
- •Генетика Учебно-методическое пособие для самостоятельных занятий
- •Тема 1. Цитологические основы наследственности
- •Тема 2. Митоз. Вегетативное (бесполое) размножение
- •Тема 3. Мейоз. Семенное (половое) размножение
- •Тема 4. Микроспорогенез и макроспорогенез.
- •Тема 5. Явление несовместимости аллелей
- •Тема 6. Независимое наследование генов
- •Тема 6.1. Моногибридное скрещивание
- •Пример решения задач
- •Тема 6.1.1. Возвратное (анализирующее, насыщающее) скрещивание
- •Тема 6.1.2. Неполное доминирование
- •Тема 6.2. Дигибридное скрещивание
- •Тема 6.3. Полигибридное скрещивание
- •Тема 7. Взаимодействие неаллельных генов
- •Тема 7.1. Комплементарность
- •Тема 7.2. Эпистаз
- •Тема 7.3. Полимерия
- •Тема 8. Статистическая обработка
- •Пример решения задач
- •Тема 9. Статистическая оценка модификационной изменчивости
- •Тема 10. Сцепленное наследование и кроссинговер
- •Тема 11. Молекулярные основы наследственности Задания
- •Литература
- •Пример решения задач
- •Тема 12. Цитоплазматическая наследственность
- •Тема 13. Генетическая структура популяции
- •Пример решения задач
- •4.Микроспорогенез и макроспорогенез. Образование гамет
- •5.Явление несовместимости аллелей Гаметофитная несовместимость
- •Спорофитная несовместимость
- •Гетероморфная несовместимость
- •6.Независимое наследование генов
- •6.1.Моногибридное скрещивание
- •6.1.1.Возвратное (анализирующее, насыщающее) скрещивание
- •6.1.2.Неполное доминирование
- •6.2.Дигибридное скрещивание
- •6.3.Полигибридное скрещивание
- •9.Статистическая оценка модификационной изменчивости
- •10.Сцепленное наследование и кроссинговер
- •Наследование признаков, сцепленных с полом
- •11.Молекулярные основы наследственности
- •12.Цитоплазматическая мужская стерильность
- •13.Генетическая структура популяций
- •Хромосомный набор клеток соматической ткани некоторых растений
- •Вопросы промежуточной аттестации
- •Темы экзаменационных задач
11.Молекулярные основы наследственности
1) ДНК:
2) На основании аминокислотной последовательности белка можно найти один из возможных вариантов нуклеотидной последовательности и-РНК, используя генетический код.
Белок: валин – лейцин – гистидин – серин – изолецин.
и-РНК: ГУУ – УУА – ЦАУ – УЦУ – АУУ.
Далее, по нуклеотидной последовательности и-РНК, используя принцип комплементарности нуклеотидов, можно найти нуклеотидную последовательность гена (участок нити ДНК).
Ген: ЦАА – ААТ – ГТА – АГА – ТАА.
400 (аминокислот) · 3 (триплетный код) = 1200 (нуклеотиды и-РНК).
Число нуклеотидов и-РНК равно числу нуклеотидов соответствующего гена – 1200.
Если расстояние между двумя нуклеотидами в молекуле ДНК составляет 0,34 нм, то общая протяжённость гена равна: 1200 · 0,34 = 408 нм.
Исходный ген: ЦЦТАГТТТТААЦ.
и-РНК: ГГАУЦААААУУГ.
Белок: глицин – серин – лизин – лейцин.
Ген после мутации (делеции): ЦЦТГТТТТААЦ.
и-РНК: ГГАЦААААУУГ.
Белок: глицин – глицин – аспарагин.
Исходный ген: АГТАГЦЦЦТТЦЦ.
Синтез и-РНК (транскрипция): УЦАУЦГГГААГГ.
Синтез белка (трансляция): серин – серин – глицин – аргинин.
Ген после мутации (инверсия): АГТАЦЦГЦТТЦЦ.
Синтез и-РНК (транскрипция): УЦАУГГЦГААГГ.
Синтез белка (трансляция): серин – триптофан – аргинин – аргинин.
Нуклеотидный состав участка двуцепочечной ДНК: аденин – 27 %, гуанин – 13 %, цитозин – 13 %, тимин – 27 %.
12.Цитоплазматическая мужская стерильность
а) единообразные фертильные растения (Cyts Rfrf);
б) 1 : 1 фертильные (Cyts Rfrf) и стерильные (Cyts rfrf) растения;
в) 3 : 1 фертильные (Cyts RfRf, Cyts Rfrf, Cyts Rfrf) и стерильные (Cyts rfrf) растения;
г) единообразные стерильные растения (Cyts rfrf);
Генетическая система отцовского растения Cyt‾ Rfrf.
а) расщепление полустерильных и стерильных растений 3 : 1;
б) единообразное потомство полустерильных растений;
в) расщепление фертильных, полустерильных и стерильных растений 9 : 6 : 1;
г) расщепление фертильных и полустерильных растений 3 : 1.
13.Генетическая структура популяций
Частота доминантного гена в популяции (pA) составляет 70 %, рецессивного гена (qa) – 30 %. Генотипическая структура популяции: p2AA = 49 %, 2pq Aa = 42 %, q2aa = 9 %.
Фенотипическая структура популяции растений табака: устойчивые к чёрновой гнили – 99,96 %, неустойчивые к корневой гнили – 0,04 %. Генотипическая структура популяции: p2AA = 96,04 %, 2pq Aa = 3,92 %, q2aa = 0,04 %.
Генная структура дикорастущей земляники в популяции: частота доминантного гена (pA) составляет 60 %, рецессивного гена (qa) – 40 %. Генотипическая структура популяции: p2AA = 36 %, 2pq Aa = 48 %, q2aa = 16 %.
Генная структура устойчивости капусты к фузариозной желтухе в популяции: частота доминантного гена (pA) составляет 70 %, рецессивного гена (qa) – 30 %. Генотипическая структура популяции: p2AA = 49 %, 2pq Aa = 42 %, q2aa = 9 %.
Генная структура окраски растений гречихи в популяции: частота доминантного гена (pA) составляет 80 %, рецессивного гена (qa) – 20 %. Генотипическая структура популяции: p2AA = 64 %, 2pq Aa = 32 %, q2aa = 4 %.
Генная структура кукурузы в популяции: частота доминантного гена (pR) составляет 95 %, рецессивного гена (qr) – 5 %. Генотипическая структура популяции: p2RR = 90,25 %, 2pq Rr = 9,5 %, q2rr = 0,25 %.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1