
- •Від молекул нуклеїнових кислот до людини
- •Розділ і. Цитологічні основи розмноження і матеріальні основи спадковості.
- •1.1. Цитологічні основи нестатевого розмноження. Мітоз. Типи мітозів. Генетичний контроль клітинного циклу.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •1.2. Цитологічні основи статевого розмноження. Мейоз. Гаметогенез.
- •Мал.2. Схема кросинговера і утворення кросоверних (1) та некросоверних (2) гамет.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ іі. Моногібридне схрещування. Успадкування ознак при повному і неповному домінуванні. Кодомінування. Множинний алелізм.
- •2.1. Методика розв’язання задач
- •2.2. Приклади розв’язування задач різного типу
- •2.3. Варіанти задач для самостійного розв’язання
- •Розділ ііі. Аналіз родоводів
- •Мал. 1. Символи, які найчастіше використовуються при складанні родоводів людини
- •Мал. 2. Приклад родоводів людини з домінантними аномаліями
- •Мал. 3.Приклад родоводів людини з рецесивними ознаками
- •Мал. 4. Родоводи людини, на яких можна провести кількісний аналіз розщеплення
- •Мал. 5. Родовід сім’ї з рецесивною аномалією (міоклонічна епілепсія) Приклади розв’язування задач
- •Мал. 6. Родоводи людини з урахуванням ознаки: здатність визначити смак фенілтіосечовини (до задач 1-3)
- •Мал. 7. Родовід людини, з ознакою, що рідко зусрічається
- •Мал. 8. Родовід сім’ї з урахуванням ознаки рудого забарвлення волосся
- •Мал. 9. Родовід людини з успадкуванням ліворукості
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Мал. 20. Частина родоводу англійської королеви Вікторії
- •Розділ іv. Незалежне комбінування ознак. Дигібридне та полігібридне схрещування
- •4.2. Приклади розв’язання задач різних типів Задача.
- •4.3. Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ V. Аналіз відхилень від менделівських формул розщеплення
- •5.1. Відхилення, що спостерігаються за незалежного успадкування ознак (розщеплення за генотипом не змінюється)
- •Приклад розв’язування задач Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.1.1. Взаємодія неалельних генів
- •Методика і приклади розв’язування задач Комплементарність.
- •Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Епістаз.
- •Задача 5.
- •Задача 6.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.2. Відхилення, що пояснюються особливостями успадкування окремих генів
- •5.2.1. Зчеплене із статтю успадкування ознак. Біологія статі
- •Методика і приклади розв’язання типових генетичних задач
- •Задача 1.
- •Розв’язання.
- •Задача 2.
- •Задача 2 б)
- •Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •5.2.2. Зчеплення генів і кросинговер
- •Приклади розв’язання задач
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ VI. Молекулярні основи спадковості
- •Методика розв`язання задач з молекулярної біології
- •При розв`язанні задач другого типу треба пам`ятати, що:
- •6.1. Приклади розв`язання задач з молекулярної біології: 1й тип задач – структура та властивості нуклеїнових кислот Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7.
- •Задача 8.
- •Задача 9.
- •Задача 10.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •6.2. Приклади розв’язання задач з молекулярної біології: 2й тип задач . Біосинтез білка. Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5.
- •Задача 6.
- •Задача 7.
- •Задача 8.
- •Задача 9.
- •Задача 10.
- •Задачі для самостійного розв’язання
- •Розділ VII. Генетичні процеси в популяціях
- •7.1. Методика розв’язання задач з популяційної генетики
- •7.2. Приклади розв’язання задач даного типу Задача 1.
- •Задача 2.
- •Задача 3.
- •Задача 4.
- •Задача 5
- •Задача 6
- •Задача 7
- •Задача 8
- •Задача 9
- •Задача 10
- •Задача 11
- •Задача 12
- •Задача 13
- •7.3. Задачі для самостійного розв’язання
- •Додатки
- •1. Етапи розвитку генетики
- •2. Закони і правила генетики
- •1. Закон одноманітності гібридів f1:
- •2. Закон розщеплення:
- •3. Закон незалежного комбінування генів.
- •3. Таблиця генетичного коду
- •4. Довідкова таблиця диплоїдної кількості хромосом (2 n)
- •5. Характер успадкування деяких ознак у людин, тварин і рослин
- •Лановенко Олена Геннадіївна, чинкіна Тамара Борисівна від молекул нуклеїнових кислот до людини: генетичні задачі з методикою розв’язання
Задача 2.
У
курей смугасте забарвлення оперіння
визначається домінантним зчепленим із
статтю геном В, чорне
– b; темне забарвлення
шкіри залежить від аутосомного гена S,
біла – s ; трояндоподібний
гребінь – R, листкоподібний
– r. Аутосомний ген С
в гетерозиготному стані (Сс)
обумовлює коротконогість, а в гомозиготному
(СС) має летальний
ефект, рецесивна гомозигота (СС)
має нормальну довжину ніг.
а) Чорний темношкірий півень з трояндоподібним гребнем схрещений зі смугастою темношкірою куркою, яка має листкоподібний гребінь. Серед курчат 6 смугастих темношкірих півників, 2 смугастих білошкірих півника, 5 чорних темношкірих курочок і 2 чорні білошкірі курочки. Всі курчата з трояндоподібним гребнем. Визначити генотипи батьків.
Дано : В – ген смугастого забарвлення пір’я b – ген чорного забарвлення S – ген темного забарвлення шкіри s – ген білого забарвлення шкіри R – ген трояндоподібного гребня r – ген листкоподібного гребня Р: ♂ чорний темношкірий з трояндоподібним гребнем ♀ смугаста темношкіра з листкоподібним гребнем F1: ♀ 5 чорних темношкірих з трояндоподібним гребнем 2 чорних білошкірих з трояндоподібним гребнем ♀ 6 смугастих темношкірих з трояндоподібним гребнем 2 смугастих білошкірих з трояндоподібним гребнем |
Р ♀ – ? Р ♂ – ?
Розв’язання.
1) Згадаємо, що у птахів гомогаметною є чоловіча стать (ХХ або ZZ), а гетерогаметною – жіноча (ХУ або ZW). Тоді за статевими хромосомами генотипи батьків будуть ♀ ZBW x ♂ ZbZb.
2) Аналізуємо розщеплення за фенотипом за аутосомними генами. За забарвленням шкіри розщеплення відбувалось у співвідношенні 3:1, причому таке розщеплення спостерігалося у особин обох статей. Тому припускаємо, що у обох батьківських форм гени, які обумовлюють цю пару ознак, гени знаходяться у гетерозиготному стані :
Р : Ss Ss
F1 : 1 SS : 2 Ss 1 ss
3 : 1
темношкірих білошкірих
(6 або 5) (2)
За іншим аутосомним геном, що обусловлює форму гребня у курей, у нащадків спостерігається одноманітність. Тому за цими парами генів генотипи батьківських форм :
Р : RR х rr
F1 : Rr
всі трояндоподібні
3) Визначаємо генотипи батьківських форм:
♂ ZbZb SsRR ; ♀ ZBW Ss rr
4) Перевіримо правильность одержаних результатів
Р (F1): ZBW Ss rr х ZbZb Ss RR
F2:
-
♂
♀
ZbSR
ZbsR
ZBSr
ZBZbSSRr
ZBZbSsRr
♂
ZBsr
ZBZbSsRr
ZBZbssRr
WSr
ZbWSSRr
ZbWSsRr
♀
Wsr
ZbWSsRr
ZbWssRr
-
F2: ♂
3 ZBZbS–Rr
:
1 ZBZbssRr
смугасті темношкірі з трояндоподібним гребнем
смугасті світлошкірі з трояндоподібним гребнем
-
F2: ♀
3 ZBWS–Rr
:
1 ZBWssRr
чорні темношкірі з трояндоподібним гребнем
чорні білошкірі з трояндоподібним гребнем
Отже, генотипи батьківських форм визначені вірно.
Відповідь : генотипи батьків : ZBWSsrr; ZbZbSsRR.