Взаимодействие генов.ppt
- Количество слайдов: 18
Взаимодействие генов.
Взаимодействие генов. • I. Взаимодействия аллельных генов. • 1. Доминирование. Одна аллель, называемая доминантной, полностью скрывает присутствие другой аллели (рецессивной), поэтому гетерозигота Аа имеет признаки доминантного аллеля (опыты Менделя с горохом).
I. Взаимодействия аллельных генов. • 2. Неполное доминирование • У гибрида F 1 признак носит промежуточный характер, т. к. доминантная аллель не полностью скрывает рецессивную, и она частично проявляется (опыты Менделя с ночной красавицей). • А – пурпурная окраска; • а – белая окраска; • Аа – розовая окраска.
Взаимодействие генов. • I. Взаимодействия аллельных генов. • 3. Множественный аллелизм. В сериях множественных аллелей эти отношения приобретают достаточно сложный характер. Один и тот же ген может выступать как доминантный по отношению к одной аллели и как рецессивный по отношению к другой. А 1>А 2>А 3 и т. д. • А). Например, у мухи дрозофилы известна серия аллелей по цвету глаз, состоящая из 12 типов: красная, коралловая, вишневая, абрикосовая и т. д. до белой, определяемой рецессивным геном. • Б). У человека также известна серия аллелей по цвету глаз – от черного до голубого.
Взаимодействие генов. • I. Взаимодействия аллельных генов. • 3. Множественный аллелизм. • В). Другим примером множественного аллелизма может служить система групп крови АВО, открытая Карлом Ландштейнером в 1900 году. Существуют 4 группы крови в системе АВО: О, А, В, АВ. Они определяются тремя аллелями одного гена: IA, IB, i. Аллели IA и IB доминантны по отношению к аллели i, но кодоминантны по отношению друг к другу. • 4. Кодоминирование - проявление в гетерозиготном состоянии признаков, определяемых обеими аллелями: например, каждый из отдельных генов кодирует определенный белок, и у гетерозиготного организма синтезируются оба. Например, когда один из родителей имеет группу крови А, а второй группу крови В, то в крови их детей присутствуют белки (антигены), характерные для обеих этих групп, что приводит к образованию группы крови АВ.
Взаимодействие генов. • II. Взаимодействия неаллельных генов. • 1. Полимерия – явление, при котором за развитие одного признака отвечают несколько неаллельных генов.
1. Полимерия • А) У человека не менее 4 -х генов, находящихся в разных хромосомах, определяют различие в цвете кожи представителей негритянской и индоевропейской рас. А 1 А 1 А 2 А 2 А 3 А 3 А 4 А 4 – негры, а 1 а 1 а 2 а 2 а 3 а 3 а 4 а 4 – белые. • Окраска кожи зависит от количества доминантных генов – чем их больше, темнее цвет кожи.
1. Полимерия • Б) Длина ушей у кроликов контролируется также парой неаллельных генов. Кролики с генотипом ААВВ имеют длину ушей 30 см, аавв – 10. • Какую длину ушей будет иметь кролик с генотипом ААВв? Аавв?
Взаимодействие генов. • II. Взаимодействия неаллельных генов. • 2. Комплементарное взаимодействие генов – явление, при котором два доминантных неаллельных гена отвечают за развитие другого признака, отсутствующего у родителей.
2. Комплементарное взаимодействие генов • А) У попугаев ген А отвечает за желтую окраску, ген В – за синюю. Сочетание двух генов А и В в одном генотипе дают зеленую окраску (дикий австралийский тип).
2. Комплементарное взаимодействие генов • Б) У собак породы кокерспаниель ген А отвечает за рыжую окраску шерсти, ген В – за коричневую. Собаки с генотипом А_В_ - черные (аавв – светложелтые).
Взаимодействие генов. • II. Взаимодействия неаллельных генов. • 3. Эпистаз - это подавление проявления одного неаллельного гена в присутствии другого. Эпистаз аналогичен доминированию у аллельных генов. • Гены, подавляющие действие других неаллельных генов, называются эпистатическими, ингибиторами, супрессорами (подавителями). Они могут быть как доминантными (А>В или В>А), так и рецессивными (а>В или в>А). Подавляемый ген называется гипостатическим.
3. Эпистаз • А) У фигурной тыквы ген А отвечает за белую окраску плодов, В – за желтую. Растения с генотипами АВ и Ав имеют белые плоды, с генотипом ав – зеленую.
3. Эпистаз • В) При скрещивании черных и белых свиней из разных пород в F 1 появляются только белые потомки. Их скрещивание между собой приводит к появлению белых (А_В_+ А_вв), черных (аа. В_) и красных поросят (аавв) в соотношении 12: 3: 1.
Множественное действие гена • Плейотропия - множественное действие гена. • Большинство генов определяет развитие сразу нескольких признаков. Множественное действие гена выявляется в тех случаях, когда этот ген мутирует.
Множественное действие гена • А) Например, у растений с красными цветками – гладиолусов, водосборов и других – наблюдается антоциановая окраска стебля, луковицы, жилок листа.
Множественное действие гена • Б). У человека длинные «паучьи» пальцы сопровождается очень высоким ростом из-за сильного удлинения конечностей, высокой подвижностью суставов, нарушением строения хрусталика и развитием порока сердца.
• Домашнее задание § 22.


