Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Множественный аллелизм

Содержание

Слайд 2

Анализирующее скрещивание Анализирующее скрещивание – это скрещивание особи с неопределенным генотипом

Анализирующее скрещивание

Анализирующее скрещивание – это скрещивание особи с неопределенным генотипом (АА

или Аа) с рецессивной гомозиготной особью (аа).

Если в потомстве от такого скрещивания не наблюдается расщепления, т.е. все особи фенотипически одинаковы (Аа), то исследуемая особь гомозиготна (АА);
Если образуется неоднородное потомство в соотношении 50/50 (1Аа:1 аа), то исследуемая особь была гетерозиготной (Аа).

1 случай:
Р: АА х аа;
G: А а;
F1: все Аа;
1 случай:
Р: Аа х аа;
G: А и а а;
F1: 50% Аа и 50% аа.

Слайд 3

Взаимодействия аллельных генов: 1. Доминирование 2. Неполное доминирование 3. Сверхдоминирование 4. Кодоминирование

Взаимодействия аллельных генов:

1. Доминирование
2. Неполное доминирование
3. Сверхдоминирование
4. Кодоминирование

Слайд 4

Взаимодействие аллельных генов 1. Доминирование. Одна аллель, называемая доминантной, полностью скрывает

Взаимодействие аллельных генов
1. Доминирование. Одна аллель, называемая доминантной, полностью скрывает присутствие

другой аллели (рецессивной), поэтому гетерозигота Аа имеет признаки доминантного аллеля (опыты Менделя с горохом).
Слайд 5

Взаимодействие аллельных генов: доминирование у человека

Взаимодействие аллельных генов: доминирование у человека

Слайд 6

Взаимодействие аллельных генов 2. Неполное доминирование У гибрида F1 признак носит

Взаимодействие аллельных генов

2. Неполное доминирование
У гибрида F1 признак носит промежуточный характер,

т.к. доминантная аллель не полностью скрывает рецессивную, и она частично проявляется (опыты Менделя с ночной красавицей).
А – пурпурная окраска;
а – белая окраска;
Аа – розовая окраска.
Расщепление у гибридов F2 для неполного доминирования 1:2:1:
Слайд 7

Взаимодействие аллельных генов: неполное доминирование у человека

Взаимодействие аллельных генов: неполное доминирование у человека

Слайд 8

Взаимодействие аллельных генов 3. Сверхдоминирование – явление, при котором гетерозигота обладает

Взаимодействие аллельных генов

3. Сверхдоминирование – явление, при котором гетерозигота обладает бóльшей

жизнеспособностью по сравнению с обеими гомозиготами по данной паре аллелей.
Например, у дрозофилы известна рецессивная летальная мутация, гетерозиготы по которой обладают бóльшей жизнеспособностью (плодовитостью, продолжительностью жизни), чем доминантная гомозигота дикого типа.
Серповидно-клеточную анемию можно также рассматривать как явление сверхдоминирования, так как у гетерозигот есть преимущество – устойчивость к малярии.
Явление гибридной силы – гетерозиса многие ученые объясняют взаимодействием генов по типу сверхдоминирования.
Слайд 9

Множественный аллелизм У одного организма может присутствовать только 2 аллеля одного

Множественный аллелизм

У одного организма может присутствовать только 2 аллеля одного гена

- Аа (по одному в каждой гомологичной хромосоме). Однако, ген мутирует неоднократно, и в популяции новые аллели накапливаются. Из таких аллелей можно составить серию со сложными отношениями между собой.
А) Например, у кроликов известна серия аллелей по окраске шерсти. Ген А (черная окраска) доминирует над всеми, ген аш (серая) по отношению к гена аг (гималайская) и а (белая) ведет себя как доминантный, а ген аг доминирует над геном а.
Таким образом, А > аш > аг > а.
Интересно отметить, что кролики с генотипами ашаг и аша имеют промежуточную между шиншилловым и белым – светло-серую - окраску. Здесь проявляется неполное доминирование аллели аш над аллелями аг и а.
Слайд 10

Множественный аллелизм

Множественный аллелизм

Слайд 11

Множественный аллелизм Б). У мухи дрозофилы известна серия аллелей по цвету

Множественный аллелизм

Б). У мухи дрозофилы известна серия аллелей по цвету глаз,

состоящая из 12 типов: красная, коралловая, вишневая, абрикосовая и т.д. до белой, определяемой рецессивным геном.

В). Другим примером множественного аллелизма может служить система групп крови АВО, открытая Карлом Ландштейнером в 1900 году. Существуют 4 группы крови в системе АВО: О, А, В, АВ. Они определяются тремя аллелями одного гена: IА, IВ, i. Аллели IА и IВ доминантны по отношению к аллели i, но кодоминантны по отношению друг к другу.