также имеются свои специальные знаки препинания. Таковыми являются отдельные тройки нуклеотидов (триплеты). На рис. 17 они выделены жирным шрифтом. Место, с которого начинается кодирование белка, — старт-сигнал — триплет АУТ. Далее следуют триплеты, которые кодируют аминокислоты в белке. А в конце текста имеется специальный стоп-сигнал (триплет УГА).

Но это еще не все. ДНК иногда претерпевает некоторые химические изменения. Известна такая химическая модификация ДНК, как метилирование, которая происходит строго по динуклеотидам-сигналам, представляющим собой пару нуклеотидов, в которой первым идет Г, а за ним Ц. Наконец, важными сигналами в генах являются участки, определяющие такой важный процесс, как сплайсинг, который происходит уже после образования РНК на гене. Об этом и пойдет речь дальше.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Генетическая грамматика

Генетическая грамматика После установления химического строения и пространственной структуры ДНК оставалось еще множество вопросов, основной из которых заключался в том, как же ДНК кодирует белки, то есть, что представляет из себя генетический код этой молекулы, какую

Знаки препинания (Генетическая пунктуация)

Знаки препинания (Генетическая пунктуация) Как в письменном языке пунктуация (точки, запятые, тире и т. д.) используется для членения и графической организации текста, так и в ДНКовом тексте существуют всевозможные знаки-сигналы, обозначающие границы отдельных

Генетическая грамматика

Генетическая грамматика После установления химического строения и пространственной структуры ДНК оставалось еще множество вопросов, основной из которых заключался в том, как же ДНК кодирует белки, то есть, что представляет из себя генетический код этой молекулы, какую

Глава 9. Пунктуация пунктуализма

Глава 9. Пунктуация пунктуализма Согласно Книге Исхода[21], сынам израилевым потребовалось 40 лет, чтобы перейти Синайскую пустыню и достичь Земли Обетованной. Расстояние там — примерно 200 миль (322 км.). Следовательно, средняя скорость их перемещения составила примерно 24

Доступная генетическая вариация

Доступная генетическая вариация Может оказаться, что несмотря на силу возможного давления отбора, эволюция не породит ничего, если нет генетической вариации, над которой она могла бы работать. «Таким образом, хотя можно доказать, что обладание крыльями в дополнение к

Глава 1. Генетическая информация

Глава 1. Генетическая информация Ключевой проблемой биологии, по-видимому, можно считать вопрос о том, как увековечивает свой опыт живая материя. М. Дельбрюк (1906–1981), американский генетик, лауреат Нобелевской премии 1969 г. При изучении любого биологического феномена

Генетическая детерминация пола

Генетическая детерминация пола Пол — это признак, о котором с наибольшей очевидностью можно сказать, что он наследуется. Несомненно, на развитии признаков пола сказываются и факторы среды: наличие в матке близнеца противоположного пола вызывает у некоторых

11.5. Генетическая психофизиология

11.5. Генетическая психофизиология Генетическая психофизиология изучает взаимодействие генотипа и факторов среды в формировании физиологических систем организма, обеспечивающих психическую деятельность (Булаева К. Б., 1991).Структурная единица нервной системы – нейрон –

Чем знаки зодиака отличаются от зодиакальных созвездий?

Чем знаки зодиака отличаются от зодиакальных созвездий? Зодиакальные созвездия различны по величине, что вызывает определенные неудобства при определении движения Солнца, Луны и планет по отношению к ним. Поэтому в древности астрономы разделили зодиакальный круг на 12

Глава 3. Генетическая информация

Глава 3. Генетическая информация Носителями наследственной информации в природе являются нуклеиновые кислоты. Именно они выполняют три необходимые для жизни функции: хранение, воспроизведение и реализацию этой информации. В ходе эволюции ключевая роль по хранению и

Время и генетическая дивергенция

Время и генетическая дивергенция Скорости и способы видообразования очень удобно рассмотреть на примере большой группы видов сем. Drosophilidae, эндемичных для Гавайских островов, которую так отлично изучил Карсон (Н. Carson) со своими сотрудниками и студентами. Наш выбор

Родительские знаки отличия

Родительские знаки отличия Новорожденный гусенок считает матерью первый появившийся над ним предмет. В природе это обычно гусыня. У гусенка, которого мы вывели в инкубаторе, — человек. Но и ящик (если человек не пришел вовремя).Как только вы позовете гусенка, склонившись

Генетическая символика

Генетическая символика Гены обозначаются буквами латинского или греческого алфавита. Доминантные аллели обычно записывают заглавными буквами, а рецессивные – строчными. Иногда символом служат несколько букв – сокращение слова, обозначающее контролируемый признак (vg

3. Генетическая сеть жизни [11]

3. Генетическая сеть жизни [11] Склонись робко перед фактом, словно малое дитя, будь готов оставить любое мнение, любой предрассудок, покорно следуй за природой к любой пропасти — иначе ничего не узнаешь и ничему не научишься. Томас Генри Гексли [12] Когда жарким

Читайте также: