Сцепленное задачи

Содержание

Слайд 2

Сцепленное наследование признаков Генов, кодирующих различные признаки у любого организма очень

Сцепленное наследование признаков

Генов, кодирующих различные признаки у любого организма очень

много. Например, у человека приблизительно около 100 000 генов, а видов хромосом только 23. Следовательно, все эти 100 000 генов умещаются в 23 хромосомах. Как же наследуются гены, находящиеся в одной хромосоме?
На этот вопрос даёт ответ современная хромосомная теория наследственности созданная Т. Морганом.
Слайд 3

Томас Хант Морган Американский биолог, один из основоположников генетики. Родился 25

Томас Хант Морган

Американский биолог, один из основоположников генетики. Родился 25

сентября 1866 в Лексингтоне . Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1933 года
«За открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности».
Томас Морган и его ученики создали хромосомную теорию наследственности; установили закономерности расположения генов в хромосомах, что способствовало выяснению цитологических механизмов законов Грегора Менделя и разработке генетических основ теории естественного отбора.
Слайд 4

Объектом генетических исследований томаса Моргана была плодовая мушка дрозофила. Достоинства: Внешне

Объектом генетических исследований томаса Моргана была плодовая мушка дрозофила.

Достоинства:
Внешне

самка и самец различимы (у него брюшко мельче и темнее).
Неприхотлива в условиях содержания.
Короткий цикл развития – через 14 дней выводится новое многочисленное потомство.
Широкий спектр мутаций, выраженных в морфологических признаках:
окраска тела,
размер крыльев,
количество щетинок,
цвет глаз
5. Они имеют всего 8 хромосом в диплоидном наборе
Слайд 5

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана Гены расположены в хромосомах, их количество

Хромосомная теория наследственности
Т. Моргана

Гены расположены в хромосомах, их количество неодинаково.
Каждый ген

имеет определённое место в хромосоме - локус; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены (А а; В в; С с )
Гены расположены в хромосомах линейно.
Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются совместно (сцеплено). Количество групп сцепления – n, т.е. равно гаплоидному набору хромосом.
Сцепление генов может нарушаться в результате кроссинговера.
Частота кроссинговера находится в прямо пропорциональной зависимости от расстояния между генами.
Каждый вид особей имеет характерный только для него набор хромосом – кариотип.
Слайд 6

PР: Опыты Томаса Моргана (дигибридное скрещивание) Ф/Т: Серое тело Нормальные крылья

PР:

Опыты Томаса Моргана
(дигибридное скрещивание)

Ф/Т: Серое тело
Нормальные
крылья

Ф/Т: Чёрное тело
Редуцированные
крылья

ААВВ

аавв

F1:

100%

АаВв

По

I закону Менделя
наблюдается единообразие признаков у гибридов F1


Серое тело
Нормальные крылья

Слайд 7

Опыты Томаса Моргана (возвратное, анализирующие скрещивание) F2: Ожидаемые результаты скрещивания, если

Опыты Томаса Моргана
(возвратное, анализирующие скрещивание)

F2:

Ожидаемые результаты скрещивания, если неаллельные гены –

в разных хромосомах( по закону Г. Менделя)
Слайд 8

Опыты Томаса Моргана (возвратное, анализирующее скрещивание) F1: Реальные результаты скрещивания:

Опыты Томаса Моргана
(возвратное, анализирующее скрещивание)

F1:

Реальные результаты скрещивания:

Слайд 9

Цитологические основы закона сцепленного наследования признаков Томаса Моргана Как появились новые

Цитологические основы
закона сцепленного наследования признаков
Томаса Моргана

Как появились новые комбинации

признаков в потомстве?

Причина: кроссинговер в профазе I мейоза

Кроссоверные гаметы – материал для новых комбинаций признаков

Слайд 10

Запомните! У самок дрозофил кроссинговер осуществляется чаще, чем у самцов. Если

Запомните!
У самок дрозофил кроссинговер осуществляется чаще, чем у самцов. Если скрещивать

самку гомозиготную по рецессивным признакам
( черн.тело/редуц. крылья) с дигетерозиготным самцом( сер.тело/норм.крылья), то наблюдаемое расщепление в F1 соответствует – 50% серое тело нормальные крылья и 50% черное тело редуцированные крылья или 1:1.
Происходит полное сцепление генов.

аавв

АаВв

Слайд 11

Запомните! Если же скрещивать самку дигетерозиготную (сер.тело/норм.крылья) с рецессивным самцом (черн.тело/редуц.

Запомните!
Если же скрещивать самку дигетерозиготную
(сер.тело/норм.крылья) с рецессивным самцом (черн.тело/редуц.

крылья), то в F1 наблюдается формирование 4 фенотипических классов потомков, т.к. происходит кроссинговер

АаВв

аавв

АаВв 41,5%

Аавв 8,5% ааВв 8,5%

Аавв 41,5%

Слайд 12

Частота кроссинговера зависит от расстояние между генами

Частота кроссинговера зависит от расстояние между генами


Слайд 13

Внимательно прочитайте генетическую задачу. Определите тип скрещивания. На явление сцепления при

Внимательно прочитайте генетическую задачу.
Определите  тип скрещивания.
На явление сцепления при дигибридном скрещивании

будут указывать такие признаки как:
а) неравномерное расщепление ( не по 25%) четырех
фенотипических классов потомков при анализирующем скрещивании дигетерозиготы ( АаВв × аавв)
б) образование двух фенотипических классов потомков в соотношении 1:1 при анализирующем скрещивании дигетерозиготы( АаВв × аавв)
4. Выпишите  в условии задачи доминантные и рецессивные гены
5. Составьте схему скрещивания, определите генотипы и фенотипы исходных особей и потомства.
7.Обьясните формирование четырех или двух фенотипических классов потомства.

Алгоритм  действия при решении задач на сцепленное наследование признаков.

Слайд 14

Задача 1. При скрещивании мухи дрозофилы, имеющей серое тело (А) и

Задача 1.
При скрещивании мухи дрозофилы, имеющей серое тело (А) и

нормальные крылья ( В ) с мухой, имеющей черное тело и закрученные крылья, получено 58 мух с серым телом и нормальными крыльями, 52 – с черным телом и закрученными крыльями, 15 – с серым телом и закрученными крыльями , 14 – с черным телом и нормальными крыльями.
Определите генотипы родительских особей и потомства.
Объясните формирование четырех фенотипических классов потомков. Какой закон действует в данном случае?
Слайд 15

Гены А и В, а также а и в сцеплены попарно

Гены А и В, а также а и в сцеплены

попарно и находятся в гомологичных хромосомах.
В профазе мейоза 1 произошел кроссинговер
В F1образуются четыре фенотипических класса потомков, два из них (58 и 52) - в результате сцепления аллей генов А и В, а и в, а два других (14 и 15) - в результате прошедшего кроссинговера из кроссоверных гамет Ав и аВ
Действует закон сцепленного наследования признаков

ав

Ав

аВ

АВ

ав

Слайд 16

Решите задачу № 2 У томатов признак высокого роста (А) доминирует

Решите задачу № 2

У томатов признак высокого роста (А) доминирует над

карликовым (а), округлая форма плодов (В) над грушевидной (в). При анализирующем скрещивании получено 38% высоких растений с округлыми плодами, 42% карликовых растений с грушевидными плодами, 10% высоких растений с грушевидными плодами , 10% карликовых растений с округлыми плодами. Объясните формирование четырех фенотипических классов потомков. Какой закон действует в данном случае?
Слайд 17

Задача 3 При скрещивании самки мушки дрозофилы с черным телом и

Задача 3
При скрещивании самки мушки дрозофилы с черным телом и редуцированными

крыльями с самцом с серым телом и нормальными крыльями были получены потомки: 50% с серим телом, нормальными крыльями и 50% с черным телом, редуцированными крыльями. Составьте схему скрещивания, определите генотипы родителей, генотипы и фенотипы потомства. Объясните формирование двух классов потомков.
Слайд 18

Схема решения задачи 3 Р ♀ аавв × ♂АаВв чер./ред. сер./норм.

Схема решения задачи 3

Р ♀ аавв × ♂АаВв
чер./ред. сер./норм.
G
F1

АаВв; аавв
сер./норм черн./редуц.
50% 50%
1 : 1

ав

АВ

ав

Слайд 19

Пояснение к задаче 3 Наблюдается полное сцепление генов А и В

Пояснение к задаче 3

Наблюдается полное сцепление генов А и В

, а также а и в,
кроссинговер не происходит.
Образуются только два фенотипических класса потомков