Главная страница
Навигация по странице:

  • 3.Отклонение от Менделевского расщепления, связанное с летальными генами. Примеры.

  • Генетика. кр номер 2. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Второе правило Менделя. Особенности расщепления по фенотипу и генотипу. 3


    Скачать 1.62 Mb.
    НазваниеЗакон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Второе правило Менделя. Особенности расщепления по фенотипу и генотипу. 3
    АнкорГенетика
    Дата20.12.2021
    Размер1.62 Mb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлакр номер 2.docx
    ТипЗакон
    #310084
    страница2 из 11
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

    2.Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Второе правило Менделя. Особенности расщепления по фенотипу и генотипу.


    Закон чистоты гамет можно сформулировать следующим образом: «При образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из каждой аллельной пары».

    Цитологическим обоснованием закона чистоты гамет, является поведение хромосом в мейозе, в результате которого в клетках оказывается лишь одна хромосома из каждой гомологичной пары.

    Второй закон Менделя. Закон расщепления признаков.
    Скрещивание полученных потомков относящихся к чистым линиям, то есть скрещивание гетерозиготных организмов, получится: четверть потомков гомозиготных по доминантному, четверть по рецессивному, и половина гетерощиготны. 1:2:1 по генотипу. 3:1 по фенотипу.

    3.Отклонение от Менделевского расщепления, связанное с летальными генами. Примеры.


    Иногда мнимые отклонения от менделевского наследования вызывают летальные аллели.

    Летальными называют аллели, при фенотипическом проявлении которых организм гибнет чаще всего на ранних стадиях онтогенеза. Как правило, летальные гены — рецессивны и соответственно к летальному исходу приводит их гомозиготное состояние. В случае если летальный эффект имеет гомозиготное состояние гена, расщепление признаков у родившегося потомства также будет отличаться от менделевского.

    Несмотря на то, что летальные аллели могут вызвать гибель организма на стадиях гаметы, зиготы, эмбриона, детёныша, тем не менее, если про­следить распределение генотипов, учитывая и погибшие организмы, оно будет точно соответствовать законам Менделя.

    Пример летальных аллелей — наследование окраски меха у лисиц. Признак платиновой окраски шерсти у лисиц контролирует, как счита­ется, доминантный ген А; соответственно рецессивный ген определяет серебристо-чёрную окраску. При скрещивании платиновых лисиц меж­ду собой наблюдается расщепление на платиновых и серебристо-чёрных в соотношении 2:1. Оказалось, что доминантные гомозиготы АА умирают на ранних этапах эмбриогенеза, поскольку аллель А — летальный (табл.). У гетерозигот смертельный эффект этого гена компенсируется действием рецессивного аллеля а. Доминантные гомозиготы, не имеющие такой «подстраховки», гибнут.

    4. Особенность расщепления при анализирующем моно- и дигибридном скрещивании. Решетка Пеннета.


    При полном доминировании гетерозиготы (Аа) и доминантные гомозиготы (АА) характеризуются одинаковым доминантным фенотипом. Их генотипы можно различить только с помощью гибридологического анализа, т.е. по потомству, которое образуется в результате скрещивания, получившего название анализирующего. 

    Анализирующим является такой тип скрещивания, при котором испытуемую особь с доминантным признаком скрещивают с особью, гомозиготной по рецессивному аллелю.

    Если доминантная особь гомозиготна, потомство от такого скрещивания будет единообразным и расщепления не произойдет. В том случае, если особь с доминантным признаком гетерозиготна, расщепление произойдет в отношении 1:1 по фенотипу и генотипу при моногибридном скрещивании.

    Моногибридное скрещивание — скрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре изучаемых альтернативных признаков, за которые отвечают аллели одного гена. В процессе контролируется наследование одного гена.

    При дигибридном анализирующем скрещивании расщепление по фенотипу и генотипу составит 1:1:1:1.

    Дигибридное скрещивание — скрещивание организмов, различающихся по двум парам альтернативных признаков, например, окраске цветков и форме семян.

    Р → АаBb х ааbb



    Такой результат скрещивания прямо показывает, что у гетерозиготного организма образуется четыре сорта гамет, причем в приблизительно равном соотношении (по 25%). Одинаковые же гаметы гомозиготного рецессива как бы анализируют генотип организма, имеющего доминантный фенотип.

    Опорные точки

    • Гомозиготным называют организм, имеющий два одинаковых аллельных гена и образующий один сорт гамет по данной паре аллелей.

    • Гетерозиготный организм содержит два различных варианта одной и той же аллели и образует два сорта гамет.

    • Доминантный ген проявляется фенотипически как в гомо-, так и в гетерозиготном организме; рецессивный — только в гомозиготном.

    Решётка Пеннета, или решётка Паннета, — 2D-таблица, предложенная английским генетиком Реджинальдом Паннетом в качестве инструмента, представляющего собой графическую запись для определения сочетаемости аллелей из родительских генотипов. Вдоль одной стороны квадрата расположены женские гаметы, вдоль другой — мужские.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


    написать администратору сайта