
- •Тема 3.3: «Дигибридное скрещивание».
- •Дигибридное и полигибридное скрещивание
- •Определение типов гамет
- •Третий закон Менделя - закон независимого наследования
- •Цитологические основы закона независимого наследования
- •Сцепленное наследование и его цитологические основы
- •Нарушение сцепления и его цитологические основы
- •Генетические карты хромосом
- •Хромосомная теория наследственности т.Моргана
- •Взаимодействие аллельных генов
- •Доминирование
- •Взаимодействие неаллельных генов
- •Комплементарность (дополнительность)
- •Эпистаз
- •Доминантный эпистаз
- •Рецессивный эпистаз
- •Полимерия
- •Закономерности развития фенотипа
Тема 3.3: «Дигибридное скрещивание».
Лекция 5
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя
Дигибридное и полигибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание - скрещивание по двум парам признаков.
АА/а - желтые семена
аа - зеленые семена
В В/в - гладкие семена
вв - морщинистые семена
Р ♀ жел.глад. × ♂ зел.мор.
Полигибридное скрещивание - скрещивание по множеству пар признаков.
Закономерности в полигибридном скрещивании те же, что и в моно- и дигибридном скрещивании, только возрастает количество генотипов и фенотипов.
Определение типов гамет
Число типов гамет определяется формулой: 2 n, где n – число гетерозиготных аллелей.
Гамета несет по одному гену из каждой аллельной пары.
Пример 1:
АаВВсс – количество гетерозиготных аллелей – 1, значит 21 = 2, т.е. 2 типа гамет
А В С
а В с
Пример 2:
АаВвсс - количество гетерозиготных аллелей – 2,
значит 22 = 4, т.е. 4 типа гамет
А
В
с
_
а в с
Третий закон Менделя - закон независимого наследования
При дигибридном скрещивании гетерозигот по двум парам признаков в поколении пары альтернативных признаков наследуются во всех возможных сочетаниях, давая расщепление по фенотипу 9:3:3:1.
Цитологические основы закона независимого наследования
Цитологические основы закона единообразия
в двух парах гомологичных хромосом у гетерозиготных родителей находятся по два разных гена.
в результате свободного расхождения хромосом в мейозе формируется четыре типа гамет.
при оплодотворении в зиготе возможны разные сочетания гамет и формирование пар генов в различных комбинациях.
Вывод: ! Закон справедлив только для тех случаев, когда изучаемые гены расположены в разных парах гомологичных хромосом.
Решетка Пеннета: (составление самостоятельное)
|
АВ |
Ав |
аВ |
ав |
АВ |
генотип/фенотип |
? |
? |
? |
Ав |
? |
? |
? |
? |
аВ |
? |
? |
? |
? |
ав |
? |
? |
? |
? |
Лекция 6
Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности
Сцепленное наследование и его цитологические основы
АА/а - серое тело
аа - черное тело
В В/в - нормальные крылья
вв - короткие крылья
Сцепление генов
-
каждый организм имеет небольшое число
хромосом, но десятки тысяч генов;
- следовательно, в каждой хромосоме сосредоточено несколько тысяч генов;
- некоторые гены наследуются совместно;
- III закон Менделя соблюдаться не будет.
Опыт Т. Моргана, 1911 г., дрозофилы
Это объясняет закон Моргана - закон сцепления генов:
«Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются вместе, или сцеплено».