Взаимодействие неаллельных генов Термины: Аллель –

Скачать презентацию Взаимодействие неаллельных генов  Термины: Аллель  – Скачать презентацию Взаимодействие неаллельных генов Термины: Аллель –

pl-4_vzaimodeystvie_neallelynyh_genov.ppt

  • Размер: 687.0 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 26

Описание презентации Взаимодействие неаллельных генов Термины: Аллель – по слайдам

Взаимодействие неаллельных генов Взаимодействие неаллельных генов

Термины: Аллель – одна из нескольких альтернативных форм гена , ,  расположенная вТермины: Аллель – одна из нескольких альтернативных форм гена , , расположенная в определенном локусе хромосомы — разное состояние одного и того же гена Аллельные гены – гены, расположенные в гомологичных хромосомах и занимающие в них одни и те же локусы Неаллельные гены – гены, расположенные в негомологичных хромосомах или в гомологичных, но занимающие в них разные локусы Локус – участок, или местоположение гена в хромосоме

Типы взаимодействия неаллельных генов: 11. Комплементарное 2. Эпистаз (доминантный и рецессивный) 3. Полимерия (аддитивнаяТипы взаимодействия неаллельных генов: 11. Комплементарное 2. Эпистаз (доминантный и рецессивный) 3. Полимерия (аддитивная и неаддитивная) 4. Модифицирующее

Комплементарное взаимодействие Комплементарным называется взаимодействие, при котором действие генов из одной аллельной пары дополняетсяКомплементарное взаимодействие Комплементарным называется взаимодействие, при котором действие генов из одной аллельной пары дополняется действием генов из другой аллельной пары таким образом, что присутствие в генотипе хотя бы по одному доминантному гену из каждой пары обусловливает появление в фенотипе еще одной формы признака

Комплементарное взаимодействие на примере наследования формы гребня у кур A – розовидный гребень Комплементарное взаимодействие на примере наследования формы гребня у кур A – розовидный гребень a – листовидный гребень B – гороховидный гребень b – листовидный гребень A-B – ореховидный гребень

Формыы гребня у кур Формыы гребня у кур

  P  P       A A АА P P A A АА bb × aa. BB розовидный гороховидный FF 11 А a. Bb Ореховидный FF 22 ABAB Ab. Ab a. B abab ABAB AABB AABb Aa. BB Aa. Bb Орех. Ab. Ab AABb AAbb Aa. Bb Aabb Орех. Розов. a. B Aa. BB Aa. Bb aa. BB aa. Bb Орех. Горох. abab Aa. Bb Aabb aa. Bb aabb Орех. Розов. Горох. Листов.

Расщепление по фенотипу: 9 – A. B.  – ореховидный 3 – A. bbРасщепление по фенотипу: 9 – A. B. – ореховидный 3 – A. bb – розовидный 3 – aa. B. – гороховидный 1 – aabb — листовидный Или 9 : 3 : 3 :

Эпистатическое взаимодействие генов  Эпистаз – явление подавления действия  одного гена другим, неаллельнымЭпистатическое взаимодействие генов Эпистаз – явление подавления действия одного гена другим, неаллельным ему геном. Эпистатическим называется ген, подавляющий действие другого гена; подавляемый ген называется гипостатическим

Доминантный эпистаз – явление подавления действия доминантного гена из одной пары генов другим (такжеДоминантный эпистаз – явление подавления действия доминантного гена из одной пары генов другим (также доминантным) геном, но из другой (неаллельной) пары генов. Рецессивный эпистаз – явление подавления действия доминантного гена из одной пары рецессивными генами из другой (неаллельной) пары генов.

Доминантный эпистаз на примере наследования масти у лошадей С – серая масть с –Доминантный эпистаз на примере наследования масти у лошадей С – серая масть с – рыжая масть B – вороная масть b – рыжая масть C-B – серая масть

P  P      CCBB  ×   ccbbP P CCBB × ccbb серая рыжая FF 11 Cc. Bb серая FF 22 СС BB СС bb сс BB сс bb СС BB СССС BBBB СССС Bb. Bb Сс. Сс BBBB Сс. Сс Bb. Bb сераясерая СС bb СССС Bb. Bb СССС bbbb Сс. Сс Bb. Bb Сс. Сс bbbb сераясерая сс BB Сс. Сс BBBB Сс. Сс Bb. Bb сссс BBBB сссс Bb. Bb сераясерая воронаявороная сс bb Сс. Сс Bb. Bb Сс. Сс bbbb сссс Bb. Bb сссс bbbb сераясерая вороная рыжая

Расщепление по фенотипу : :  9 – C. B.  - серая 3Расщепление по фенотипу : : 9 – C. B. — серая 3 – C. bb — серая 3 – cc. B. — вороная 1 – ccbb — рыжая Или 12 : 3 :

Доминантный эпистаз на примере наследования окрашивания оперения у кур СС – наличие пигмента сДоминантный эпистаз на примере наследования окрашивания оперения у кур СС – наличие пигмента с с – отсутствие пигмента II – – подавляет окрашивание ii – – не подавляет окрашивание

   P   CCII  ×  ccii   P CCII × ccii белые FF 11 Cc. Ii белые FF 22 СС II СС ii сс II сс ii СС II СССС IIII СССС Ii. Ii Сс. Сс IIII Сс. Сс Ii. Ii белыбелы ее белыебелые СС ii СССС Ii. Ii СССС iiii Сс. Сс Ii. Ii Сс. Сс iiii белыбелы ее окрашокраш сс II Сс. Сс IIII Сс. Сс Ii. Ii сссс IIII сссс Ii. Ii белыбелы ее белыебелые сс ii Сс. Сс Ii. Ii Сс. Сс iiii сссс Ii. Ii сссс iiii белы ее окраш белы ее белые

Расщепление по фенотипу: 9 – C. I.  - белые 3 – C. iiРасщепление по фенотипу: 9 – C. I. — белые 3 – C. ii — окрашенные 3 – cc. I. — белые 1 – ccii — белые Или 13 :

Рецессивный эпистаз на примере наследования окрашивания у мышей АА – – способствует образованию пигментаРецессивный эпистаз на примере наследования окрашивания у мышей АА – – способствует образованию пигмента а а – – подавляет образование пигмента СС – – отвечает за неравномерное распределение пигмента по волосу сс – отвечает за равномерное распределение пигмента по волосу

   P    ААсс  ×  × аа. СС P ААсс × × аа. СС чёрные белые FF 11 Аа. Аа Cc. Cc серые FF 22 АСАС Ас. Ас а. С асас АСАС ААСС ААСс Аа. СС Аа. Сс серы ее серыесерые Ас. Ас ААСс ААсс Аа. Сс Аасс серы ее чёрные серые чёрные а. С Аа. СС Аа. Сс аа. СС аа. Сс серы ее серые белыебелые асас Аа. Сс Аасс аа. Сс аасс серы ее чёрные белыебелые

Расщепление по фенотипу: 9 – А. С. – серые 3 – А. сс –Расщепление по фенотипу: 9 – А. С. – серые 3 – А. сс – чёрные 4 – аа. С. и аасс – белые или 9: 3:

Полимерное взаимодействие генов Аддитивная полимерия – (суммирующая) взаимодействие неаллельных генов, при котором интенсивность проявленияПолимерное взаимодействие генов Аддитивная полимерия – (суммирующая) взаимодействие неаллельных генов, при котором интенсивность проявления признака зависит от общего числа доминантных аллей в генотипе: чем больше доминантных аллелей (независимо из какой пары) тем ярче выражен признак Неаддитивная полимерия – (не суммирующая) взаимодействие неаллельных генов, при котором проявление признака не зависит от числа доминантных аллелей: достаточно одного доминантного аллеля из любой пары и признак будет иметь такое же проявление, как и у доминантной гомозиготы.

Аддитивная полимерия на примере наследования окрашивания у пшеницы АА 11  – выработка пигментаАддитивная полимерия на примере наследования окрашивания у пшеницы АА 11 – выработка пигмента красного цвета аа 11 – отсутствие пигмента АА 22 – выработка пигмента красного цвета аа 22 – отсутствие пигмента

  Р АР А 11 АА 22  ×  а 11 аа Р АР А 11 АА 22 × а 11 аа 22 красные белые FF 11 А 11 аа 11 АА 22 аа 22 розовые FF 22 Интенсивность окрашивания ослабевает по мере уменьшения количества доминантных генов в генотипе Расщепление по фенотипу 15:

Неаддитивная полимерия на примере наследования формы стручка у пастушьей сумки   АА 11Неаддитивная полимерия на примере наследования формы стручка у пастушьей сумки АА 11 – треугольная форма плода а а 11 — округлая форма плода А А 2 2 – треугольная форма плода а а 22 – округлая форма плода

 Р  А 11 АА 11 аа 22   ××  Р А 11 АА 11 аа 22 ×× аа 11 АА 22 треугольная FF 11 А А 11 аа 11 АА 22 аа 22 треугольная FF 2 2 9 – AA 11 — AA 22 — — — — треугольная 3 — АА 11 — аа 22 — — треугольная 3 — аа 11 АА 22 — — треугольная 1 1 – а– а 11 аа 22 — округлая Расщепление по фенотипу 15:

Модифицирующее действие генов Гены-модификаторы – гены,  которые сами по себе не определяют какую-либоМодифицирующее действие генов Гены-модификаторы – гены, которые сами по себе не определяют какую-либо качественную реакцию или признак, а лишь усиливают или ослабляют проявление основного гена

Благодарю  за за внимание Благодарю за за внимание