Скачать презентацию Сцепленное наследование генов 17 02 2018 1 Скачать презентацию Сцепленное наследование генов 17 02 2018 1

Stseplennoe-nasledovanie-genov_Ahatova-T.I._SOSH-59.ppt

  • Количество слайдов: 25

Сцепленное наследование генов. 17. 02. 2018 1 Сцепленное наследование генов. 17. 02. 2018 1

Повестка дня u Обзор u Цели мозгового штурма u Правила u Проведение мозгового штурма Повестка дня u Обзор u Цели мозгового штурма u Правила u Проведение мозгового штурма u Подведение итогов u Дальнейшие шаги 17. 02. 2018 2

Обзор Молодой американский ученый Томас Морган провел опыты на мушках дрозофилах с целью проверки Обзор Молодой американский ученый Томас Морган провел опыты на мушках дрозофилах с целью проверки Менделевских законов наследования. Ожидаемые результаты: § § 17. 02. 2018 Правило единообразия F 1. Расщепление по Ф 3: 1 у F 2. 3

Опыты с мушкой дрозофилой. В экспериментах он использовал плодовую мушку-дрозофилу, обладающую важными для генетических Опыты с мушкой дрозофилой. В экспериментах он использовал плодовую мушку-дрозофилу, обладающую важными для генетических экспериментов качествами: § Неприхотливостью, § плодовитостью, § небольшим количеством хромосом (четыре пары), § множеством четко выраженных альтернативных признаков. 17. 02. 2018 4

Исходные данные. B- серый цвет тела мушки. b- черный цвет тела мушки. Vg- длинные Исходные данные. B- серый цвет тела мушки. b- черный цвет тела мушки. Vg- длинные крылья. vg- укороченные крылья. 17. 02. 2018 5

1 эксперимент P BBVg. Vg * bbvgvg Гаметы BVg bvg F 1 Bb. Vgvg 1 эксперимент P BBVg. Vg * bbvgvg Гаметы BVg bvg F 1 Bb. Vgvg Следовательно признаки- серое тело и длинные крылья- доминируют и соблюдается закон единообразия F 1 17. 02. 2018 6

2 Эксперимент. u 2 эксперимент P bbvgvg * Bb. Vgvg Гаметы bvg BVg; Bvg; 2 Эксперимент. u 2 эксперимент P bbvgvg * Bb. Vgvg Гаметы bvg BVg; Bvg; b. Vg; bvg F 2(ожидаемый результат) Bb. Vgvg; Bbvgvg; bb. Vgvg; bbvgvg. Ф 1: 1: 1: 1 (по 25%) F 2 (фактический результат) Bb. Vgvg; bbvgvg Ф 1: 1 (50%: 50%- фенотипы родительских форм). Причины? 17. 02. 2018 7

Анализ данных. При скрещивании самки, обладающей черным телом и укороченными крыльями, с гибридным самцом Анализ данных. При скрещивании самки, обладающей черным телом и укороченными крыльями, с гибридным самцом из F 1 образуется: § Сколько фенотипических классов? § Какие гаметы образуют генотипы? § Возможные причины ф. результата. 17. 02. 2018 8

Вывод 1. Если гены B и Vg всегда попадают в одну гамету вместе, а Вывод 1. Если гены B и Vg всегда попадают в одну гамету вместе, а гены b и vg всегда попадают в другую гамету вместе, значит они сцеплены друг с другом, а именно Входят в одну хромосому и наследуются вместе! 17. 02. 2018 9

3 эксперимент. P Bb. Vgvg * bbvgvg гаметы BVg Bvg b. Vg bvg F 3 эксперимент. P Bb. Vgvg * bbvgvg гаметы BVg Bvg b. Vg bvg F 3 (фактический результат) Bb. Vgvg; Bbvgvg; bb. Vgvg; bbvgvg. Ф 41, 5% 8, 5% 41, 5%. Причины? 17. 02. 2018 10

Анализ данных. В потомстве F 3 обнаруживается 4 группы фенотипов, как при свободном комбинировании Анализ данных. В потомстве F 3 обнаруживается 4 группы фенотипов, как при свободном комбинировании генов, но с иным числовым соотношением. О чем свидетельствует данный факт? Какова причина нарушения сцепления? В результате какого процесса гомологичные хромосомы обмениваются участками? 17. 02. 2018 11

Вывод 2. У самцов дрозофилы кроссинговер практически не происходит, гены расположенные в одной хромосоме Вывод 2. У самцов дрозофилы кроссинговер практически не происходит, гены расположенные в одной хромосоме наследуются совместно, сцеплёно. Если скрестить дигибридную самку с гомозиготным рецессивным самцом, то образуется 4 фенотипических класса, но мух рекомбинантных типов значительно меньше (17%), чем мух имеющих родительские фенотипы (83%). Это объясняется тем, что у гетерозиготных самок в мейозе возможен обмен (кроссинговер) между локусами гомологичных хромосом, где находятся 17. 02. 2018 гены. 12

Морган и его ученики установили следующее: u 1. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются Морган и его ученики установили следующее: u 1. Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются совместно или сцеплено. u 2. Группы генов, расположенных в одной хромосоме, образуют группы сцепления. Число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом у гомогаметных особей и п+1 у гетерогаметных особей. 17. 02. 2018 13

u 3. Между гомологичными хромосомами может происходить обмен участками (кроссинговер); в результате кроссинговера возникают u 3. Между гомологичными хромосомами может происходить обмен участками (кроссинговер); в результате кроссинговера возникают гаметы, хромосомы которых содержат новые комбинации генов. 17. 02. 2018 14

u 17. 02. 2018 4. Частота кроссинговера между гомологичными хромосомами зависит от расстояния между u 17. 02. 2018 4. Частота кроссинговера между гомологичными хромосомами зависит от расстояния между генами, локализованными в одной хромосоме. Чем это расстояние больше, тем выше частота кроссинговера. За единицу расстояния между генами принимают 1 морганиду (1% кроссинговера) или процент появления кроссоверных особей. При значении этой величины в 10 морганид можно утверждать, что частота перекреста хромосом в точках расположения данных генов равна 10% и что в 10% потомства 15

u 17. 02. 2018 5. Для выяснения характера расположения генов в хромосомах и определения u 17. 02. 2018 5. Для выяснения характера расположения генов в хромосомах и определения частоты кроссинговера между ними строят генетические карты. Карта отражает порядок расположения генов в хромосоме и расстояние между генами одной хромосомы. Эти выводы Моргана и его сотрудников получили название хромосомной теории наследственности. Важнейшими следствиями этой теории являются современные представления о гене как о функциональной единице наследственности, его делимости и 16

Основные положения хромосомной теории наследственности: u • каждый ген имеет в хромосоме определенный локус Основные положения хромосомной теории наследственности: u • каждый ген имеет в хромосоме определенный локус (место); u • гены в хромосоме расположены в определенной последовательности; u • гены одной хромосомы сцеплены, поэтому наследуются преимущественно вместе; u • частота кроссинговера между генами равна расстоянию между ними; u • набор хромосом в клетках данного типа (кариотип) является характерной 17. 02. 2018 особенностью вида. 17 u

Анализ схемы учениками, отметить форму записи. 17. 02. 2018 18 Анализ схемы учениками, отметить форму записи. 17. 02. 2018 18

Анализ схемы учениками, отметить форму записи. 17. 02. 2018 19 Анализ схемы учениками, отметить форму записи. 17. 02. 2018 19

Генетические карты хромосом — это схема взаимного расположения и относительных расстояний между генами определенных Генетические карты хромосом — это схема взаимного расположения и относительных расстояний между генами определенных хромосом, находящихся в одной группе сцепления. Впервые в 1913 — 1915 годах на возможность построения генетических карт хромосом указывают Т. Морган и его сотрудники. Они экспериментально показали, что основываясь на явлениях сцепления генов и кроссинговера можно построить генетические карты хромосом. 17. 02. 2018 20

Генетические карты человека 17. 02. 2018 21 Генетические карты человека 17. 02. 2018 21

Подведение итогов Отметить учащихся, § которые высказали интересные предположения, идеи, гипотезы; § смогли правильно Подведение итогов Отметить учащихся, § которые высказали интересные предположения, идеи, гипотезы; § смогли правильно провести анализ схем. 17. 02. 2018 22

Домашнее задание Стр186 -188; Уметь записывать схемы сцепленного наследования, знать термины, вопросы устно. 17. Домашнее задание Стр186 -188; Уметь записывать схемы сцепленного наследования, знать термины, вопросы устно. 17. 02. 2018 23

Рефлексия 17. 02. 2018 24 Рефлексия 17. 02. 2018 24

17. 02. 2018 25 17. 02. 2018 25