Основные понятия генетики. Основные закономерности наследственности.
Впервые термин «генетика» был введен У. Бэтсоном в 1906 г. Слово «генетика» происходит от греческого слова «genesis», что
Ген- участок молекулы ДНК (или участок хромосомы), определяющий возможность развития отдельного элементарного признака, или
Совокупность всех признаков организмов называют фенотипом.
Генетическая символика предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний: Р — родители; F — потомство,
Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя
Полное доминирование — это вид взаимодействия аллельных генов, при котором фенотип гетерозигот не отличается от фенотипа
Закон расщепления, или второй закон Менделя При скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление
Закон чистоты гамет Мендель предположил, что: за формирование признаков отвечают какие-то дискретные наследственные факторы;
Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя
Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков:
Анализ результатов скрещивания по фенотипу: желтые, гладкие — 9/16, желтые, морщинистые — 3/16, зеленые, гладкие — 3/16,
742.67K
Category: biologybiology

Основные понятия генетики и закономерности наследственности

1. Основные понятия генетики. Основные закономерности наследственности.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ГЕНЕТИКИ.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ.

2. Впервые термин «генетика» был введен У. Бэтсоном в 1906 г. Слово «генетика» происходит от греческого слова «genesis», что

означает «происхождение». Генетика изучает
два неразрывных свойства живых организмов:
наследственность и изменчивость, а также методы
управления ими. Поэтому именно наследственность и
изменчивость являются предметом генетики.
Задачи генетики. Генетика решает ряд фундаментальных и
прикладных задач. Она ставит своей целью познание
закономерностей наследственности и изменчивости, а также
изыскание путей практического использования этих
закономерностей.

3. Ген- участок молекулы ДНК (или участок хромосомы), определяющий возможность развития отдельного элементарного признака, или

синтез одной белковой молекулы.
Локус — местоположение гена в хромосоме.
Гены, расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и
ответственные за развитие одного признака, называют аллельными .
Совокупность всех генов одного организма называют генотипом.
Наследственность определяется как свойство родителей передавать свои
признаки, свойства и особенности развития следующему поколению.
Изменчивость заключается в изменении наследственных задатков — генов и,
как следствие, в изменении их проявления в процессе развития организмов.

4.

5. Совокупность всех признаков организмов называют фенотипом.

Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной
формы.
Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной
формы; в этом случае один из генов является доминантным, другой —
рецессивным.
Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в
гомозиготном состоянии; такой признак будет называться рецессивным.
Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в
гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет
называться доминантным.

6. Генетическая символика предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний: Р — родители; F — потомство,

Генетическая символика
предложена Г. Менделем, используется для записи
результатов скрещиваний: Р — родители; F — потомство,
число внизу или сразу после буквы указывает на
порядковый номер поколения (F1 — гибриды первого
поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды
второго поколения — возникают в результате скрещивания
между собой гибридов F1); × — значок скрещивания; —
мужская особь; — женская особь; A — доминантный
ген, а — рецессивный ген; АА — гомозигота по
доминанте, аа — гомозигота по рецессиву, Аа —
гетерозигота, G-гаметы.

7. Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя

ЗАКОН ЕДИНООБРАЗИЯ ГИБРИДОВ ПЕРВОГО
ПОКОЛЕНИЯ, ИЛИ ПЕРВЫЙ ЗАКОН МЕНДЕЛЯ
При моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих
разные значения альтернативных признаков, гибриды являются
единообразными по генотипу и фенотипу или единообразие первого
поколения.
Генетическая схема закона единообразия Менделя
(А — желтый цвет горошин, а — зеленый цвет горошин)
Р
Типы
гамет
F1
♀AA
желтые
×
А
♂аа
зеленые
а
Aа
желтые
100%

8. Полное доминирование — это вид взаимодействия аллельных генов, при котором фенотип гетерозигот не отличается от фенотипа

Полное доминирование — это вид взаимодействия
аллельных генов, при котором фенотип гетерозигот не
отличается от фенотипа гомозигот по доминанте, то
есть в фенотипе гетерозигот присутствует продукт
доминантного гена.
Неполное доминирование -так называется вид
взаимодействия аллельных генов, при котором
фенотип гетерозигот отличается как от фенотипа
гомозигот по доминанте, так и от фенотипа гомозигот
по рецессиву и имеет среднее (промежуточное)
значение между ними.

9.

10. Закон расщепления, или второй закон Менделя При скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление

признаков в определенном числовом
соотношении. При моногибридном скрещивании гетерозиготных
особей у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в
отношении 3:1, по генотипу 1:2:1.
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАКОНА РАСЩЕПЛЕНИЯ МЕНДЕЛЯ
(А — ЖЕЛТЫЙ ЦВЕТ ГОРОШИН, — ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ГОРОШИН):
P
Типы гамет
F2
♀Aa
желтые
♂Aa
желтые
×
A
a
A
a
AA
желтые
Aa
желтые
75%
Aa
желтые
aa
зеленые
25%

11. Закон чистоты гамет Мендель предположил, что: за формирование признаков отвечают какие-то дискретные наследственные факторы;

организмы содержат два фактора, определяющих развитие признака;
при образовании гамет в каждую из них попадает только один из пары
факторов;
при слиянии мужской и женской гамет эти наследственные факторы не
смешиваются (остаются чистыми).
Анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего
неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву.
Р
Типы
гамет
F
♀Аа
желтые
A
a
Аа
желтые
50%
×
♂aа
зеленые
a
аa
зеленые
50%

12. Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя

ЗАКОН НЕЗАВИСИМОГО КОМБИНИРОВАНИЯ
(НАСЛЕДОВАНИЯ) ПРИЗНАКОВ, ИЛИ ТРЕТИЙ
ЗАКОН МЕНДЕЛЯ
Для дигибридного скрещивания мендель брал гомозиготные
растения гороха, отличающиеся по окраске семян (желтые и
зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые).
Желтая окраска (А) и гладкая форма (В) семян — доминантные
признаки, зеленая окраска (а) и морщинистая форма (b) —
рецессивные признаки.
При дигибридном скрещивании дигетерозигот у гибридов имеет
место расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1, по генотипу в
отношении 4:2:2:2:2:1:1:1:1, признаки наследуются независимо друг
от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

13.

Р
♀АABB
желтые, гладкие
Типы гамет
Типы гамет
♂aаbb
зеленые, морщинистые
AB
ab
F1
P
×
AaBb
желтые, гладкие, 100%
♀АaBb
желтые, гладкие
AB
Ab
aB
ab
×
♂AаBb
желтые, гладкие
AB
Ab
aB
ab

14. Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков:

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЗАКОНА
НЕЗАВИСИМОГО КОМБИНИРОВАНИЯ
ПРИЗНАКОВ:
Гаметы:
♂
AB
Ab
aB
ab
AB
AABB
желтые
гладкие
AABb
желтые
гладкие
AaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
Ab
AABb
желтые
гладкие
AАbb
желтые
морщинистые
AaBb
желтые
гладкие
Aabb
желтые
морщинистые
aB
AaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
aaBB
зеленые
гладкие
aaBb
зеленые
гладкие
ab
AaBb
желтые
гладкие
Aabb
желтые
морщинистые
aaBb
зеленые
гладкие
aabb
зеленые
морщинистые
♀

15. Анализ результатов скрещивания по фенотипу: желтые, гладкие — 9/16, желтые, морщинистые — 3/16, зеленые, гладкие — 3/16,

зеленые, морщинистые — 1/16. Расщепление по фенотипу 9:3:3:1.
Анализ результатов скрещивания по генотипу: AaBb —
4/16, AABb — 2/16, AaBB — 2/16, Aabb— 2/16, aaBb —
2/16, ААbb — 1/16, AABB — 1/16, aaBB — 1/16, aabb — 1/16.
Расщепление по генотипу 4:2:2:2:2:1:1:1:1.
English     Русский Rules