Давайте рассмотрим каждый из вопросов по отдельности:
1) Дочерний организм получает новое сочетание генов в процессе размножения.
В процессе полового размножения, которое является основным способом размножения у большинства многоклеточных организмов, формирование нового сочетания генов происходит благодаря процессам мейоза и оплодотворения. Мейоз — это специальный тип клеточного деления, который приводит к образованию гамет (сперматозоидов и яйцеклеток) с половинным набором хромосом. В ходе мейоза происходят важные процессы — кроссинговер и независимое распределение хромосом, которые способствуют генетическому разнообразию.
Кроссинговер — это обмен генетическим материалом между гомологичными хромосомами, что приводит к рекомбинации генов и возникновению новых аллельных сочетаний.
Независимое распределение хромосом — это случайное распределение материнских и отцовских хромосом в гаметы, что также увеличивает генетическое разнообразие.
После мейоза происходит оплодотворение, в ходе которого сливаются две гаметы — отцовская и материнская, что приводит к образованию зиготы с полным набором хромосом и уникальным генетическим сочетанием.
2) В основе любого многоклеточного организма лежит образование дочерних клеток с:
Основой роста и развития многоклеточных организмов является митоз — процесс деления соматических клеток, который приводит к образованию двух генетически идентичных дочерних клеток с полным набором хромосом. Митоз обеспечивает:
- Рост и развитие — за счет увеличения числа клеток.
- Регенерацию — восстановление поврежденных тканей.
- Поддержание генетической стабильности — каждая дочерняя клетка получает точную копию генетического материала материнской клетки.
Таким образом, митоз играет ключевую роль в поддержании жизнедеятельности и целостности многоклеточных организмов.
3) Преемственность между особями вида в ряду поколений обеспечивает:
Преемственность между поколениями, или генетическая преемственность, обеспечивается передачей генетического материала от родителей к потомству. Это осуществляется через половые клетки (гаметы) в процессе полового размножения. Основные механизмы, обеспечивающие преемственность, включают:
Передачу ДНК — генетический материал передается через гаметы, которые содержат гены, определяющие наследственные признаки.
Законы наследования — описанные Грегором Менделем, определяют, как наследуются различные признаки (доминирование, рецессивность, независимое наследование).
Генетическая стабильность и изменчивость — обеспечиваются механизмами репарации ДНК, мутациями и рекомбинацией, что позволяет сохранять основные наследственные признаки и в то же время способствует эволюционному развитию вида.
Эти процессы и механизмы являются основой биологической преемственности, обеспечивающей сохранение видовых характеристик и адаптацию организмов к изменяющимся условиям окружающей среды.