Общая трудоемкость факультативных дисциплин

(8 кредитов/ 288 часов).

Раздел

дисциплины

Виды учебной работы аспирантов и трудоемкость (в часах)

Форма

контроля и

отчетности

Лекции

Семинары

Практ. занятия

Самост. работа

Функциональная геномика (ФД. А.01)

1.

От структуры к функции - функциональная геномика.

2

34

2

Методы и стратегии функциональная геномики.

2

34

Всего

4

68

Устный опрос

Генетика микроорганизмов (ФД. А. 02)

1.

Прокариоты как генетические объекты.

Мутации у микроорганизмов

2

2

2

Плазмиды.

Нестабильность генома

2

2

3

Методы рекомбинации генома

у прокариот

2

2

4

Методы изучения генома прокариот

2

2

Всего

4

4

64

Устный опрос

Биоинформатика (ФД. А.03)

1.

Введение. Основные области исследований. Медицинские аспекты.

Базы данных.

2

22

2.

Выравнивание последовательностей. Точечные матрицы. Программы для поиска множественного выравнивания последовательностей по базам данных.

2

10

3.

Филогения. Филогенетические деревья.

Изменчивость белковых структур. Предсказание и моделирование белковых структур.

2

22

4.

Анализ полногеномных (genome-wide) данных. Использование программ для анализа полногеномных данных.

2

10

Всего

4

4

64

Устный опрос

Биоэтика (ФД. А.04)

1.

Введение в биоэтику.

2

16

2.

Этические проблемы новейших биотехнологий.

2

34

Всего

4

68

Устный опрос

Научно-исследовательский семинар (ФД. А.05)

1.

Научная деятельность: сущность и специфика.

2

8

2.

Методология научной публикации

2

6

3.

Подготовка и оформление диссертационной работы

2

6

4.

Представление результатов исследования на семинарах и защите диссертации

2

8

Всего

4

4

28

Устный опрос

4. СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННЫХ КУРСОВ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

ОСНОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

03.02.07 – генетика

Лекция 1. Общая генетика, ее место в биологии и медицине. Молекулярные и цитологические основы наследственности.

Предмет генетики. Наследственность и наследственная изменчивость как основы эволюции и селекции. Место генетики в системе естественных наук. Связь между генетикой и эволюционным учением. Методы генетики: гибридологический анализ - специфический метод генетики, математический, цитологический, биохимический и др. Основные разделы современной генетики и их взаимосвязь. Значение генетики для развития медицины, сельского хозяйства, охраны окружающей среды.

Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. Трансформация. Трансдукция. ДНК — носитель наследственной информации. РНК — носитель наследственной информации. Структура нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Полуконсервативная репликация ДНК. Репарация ДНК. Типы РНК в клетке, их функции. Структура гена и механизм его действия. Молекулярные основы строения гена. Тонкая структура гена. Генетический код. Генетический контроль синтеза белка. Транскрипция. Трансляция. Регуляция синтеза белка. Генетический аппарат клетки. Хромосомы. Морфологическое строение и молекулярная структура хромосом. Репродукция хромосом. Кариотип. Передача наследственной информации из клетки в клетку. Митоз. Мейоз. 

Лекция 2. Закономерности наследования признаков.

Моногибридное скрещивание. Генетическая символика, правила записи скрещиваний и их результатов. Закономерности наследования при моногибридном скрещивании. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Второй закон Менделя – закон расщепления во втором поколении. Правило «чистоты» гамет. Статистические закономерности наследования. Понятие об аллелях. Взаимодействие аллельных генов: доминирование, неполное доминирование, кодоминирование. Реципрокные скрещивания, возвратное скрещивание, анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Принцип независимого наследования генов – третий закон Менделя. Общие формулы расщепления. Неаллельные взаимодействия генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. Плейотропное и модифицирующее взаимодействие генов. Понятие о генном балансе.

Лекция 3. Изменчивость генетического материала.

Классификация изменчивости. Понятие о наследственной генотипической изменчивости (комбинативная и мутационная) и ненаследственной фенотипической (модификационная, онтогенетическая) изменчивости. Характеристика мутационной изменчивости. Теория мутации де Фриза. Классификация мутаций по характеру изменений фенотипа: морфологические, биохимические, физиологические мутации. Классификация мутаций по характеру изменения генотипа: генные, хромосомные, геномные, цитоплазматические. Генеративные и соматические мутации. Спонтанные и индуцированные мутации. Мутации прямые и обратные, доминантные и рецессивные. Молекулярный механизм генных мутаций. Замена оснований, вставки и выпадения оснований. Хромосомные мутации: внутрихромосомные перестройки - дефишенси, делеции, дупликации, инверсии. Межхромосомные перестройки – транслокации. Цитологические и генетические методы обнаружения хромосомных мутаций. Эффект положения гена. Понятие полиплоидии. Полиплоидные ряды. Автополиплоидия. Анеуплоидия (гетероплоидия). Особенности митоза, образование гамет и наследование у анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость анеуплоидных форм. Роль полиплоидии в эволюции и селекции. Индуцированный мутационный процесс. Влияние ионизирующих излучений, химических агентов, температуры и других на мутационный процесс. Мутационный процесс и эволюция. Значение генных, хромосомных и геномных мутаций в эволюции и селекции. Молекулярные механизмы репарации ДНК и их биологическое значение.

Лекция 4. Генетика популяций и генетические основы эволюции.

Понятие о виде и популяции. Популяция как естественно-историческая структура. Понятие о частотах генов и генотипов. Математические модели в популяционной генетике. Закон Харди - Вайнберга, возможности его применения. - основоположник экспериментальной популяционной генетики. Генетическая гетерогенность популяций. Методы изучения природных популяций. Факторы динамики генетического состава популяции (дрейф генов), мутационный процесс, межпопуляционные миграции, действие отбора. Взаимодействие факторов динамики генетической структуры в природных популяциях. Понятие о внутрипопуляционном генетическом полиморфизме и генетическом грузе. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции популяций. Понятие о приспособленности и коэффициенте отбора. Формы отбора: движущий, стабилизирующий, дизруптивный. Роль генетических факторов в эволюции. Молекулярно-генетические основы эволюции. Задачи геносистематики. Значение генетики популяций для медицинской генетики, селекции, решения проблем сохранения генофонда и биологического разнообразия.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5