Zakres materiału na sprawdzian z genetyki.
Klasy III liceum profilowanego i technikum.
1. Budowa
chemiczna i struktura przestrzenna DNA (nukleotyd i jego budowa, podwójna
helisa i jej budowa, nazwy i symbole zasad azotowych)
2. Etapy,
przebieg replikacji i znaczenie procesu replikacji
3. Zasada
komplementarności.
4. Lokalizacja
i rodzaje DNA u organizmów pro- i eukariotycznych.
5. Pojęcia:
gen, allel, homozygota (dominująca i recesywna), heterozygota, linia czysta,
cecha dominująca i cecha recesywna, genotyp, fenotyp.
6. Treść
I i II prawa Mendla. Zadania (krzyżówki).
7. Kod
genetyczny – definicja.
8. Cechy
kodu genetycznego – definicje.
9.
Odczytywanie tabeli kodu genetycznego.
10. Budowa
chemiczna i przestrzenna RNA (porównanie z DNA).
11. Rodzaje
i funkcje biologiczne RNA: tRNA, mRNA, rRNA.
12. Przebieg
transkrypcji, obróbka potranskrypcyjna, introny i eksony, znaczenie procesu.
13. Budowa
i funkcje rybosomów
14. Przebieg
i etapy translacji, znaczenie, jakie funkcje w procesie translacji pełni
rybosom, mRNA, tRNA, jak przebiega proces?
15. Pojęcia:
genom, kariotyp.
16. Budowa
chromosomu.
17. Genotyp
i kariotyp człowieka.
18. Definicja
i klasyfikacja mutacji – różne kryteria (lokalizacja, skutek, itp.)
19. Przyczyny
mutacji, czynniki mutagenne – fizyczne, chemiczne, biologiczne, przykłady.
20. Znaczenie
mutacji w ewolucji organizmów
21. Przyczyny
i objawy chorób: hemofilia, daltonizm, bloki metaboliczne – fenyloketonuria,
galaktozemia, albinizm, anemia sierpowata, pląsawica Huntingtona, zespół Downa,
zespół Turnera.
22. Diagnostyka
chorób dziedzicznych:
–
analiza rodowodowa,
–
analiza kariotypu płodu,
–
testy DNA płodu,
–
testy pourodzeniowe
23. Rola poradnictwa genetycznego
24. Definicja inżynierii genetycznej
25.
Enzymy
restrykcyjne – funkcje i wykorzystanie
26.
Plazmidy
i wirusy jako wektory: definicje, otrzymywanie wektorów.
27. Proces transformacji – przebieg, zastosowanie.
28. Pojęcia: organizm zmodyfikowany genetycznie
(GMO), organizm transgeniczny, klonowanie.
29. Przykłady wykorzystania inżynierii
genetycznej w praktyce (rolnictwo, hodowla zwierząt, medycyna, sądownictwo).
30. Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem
inżynierii genetycznej.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz