
- •1. Этапы решения типовых генетических задач
- •2. Практические рекомендации по решению задач по классической генетике
- •Основные этапы решения генетических задач и рекомендации по их выполнению.
- •1. Составим краткую запись условия задачи и найдем генотипы родителей.
- •Ответим на основной вопрос задачи.
- •9 Отс. Фенилкет. : 3 отс. Фенилкет. : 3 фенилкет. : 1 фенилкет.
- •Образцы решения генетических задач
- •1 Кареглазость : 1 кареглазость : 1 голубоглазость : 1 голубоглазость
- •1 Кареглазость : 1 кареглазость : 1 голубоглазость : 1 голубоглазость
- •Решение задачи
- •1 Кареглазость : 1 кареглазость : 1 голубоглазость : 1 голубоглазость
- •2 Пигмента “в”
- •0,4 Высокий рост : 0,4 карликовость : 0,1 высокий рост : 0,1 карликовость
- •Составление и анализ родословных
- •Понятие о генеалогическом методе
- •2. Составление родословной.
- •3. Основные типы наследования и характерные для них родословные
- •4. Критерии основных типов ядерного наследования
- •5. Содержание учебных задач по анализу родословных
- •6. Рекомендации по определению типа наследования признака.
- •7. Определение генотипа пробанда.
- •8. Расчет вероятности рождения у пробанда ребенка с тем или иным альтернативным проявлением признака.
- •Пример.
- •9. Задания для самостоятельной работы.
- •Анализ кариограммы человека
- •1. Понятие о кариотипе и кариограмме.
- •2. Получение кариограммы.
- •3. Лабораторная работа “Составление кариограммы человека”.
- •3. Анализ кариограммы человека.
- •4. Пример анализа кариограммы человека.
- •5. Задание для самостоятельной работы.
- •6. Совершенствование в изучении кариограммы человека.
- •6.1. Дифференциальное окрашивание хромосом
- •6.2. Метод флюоресцентной гибридизации in situ.
- •Решение задач по популяционной генетике
- •1. Понятие о популяционной генетике
- •2. Закон Харди-Вайнберга
- •Решетка Пеннета
- •3. Связь популяционной генетики с другими науками
- •4. Способы выражения и расчета исходных частот аллелей и генотипов
- •5. Содержание задач на закон Харди-Вайнберга
- •6. Решение задач на определение генетической структуры популяций или частоты отдельных аллелей и генотипов.
- •6.1. Рекомендации по решению задач
- •Составление плана действий.
- •6.2. Образцы решения задач
- •Близнецовый метод антропогенетики
- •Понятие о монозиготных и дизиготных близнецах
- •1.2. Частота рождения близнецов
- •1.3. Идентификация монозиготных близнецов
- •Классический близнецовый метод
- •2.1. Основные этапы классического близнецового метода
- •2.2. Допущения и погрешности классического близнецового метода
- •Результаты использования близнецового метода
- •Содержание задач на классический близнецовый метод
- •Примеры задач на классический близнецовый метод.
- •Решение задач на использование классического близнецового метода
- •Рекомендации по решению задач по близнецовому методу
Составление плана действий.
Анализируя условие задачи, приходим к выводу, что нам дано численное значение q2, равное 0,25, и требуется найти численное значение p2. Записываем формулы закона Харди-Вайнберга и отмечаем в них информацию, полученную при анализе условия задачи. Составляемый нами план действий приобретает следующий вид.
р + q = 1
р
2
+ 2pq
+ q2
= 1
Надо найти
Дано
С помощью пронумерованных стрелок указываем планируемую последовательность действий при выполнении математических расчетов. Составленный нами план действий выглядит следующим образом.
2
р + q = 1
3
1
р 2 + 2pq + q2 = 1
Надо найти Дано
Составление наглядного плана действий существенно облегчает процесс решения задачи. Для получения ответа остается лишь выполнить несколько простых арифметических действий.
6.2. Образцы решения задач
Познакомьтесь с решением простой задачи на определение генетической структуры популяций или частоты отдельных аллелей и генотипов, при котором мы следовали предложенным рекомендациям:
оформлять модифицированную таблицу “Признак - ген”;
составлять наглядный план действий.
Задача 3. Анализ популяции показал,
что встречаемость людей, обладающих
аутосомным рецессивным признаком,
равна 0,04. Какова частота гетерозигот
в этой популяции?
Дано: 0,04 = q2; Необходимо найти: 2pq
Задача 8. Анализ популяции показал,
что встречаемость людей, обладающих
аутосомным рецессивным признаком,
равна 0,04. Какова частота гетерозигот
в этой популяции?
Мы решили задачу.
Теперь вспомним и повторим всю процедуру
решения этой задачи.
2
р
+ q
= 1
3 1
р2
+ 2рq
+ q2
= 1
Необходимо
найти
Дано
___ _____
1) q
= √q2
= √
0,04 = 0,2
2) р = 1 – q
= 1 – 0,2 = 0,8
3) 2рq
= 2 х 0,8 х 0,2 = 0,32
Ответ: частота гетерозигот в этой
популяции равна 0,32.
.
Близнецовый метод антропогенетики
Понятие о монозиготных и дизиготных близнецах
Близнецовый метод является одним из важных методов генетики человека. Близнецовый метод позволяет количественно оценить вклад наследственности, то есть генотипа человека, и вклад окружающей среды в развитие изучаемого признака (болезни). При этом методе используют монозиготных и дизиготных близнецов.
Близнецами называют одновременно родившихся детей.
М
онозиготные
(однояйцевые) близнецы развиваются из
одной зиготы — оплодотворенной
яйцеклетки, причем в оплодотворении
яйцеклетки принимает участие только
один сперматозоид. Обычно из зиготы
развивается один зародыш. Но иногда
после первого митотического деления
два бластомера отделяются друг от друга
и начинают самостоятельное развитие:
из каждого бластомера формируется
обособленный от другого зародыш, в
результате чего у матери рождаются два
ребенка, одинаковые по полу, генотипу
и фенотипу. Имеющиеся у них очень
незначительные различия обусловлены
небольшими наследственными и
ненаследственными изменениями, которые
возникают в их соматических клетках в
ходе индивидуального развития.
Схема, поясняющая развитие дизиготных боизнецов.
1 – сперматозоид 2 – яйцеклетка 3 – зигота 4 – бластомер.
Д
изиготные
(двуяйцевые) близнецы развиваются из
разных зигот, когда две разные
яйцеклетки одновременно выходят из
яичника женщины и оплодотворяются
каждая “своим” сперматозоидом.
Дизиготные близнецы вследствие
комбинативной изменчивости, возникающей
при гаметогенезе у родителей, отличаются
друг от друга наборами конкретных
хромосом и аллелей генов и, следовательно,
своими генотипами и фенотипами.
Родившиеся одновременно дизиготные
близнецы похожи друг на друга и отличаются
друг от друга в той же степени, в какой
дети одних и тех же родителей, родившиеся
в разные годы, во многом похожи друг на
друга, и одновременно отличаются друг
от друга. Разница между ними заключается
лишь в том, что дизиготные близнецы
рождаются одновременно, а не с интервалом
в несколько лет, как обычные сибсы –
братья и сестры.
Схема, поясняющая развитие дизиготных боизнецов.
1 – сперматозоид 2 – яйцеклетка 3 – зигота 4 – бластомер.