|
question |
réponse |
Do czego wykorzystuje się markery molekularne w hodowli roślin? commencer à apprendre
|
|
Identyfikacja roślin z pożądanymi cechami już u siewek; MAS; mapowanie QTL; identyfikacja odporności; monitorowanie czystości linii; szybkie mapy genetyczne – przyspieszają i zwiększają precyzję hodowli.
|
|
|
Wymień kluczowe metody biotechnologiczne stosowane w rolnictwie. commencer à apprendre
|
|
Kultury in vitro; podwojone haploidy (androgeneza/gynogeneza/krzyżowanie oddalone); inżynieria genetyczna; hodowla z markerami molekularnymi; klasyczne: mutageneza, hodowla heterozyjna, indukcja poliploidów.
|
|
|
Czym są kultury kalusa i do czego służą? commencer à apprendre
|
|
Niezróżnicowana tkanka przyranna uzyskiwana z wielu eksplantatów; niestabilna genetycznie; materiał do protoplastów/zawiesin, produkcji metabolitów wtórnych, mikrorozmnażania i regeneracji roślin.
|
|
|
Na czym polega kultura zawiesin komórkowych i do czego się ją wykorzystuje? commencer à apprendre
|
|
Pojedyncze komórki/małe agregaty w podłożu płynnym; produkcja metabolitów wtórnych, mikrorozmnażanie (zarodki somatyczne), badania wzrostu i biotransformacje.
|
|
|
Co bada się w kulturach protoplastów i jak się je otrzymuje? commencer à apprendre
|
|
Protoplasty (komórki bez ściany) uzyskiwane enzymatycznie w medium osmotycznym; badania ściany komórkowej, plazmolemy, organelli, wpływu czynników; źródło do biotransformacji i mieszańców somatycznych.
|
|
|
Jakie są przykłady kultur organów roślinnych i ich zastosowania? commencer à apprendre
|
|
Pąki wierzchołkowe/boczne, fragmenty liści, kwiatostany, cebule/bulwy/kłącza – regeneracja organów/przybyszowych i całych roślin.
|
|
|
Po co zakłada się kultury pylników/mikrospor? commencer à apprendre
|
|
Indukcja androgenezy → haploidy, a po podwojeniu chromosomów (np. kolchicyną) – linie DH, w pełni homozygotyczne i stabilne.
|
|
|
Do czego służą kultury zarodków i merystemów? commencer à apprendre
|
|
Zarodków: przerywanie spoczynku, kiełkowanie trudnych nasion, test żywotności, badania rozwoju; Merystemów: uwalnianie roślin od patogenów.
|
|
|
Co to jest agroinfekcja i jakie plazmidy wykorzystuje? commencer à apprendre
|
|
Transfer T-DNA z Agrobacterium do komórek roślinnych; plazmidy: Ti (tumor inducing – guzowatość) i Ri (root inducing – liczne korzenie włośnikowe).
|
|
|
Jak modyfikuje się plazmid Agrobacterium, aby uzyskać roślinę transgeniczną? commencer à apprendre
|
|
Do T-DNA wprowadza się gen obcy (np. odporności), odpowiedni promotor i marker selekcyjny; następnie T-DNA integruje się z genomem rośliny.
|
|
|
Na czym polega metoda biobalistyczna i kiedy się ją stosuje? commencer à apprendre
|
|
Mikrowstrzeliwanie: drobinki wolframu/złota z opłaszczonym DNA są wstrzeliwane do komórek (często jednoliścienne: zarodki, nasiona, kalus, merystemy).
|
|
|
Jaka jest główna wada biobalistyki? commencer à apprendre
|
|
Ryzyko chimer (mieszanie komórek transformowanych i nietransformowanych) oraz kosztowny sprzęt.
|
|
|
Czym są linie DH i dlaczego są ważne? commencer à apprendre
|
|
Podwojone haploidy – rośliny haploidalne po podwojeniu chromosomów; są całkowicie homozygotyczne, stabilne i skracają hodowlę o lata.
|
|
|
Jakie metody służą do otrzymywania haploidów/DH? commencer à apprendre
|
|
Androgeneza (pylniki/izolowane mikrospory), gynogeneza (niezapłodnione zalążnie/zalążki) – in vitro; oraz krzyżowanie oddalone z eliminacją chromosomów ojcowskich (in vivo).
|
|
|
Na czym polega TILLING i jakie są główne etapy? commencer à apprendre
|
|
Mutageneza (np. EMS) linii homozygotycznej → M2 → izolacja DNA → PCR genu → hybrydyzacja i trawienie endonukleazą (CEL I) → elektroforeza i identyfikacja SNP.
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
Wersja TILLING wykorzystująca naturalną zmienność – analizuje się kolekcję linii bez indukowania mutacji.
|
|
|
Zdefiniuj poliploidy i podaj przykłady auto- i allopoliploidów. commencer à apprendre
|
|
Organizmy z wielokrotnością genomu podstawowego; autopoliploidy – np. triploidalne banany; allopoliploidy – rzepak, pszenica zwyczajna, pszenżyto, truskawka, bawełna.
|
|
|
Jak powstają poliploidy naturalnie i sztucznie? commencer à apprendre
|
|
Naturalnie: niezredukowane gamety, krzyżowanie międzygatunkowe, podwajanie genomów; sztucznie: hamowanie podziałów (kolchicyna) → brak cytokinezy i wzrost liczby chromosomów.
|
|
|
Schrakteryzuj markery SSR i ich zastosowania. commencer à apprendre
|
|
Mikrosatelity (1–5 nt, powtórzenia tandemowe) flankowane sekwencjami unikatowymi; służą do map genetycznych, identyfikacji, różnorodności populacyjnej.
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
PCR z pojedynczym losowym starterem (10 nt) → wielomiejscowa amplifikacja; użyteczne do oceny podobieństwa, poszukiwania markerów cech.
|
|
|
Czym jest RFLP i do czego się go używa? commencer à apprendre
|
|
Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych po trawieniu DNA; zastosowania: mapy genetyczne, identyfikacja genotypów, filogeneza.
|
|
|
|
commencer à apprendre
|
|
Połączenie trawienia restrykcyjnego i selektywnego PCR (dwie amplifikacje) → gęste profile polimorfizmów; używane m.in. do wykrywania zmienności sekwencyjnej/metylacyjnej.
|
|
|
Jakie są przykłady markerów białkowych i do czego służą? commencer à apprendre
|
|
Białka zapasowe (albuminy, globuliny) i izoenzymy; analiza struktury genetycznej populacji, czystość genetyczna, cechy ilościowe, identyfikacja materiału.
|
|
|
Porównaj metody sekwencjonowania Maxama–Gilberta i Sangera. commencer à apprendre
|
|
Maxam–Gilbert: chemiczna degradacja oznakowanego DNA (reakcje specyficzne dla zasad). Sanger: terminacja łańcucha ddNTP; rozdział na żelu i odczyt sekwencji.
|
|
|
Na czym polega pirosekwencjonowanie i do czego się je stosuje? commencer à apprendre
|
|
Synteza nici; włączenie nukleotydu → emisja światła (lucyferaza) rejestrowana kamerą; wykrywanie mutacji/SNP, genotypowanie wirusów/bakterii, mtDNA.
|
|
|
Jakie są cele klonowania organizmów/genów? commencer à apprendre
|
|
Klonowanie zwierząt/roślin transgenicznych, modeli badawczych, zagrożonych gatunków; źródło narządów w badaniach; klonowanie genów – izolacja/namnażanie do analiz i inżynierii genetycznej; klonowanie roślin in vitro – masowe rozmnażanie elitarnych odmian.
|
|
|
Wymień główne elementy kształtowania środowiska. commencer à apprendre
|
|
Gleby, wody, roślinność, układy przestrzenne; wymagają zintegrowanego, zrównoważonego podejścia.
|
|
|
Zdefiniuj ekosystem oraz pojęcia biocenoza i biotop. commencer à apprendre
|
|
Ekosystem = biocenoza (organizmy) + biotop (nieożywione środowisko); analiza relacji jest kluczowa dla ochrony i zarządzania zasobami.
|
|
|
Na czym polega kształtowanie środowiska rolniczego? commencer à apprendre
|
|
Planowanie/projektowanie terenów wiejskich, modelowanie scenariuszy, melioracje, zadrzewienia; cel: zrównoważone zarządzanie i opłacalność (np. systemy agroleśnictwa).
|
|
|
Co to jest renaturyzacja i podaj przykład działania. commencer à apprendre
|
|
Przywracanie obszarów do stanu zbliżonego do naturalnego: usuwanie gatunków obcych, odtwarzanie mokradeł/koryt rzek; np. renaturyzacja doliny rzeki – odbudowa tarlisk, siedlisk ptaków, wzrost retencji.
|
|
|
Czym różnią się introdukcja i reintrodukcja? commencer à apprendre
|
|
Introdukcja – wprowadzenie gatunku poza naturalny zasięg (np. biedronka azjatycka do zwalczania mszyc); reintrodukcja – ponowne wprowadzenie gatunku, który lokalnie wyginął (np. wilk w części Europy).
|
|
|
Zdefiniuj: edafon i ekoton. commencer à apprendre
|
|
Edafon – organizmy glebowe (bakterie, grzyby, glony, pierwotniaki, nicienie, bezkręgowce) kluczowe w obiegu pierwiastków i strukturze gleby; Ekoton – strefa przejściowa między ekosystemami o wysokiej bioróżnorodności (np. skraj lasu–łąka).
|
|
|
Jakie funkcje pełni las i jak się go odnawia? commencer à apprendre
|
|
Produkcja O₂, magazynowanie CO₂, filtracja powietrza/wody, ochrona przed erozją, siedliska; odnowienie: sukcesja naturalna, zalesianie/dosadzenia rodzimych gatunków.
|
|
|
Wymień główne źródła zanieczyszczeń wód naturalnych. commencer à apprendre
|
|
Rolnictwo: nawozy, pestycydy, gnojowica; przemysł: metale ciężkie, ropopochodne, związki organiczne; komunalne: ścieki, odpady, depozycja z powietrza.
|
|
|
Na czym polega rekultywacja gleb i podaj metody. commencer à apprendre
|
|
Przywracanie wartości użytkowej i ekologicznej: nawożenie organiczne/mineralne, rośliny fitoremediacyjne, zabiegi mechaniczne (np. na terenach pogórniczych).
|
|
|
Podaj przyczyny degradacji gleb i sposoby przeciwdziałania. commencer à apprendre
|
|
Erozja, zasolenie, zanieczyszczenia chemiczne, nadmierne użytkowanie; przeciwdziałanie: zmianowanie, nawozy organiczne, zalesianie, tarasy/rowy, monitoring jakości.
|
|
|
Jak przemysł wpływa na środowisko (3 zjawiska)? commencer à apprendre
|
|
Efekt cieplarniany (GHG), kwaśne deszcze (SO₂/NOx → kwasy), dziura ozonowa (freony/halony).
|
|
|
Jakie są ograniczenia i ryzyka przy stosowaniu nawozów? commencer à apprendre
|
|
Ryzyko eutrofizacji, zasolenia i degradacji struktury; ograniczenia: zakazy w wysokiej wilgotności, blisko wód, na stromych stokach; promowane praktyki zrównoważone.
|
|
|
Jaką rolę pełnią pestycydy i jakie niosą zagrożenia? commencer à apprendre
|
|
Chronią przed szkodnikami/chorobami/chwastami → wyższe plony; zagrożenia: toksyczność w ekosystemach, odporność szkodników, ryzyko zdrowotne u ludzi; konieczna integrowana ochrona.
|
|
|
Jakie są zagrożenia wielkostadnej produkcji zwierzęcej? commencer à apprendre
|
|
Eutrofizacja i zanieczyszczenie chemiczne z odchodów, emisje metanu, antybiotykooporność; konieczne dobre zarządzanie odpadami i emisjami.
|
|
|
Zdefiniuj postęp biologiczny i postęp hodowlany. commencer à apprendre
|
|
Postęp biologiczny – doskonalenie cech organizmów (selekcja, krzyżowanie, modyfikacje); postęp hodowlany – dotyczy hodowli roślin/zwierząt i uzyskania pożądanych odmian/ras.
|
|
|
Na czym polega i po co jest system PDOiR? commencer à apprendre
|
|
Sieć doświadczeń porejestrowych oceniająca nowe odmiany w kraju; umożliwia wprowadzanie odmian o wyższej wydajności i odporności.
|
|
|
Jakie cechy zmieniono w procesie udomowienia roślin? commencer à apprendre
|
|
Większy plon/jakość, odporność na choroby/stres, mniejsza toksyczność, zmiany morfologii (większe owoce, mniej cierni).
|
|
|
Czym jest heterozja i w jakich gatunkach się ją wykorzystuje? commencer à apprendre
|
|
Wigor mieszańców przewyższający rodziców; np. kukurydza, słonecznik, burak cukrowy – wyższe plony/jakość/odporność.
|
|
|
Czym była zielona rewolucja – plusy i minusy? commencer à apprendre
|
|
Lata 60–70 XX w.: wysokowydajne odmiany, nawozy, pestycydy → wzrost produkcji żywności; minusy: degradacja gleb, zanieczyszczenia, zależność od agrochemikaliów.
|
|
|
Przykłady postępu w zbożach. commencer à apprendre
|
|
Wyższe plony, odporność na rdze/pleśnie, tolerancja suszy, lepsza jakość ziarna, odporność na herbicydy.
|
|
|
Aklimatyzacja roślin – przykład udanej i nieudanej w Polsce. commencer à apprendre
|
|
Udana: nowe odmiany winorośli; nieudana: bawełna (zbyt zimno/krótka wegetacja).
|
|
|
Jak ocieplenie klimatu może wpłynąć na postęp biologiczny? commencer à apprendre
|
|
Plusy: dłuższa wegetacja i nowe gatunki; minusy: susze, powodzie, ekstremy pogodowe, presja szkodników/chorób, degradacja gleb i wód.
|
|
|
Jakie znaczenie mają rośliny alternatywne? commencer à apprendre
|
|
Amarantus, quinoa, konopie: wysoka wartość odżywcza, odporność, niskie wymagania – zwiększają bioróżnorodność i bezpieczeństwo żywnościowe.
|
|
|
Wymień źródła zmienności wykorzystywane w hodowli roślin. commencer à apprendre
|
|
Zmienność naturalna (mutacje/rekombinacje), mutageneza, introgresja z dzikich krewniaków, hybrydyzacja, techniki in vitro.
|
|
|
Jak wykorzystuje się mutagenezę w postępie biologicznym? commencer à apprendre
|
|
Indukcja mutacji chemicznych/fizycznych → nowe cechy (np. odporność na zasolenie u ryżu); przyspiesza selekcję i tworzenie odmian.
|
|
|