Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку " Генетические опыты Г.Менделя"»
Генетические опыты Г.Менделя
д/з §19
Грегор Мендель
(1822-1884гг)
- Чешский ученый, монах, биолог и ботаник, сыгравший огромную роль в развитии представления о наследственности.
- Законы Менделя лежат в основании современной генетики.
- В течение 8 лет проводил скрещивание сортов гороха
- Результаты опытов опубликованы в
1865г
Условия успеха опытов Менделя
У гороха:
- короткий период развития
- многочисленное потомство
- большое количество альтернативных признаков
- является строгим самоопылителем
- строение цветка защищает от перекрестного опыления
Признаки гороха
1.Поверхность семян 2.Окраска семян
3.Окраска цветов 4. Положение цветов на стебле
5.Длина стебля 6. Форма бобов
7. Окраска бобов
Особенности гибридологического метода
Сущность гибридологического метода изучения наследственности состоит в том, что о генотипе организма судят по признакам его потомков, полученных при определенных скрещиваниях.
Словарь
Моногибридным называется скрещивание, при котором родительские формы отличаются друг от друга по одной паре контрастных, альтернативных признаков.
Признак —любая особенность организма, т. е. любое отдельное его качество или свойство, по которому можно различить две особи.
Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум признакам называют – дигибридным, по трем – тригибридным, по нескольким признакам- полигибридным
а
Р
G
А
F 1
аа
АА
(аллель)
рецессивная особь
Аа
(аллель)
доминантная особь
Первый закон Менделя
аа
АА
♀
Х
♂
Р
а
а
А
А
G
Аа
Аа
Аа
Аа
F 1
Закон единообразия первого поколения:
При скрещивании родителей чистых линий, различающихся по одному контрастному признаку, все гибриды первого поколения окажутся единообразными и в них проявится признак только одного из родителей.
Второй закон Менделя
Аа
Аа
♂
Р
Х
А
♀
А
а
а
G
АА
аа
Аа
Аа
F 2
Закон расщепления:
При скрещивании двух гибридов первого поколения между собой среди их потомков – гибридов 2-го поколения – наблюдается расщепление 3:1
Гипотеза чистоты гамет
при образовании половых клеток в каждую гамету попадает только один ген из аллельной пары.
В процессе образования гамет у гибрида гомологичные хромосомы во время I мейотического деления попадают в разные клетки. При слиянии мужских и женских гамет получается зигота с диплоидным набором хромосом. При этом половину хромосом зигота получает от отцовского организма, половину — от материнского. По данной паре хромосом (и данной паре аллелей) образуются два сорта гамет. При оплодотворении гаметы, несущие одинаковые или разные аллели, случайно встречаются друг с другом. В силу статистической вероятности при достаточно большом количестве гамет в потомстве 25 % генотипов будут гомозиготными доминантными, 50 % — гетерозиготными, 25 % — гомозиготными рецессивными
Принципы гибридологических исследований
- Применение в скрещивании чистых линий
- Проведение анализа наследования потомством скрещиваемых растений
- Проведение строгого количественного учета гибридных растений по отдельным парам альтернативных признаков
- Обязательное проведение анализирующего скрещивания
Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя
д/з§ 20
Дигибридное скрещивание
Скрещивание форм, отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных признаков
Решетка Пеннета
Внимание: образовательный минимум 2-го этапа
Третий закон Менделя
Закон независимого наследования
При дигибридном скрещивании у гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от других пар признаков и дает с ними разные сочетания.
При этом наблюдается расщепление по фенотипу: 9:3:3:1
Промежуточный характер наследования
Неполное доминирование
- Оба аллеля – и доминантый, и рецессивный – проявляют своё действие, т.е. доминантный аллель не полностью подавляет действие рецессивного аллеля ( промежуточный эффект действия )
- Расщепление по фенотипу в F 2 1:2:1