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 …
Цитология (греч. cytos — клетка + logos — наука) — наука о строении и жизнедеятельности клетки. На данный момент нам
кажется очевидным, что растения, грибы и животные состоят из клеток, однако раньше об этом и не догадывались.
Цитология начала свой путь развития относительно недавно, в этой статье мы обсудим клеточную теорию и методы,
которые используются в цитологии для изучения клеток (методологию).

Клеточная теория
Создание и развитие клеточной теории стало возможным после изобретения микроскопа в 1590 году голландским мастером по
изготовлению очков — Захарием Янсеном. Первый микроскоп мог увеличивать изучаемый объект до 3-9 раз.

В 1665 году Роберт Гук, используя микроскоп собственного изобретения, смог различить ячеистые структуры пробки ветки
бузины. Эти ячеистые структуры напомнили Роберту Гуку монашеские кельи, он ввел термин клетка (от лат. сеllа — комната, келья).
На самом деле Роберт Гук увидел не живые клетки, как он предполагал, а оставшиеся от них плотные клеточные стенки, которые и представляли собой ячеистую структуру.

В 70-х годах XVII века нидерландский натуралист Антони ван Левенгук открыл целый мир, невидимый невооруженным глазом. Он
увидел в микроскопе простейшие организмы: инфузорий, сперматозоидов, а также дрожжи, бактерии, эпидермис кожи.
В течение 50 лет он отсылал результаты своих наблюдений в Лондонское королевское общество. Поначалу они были встречены со скептицизмом,
но когда комиссия ученых лично во всем убедилась и подтвердила подлинность его исследований, Антони ван Левенгук был избран
действительным членом Лондонского королевского общества.

В последующее время было много описаний самых разных клеток, однако обобщить накопленный материал оказалось не легкой
задачей. С ней в 1839-1840 годах справились немецкий ботаник Маттиас Шлейден и немецкий зоолог Теодор Шванн.
Изучая строение растений и животных, Шлейден и Шванн независимо друг от друга пришли к одному и тому же выводу: все
организмы, как растительные, так и животные, состоят из клеток, сходных по строению. Они постулировали, что все живое
состоит из клеток. В 1839-1840 годах возникла клеточная теория Шлейдена и Шванна, основные положения которой:
- Все организмы состоят из клеток
- Клетка — мельчайшая структурная единица жизни
- Образование новых клеток — основополагающий способ роста и развития растений и животных
- Организм представляет собой сумму образующих его клеток
Допустили ли Шлейден и Шванн ошибки? Да, они были. Ошибочно предположение о том, что клетка может образоваться из
неклеточного вещества.
Важное дополнение в 1855 в клеточную теорию внес Рудольф Вирхов, который утверждал, что любая клетка
может образоваться только путем деления материнской клетки.

Какие же положения включает в себя современная клеточная теория? Приступим к их изучению:
- Клетка является структурной, функциональной и генетической единицей живого
- Клетки растений и животных сходны между собой по строению и химическому составу
- Клетка образуется только путем деления материнской клетки
- Клетки у всех организмов окружены мембраной (имеют мембранное строение)
- Ядро клетки — ее главный регуляторный органоид
- Клеточное строение растений, животных и грибов свидетельствует о едином происхождении всего живого
- В многоклеточном организме клетки подразделяются (дифференцируются) по строению и функции. Они объединяются в
ткани, органы и системы органов. - Клетка — элементарная, открытая и живая система, способная к самообновлению, воспроизведению и саморегуляции
XX век несомненно стал веком биологических наук: цитологии, генетики. Это произошло во многом благодаря клеточной
теории.
Я хочу поделиться с вами моим искренним восхищением новой жизни. Вдумайтесь — мы ведь когда-то с вами были всего
одной единственной клеткой, зиготой! Как в одной клетке природе удалось уместить столько всего: кожу, мышцы, нервную
систему, пищеварительный тракт? Мы приоткроем завесу этой тайну в статьях по генетике и эмбриологии, и, тем не менее, мое
восхищение этим безгранично.
Наши клетки рождаются и умирают: эпителий кишечника обновляется каждые 5 дней полностью,
при удалении 70% печени оставшиеся клетки способны восстановить всю структуру этого органа, каждые 30 дней мы получаем новую кожу.
При этом наше сознание и память остаются с нами. Мы — чудо, настоящее чудо природы, созданное из одной единственной клетки.

Микроскопия
Микроскопия — важнейший метод цитологии, в ходе которого объекты рассматриваются при помощи микроскопа. Его оптическая система состоит
из двух основных элементов: объектива и окуляра, закрепленных в тубусе. Микропрепарат (срез тканей) располагается
на предметном столике, расстояние от которого до объектива регулируется с помощью винта (винтов).
Чтобы посчитать увеличительную способность микроскопа следует умножить увеличение окуляра на увеличение объектива. К примеру,
если окуляр увеличивает объект в 20 раз, а объектив — в 10, то суммарное увеличение будет в 200 раз.

Некоторое внимание уделим направлениям в биологии, которые необходимо знать на современном этапе технического прогресса.
Биоинженерия
Биоинженерия — направление науки и техники, развивающее применение инженерных принципов в биологии и медицине. В рамках
биоинженерии происходят попытки (и довольно успешные) выращивания тканей и создание искусственных органов, протезов.
То есть биоинженерия занимается преимущественно технической частью. Медицинское направление в биоинженерии ищет замену
органам и тканям человека, которые утратили свою функциональную активность и требуют «замены».

Биотехнология
Биотехнология — направление биологии, изучающее возможность применения живых организмов или продуктов их жизнедеятельности
для решения технологических задач. В биотехнологии путем генной инженерии создают организмы с заданным набором свойств.
В рамках биотехнологии происходит получение антибиотиков — продуктов жизнедеятельности бактерий, очищение водоемов с помощью моллюсков, увеличение плодородия почвы с помощью дождевых червей, клонирование организмов.
Это разительно отличается от задач биоинженерии, хотя безусловно, эти дисциплины смежные. Все-таки в биотехнологии происходит большее вторжение в живой мир, по сути человек выступает эксплуататором, достигая с помощью животных, растений и грибов своих целей.
Человек проводит искусственный отбор, отделяя особей, которые продолжат род, от других, «менее перспективных».

В рамках биотехнологии выделяются следующие направления:
- Генная инженерия
- Сорт кукурузы, устойчивый к действию насекомых-вредителей
- Бактерии, продуктом жизнедеятельности которых является человеческий инсулин, используемый в дальнейшем как лекарство
- Культура клеток, вырабатывающих гормон человека — эритропоэтин, также используемый в лечебных целях
- Клеточная инженерия
Представляет собой совокупность методов и технологий, которые приводят к получению рекомбинантных РНК и ДНК,
выделению генов из клеток и внедрения их в другие организмы.
Изменив молекулу ДНК или РНК, человек добивается своей цели: клетка начинает синтезировать с нее белок. Он то и нужен человеку,
такие продукты жизнедеятельности активно используются в медицине, к примеру, при изготовлении антибиотиков.
В ходе генной инженерии был получены:

Представляет собой совокупность методов и технологий, используемых для конструирования новых клеток. В основе лежит
идея культивирования клеток тканей вне организма.
С помощью клеточной инженерии возможно бесполое размножение ценных форм растений. Часто получаются, так называемые,
гибридные клетки, которые сочетают свойства, к примеру, раковых клеток и лимфоцитов, в результате становится возможно
быстрое получение антител.

© 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.
Видеоурок: Биотехнологии
Лекция: Биотехнология, её направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование

Биотехнология – это междунаучная дисциплина, занимающаяся изучением возможностей модификации биологических объектов, их биохимии, органов, продуциерумых ими веществ для выполнения хозяйственных и научных задач.

Развитие науки и технологий позволяет использовать для изучения путей и методов достижения поставленных задач новые знания и аппаратуру.
Основными видами биотехнологии являются:
-
Биоинженерия. Объединяет в себе достижения биомедицины, клинической медицинской практики и инженерные подходы. Основными ее достижениями на сегодня являются: создание кардиостимуляторов, искусственных суставов, биоинженерных протезов, а также методик и аппаратуры для процедур почечного диализа, артроскопии, магниторезонансной томографии и многих других.
-
Биомедицина. Занимается изучением человеческого организма в его нормальных пределах, а также патологических состояниях, разрабатывает методики диагностики, лечения или коррекции.
-
Наномедицина. Изучает возможности мониторинга, контроля и коррекции органов и их систем на молекулярном уровне. Уже разработаны методики доставки лекарственных препаратов непосредственно к больным клеткам, чипы, бактерицидные средства нового поколения.
-
Биофармакология. Изучение биологических объектов, тканей, биохимии с точки зрения возможности использования для создания и организации производства биофармацевтических препаратов – лекарств биологического происхождения.
-
Биоинформатика. Создание программного обеспечения и методик компьютерного анализа сложных биологических систем – генома, структуры белков, нейронных сетей и других.
-
Бионика. Это отрасль прикладного знания, занимающаяся изучением организации, свойств, структур живых объектов и их повторением в технических устройствах. Так, ее заслугой стало создание бионических протезов, повторяющих функции руки, реактивного двигателя, где для предотвращения вибрации использовался принцип, заимствованный у стрекоз, очки с двойными стеклами для чтения и разглядывания удаленных предметов и другие аппараты и инженерные приемы.
-
Биоремедиация. Это наука создающая методы и технологии очистки вод, грунта, воздуха с помощью биологических объектов. Так, с помощью водорослей и микроорганизмов очищают сточные воды, грибы и растения высаживают на закрытых мусорных полигонах, для удаления пятен разлившейся нефти используют бактерии.


Интенсивно изучаются возможности клонирования. Однако, ведутся споры на тему этичности этих исследований. Во-первых, клонирование более дорогой и нецелесообразный способ для хозяйственной деятельности. Во-вторых – дискуссии о возможности клонирования человека довольно остры. В некоторых странах запрещено применение этих технологий к человеку, например, во Франции, Японии, Германии. Действительно, сложно ответить на некоторые этические вопросы – как быть в случаях неудач или при появлении неполноценных людей? Каков будет законодательный статус такого человека? Как быть с вопросами родительства, наследования, прав исходного донора клеточного материала и генетической копии? Кроме того, ученые опасаются распространения идей медицинского фашизма и евгеники – принудительного искусственного отбора человека, дискриминации по медицинским и генетическим признакам и прочих возможных проблем.

