СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Урок -презентация по теме "Сцепленное наследование генов"

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

презентация по теме "Сцепленное наследование генов"

Просмотр содержимого документа
«Урок -презентация по теме "Сцепленное наследование генов"»

Грегор Мендель Закон единообразия  гибридов Закон расщепления  признаков (3:1) Закон независимого  наследования признаков  при полигибридном  скрещивании

Грегор Мендель

  • Закон единообразия

гибридов

  • Закон расщепления

признаков (3:1)

  • Закон независимого

наследования признаков

при полигибридном

скрещивании

Опыты  У.Бетсона и Р.Пеннета

Опыты У.Бетсона и Р.Пеннета

 Морган томас хант  (1866 – 1945 гг.) За труды по изучению наследственности в 1933 г. Морган получил Нобелевскую премию. Разработал хромосомную теорию наследственности, основные положения которой открыли путь его последователям к новым исследованиям и привели к расцвету цитогенетики, т.е. клеточной и биохимической генетики.

Морган томас хант

(1866 – 1945 гг.)

За труды по изучению наследственности

в 1933 г. Морган получил Нобелевскую премию.

Разработал хромосомную теорию наследственности, основные положения которой открыли путь его последователям к новым исследованиям и привели к расцвету цитогенетики, т.е. клеточной и биохимической генетики.

Р:   G:  F 1 : Х серое тело чёрное тело нормальные крылья короткие крылья (дикая форма) (мутантная форма) серое тело нормальные крылья (гетерозиготы) 100%

Р: G:

F 1 :

Х

серое тело

чёрное тело

нормальные крылья

короткие крылья

(дикая форма)

(мутантная форма)

серое тело

нормальные крылья

(гетерозиготы)

100%

Р:   G:  F 1 : Х чёрное тело короткие крылья серое тело нормальные крылья (гетерозиготы) 41,5% 41,5% 8,5% 8,5%

Р: G:

F 1 :

Х

чёрное тело

короткие крылья

серое тело

нормальные крылья

(гетерозиготы)

41,5%

41,5%

8,5%

8,5%

Р:   G:    F 1 :

Р: G: F 1 :

Р:   G:   F 1 :

Р: G: F 1 :

Сцепленное наследование.  Закон Моргана.

Сцепленное наследование. Закон Моргана.

Вопросы для работы с текстом учебника Стр. 184-187: 1.Что называют законом Моргана? 2.Что такое группа сцепления? 3.Сколько групп сцепления может быть у организмов? 4. Когда была создана хромосомная теория наследственности? Назовите ее положения. 5.Почему сцепление может быть неполным? Причины  нарушения групп сцепления. 6.От чего зависит вероятность разрыва групп сцепления? 7. Как связаны понятия «частота кроссинговера» и «расстояние между генами»? 8.Что такое морганида? 9. Что такое генетическая карта?

Вопросы для работы с текстом учебника

Стр. 184-187:

1.Что называют законом Моргана?

2.Что такое группа сцепления?

3.Сколько групп сцепления может быть у организмов?

4. Когда была создана хромосомная теория наследственности? Назовите ее положения.

5.Почему сцепление может быть неполным? Причины

нарушения групп сцепления.

6.От чего зависит вероятность разрыва групп сцепления?

7. Как связаны понятия «частота кроссинговера» и «расстояние между генами»?

8.Что такое морганида?

9. Что такое генетическая карта?

Коньюгация и кроссинговер

Коньюгация и кроссинговер

Хромосомная теория наследственности Гены располагаются в хромосомах; различные хром осомы содержат неодинаковое число генов, причём набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален. Каждый ген имеет определённое место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены. Гены расположены в хромосомах в определённой линейной последовательности. Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов. Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера. Частота кроссинговера зависит от расстояния межу генами (прямая зависимость). Каждый вид имеет характерный только для него кариотип.

Хромосомная теория наследственности

  • Гены располагаются в хромосомах; различные

хром осомы содержат неодинаковое число генов, причём

набор генов каждой из негомологичных хромосом уникален.

  • Каждый ген имеет определённое место (локус) в хромосоме; в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.
  • Гены расположены в хромосомах в определённой линейной последовательности.
  • Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов.
  • Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера.
  • Частота кроссинговера зависит от расстояния межу генами (прямая зависимость).
  • Каждый вид имеет характерный только для него кариотип.
Нарушение сцепления генов Чем ближе друг к другу расположены гены, тем сцепление крепче. Если гены лежат в хромосоме далеко, сцепление может нарушаться в результате кроссинговера и гены могут разойтись в разные хромосомы А В С D

Нарушение сцепления генов

  • Чем ближе друг к другу расположены гены, тем сцепление крепче.
  • Если гены лежат в хромосоме далеко, сцепление может нарушаться в результате кроссинговера и гены могут разойтись в разные хромосомы

А

В

С

D

Морганида Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, определяют в процентах гамет, при образовании которых в результате кроссинговера произошла перекомбинация генов в гомологичных хромосомах. Это расстояние измеряется в Морганидах За 1 Морганиду принимают такое расстояние между генами, при котором образуется 1% кроссоверного потомства

Морганида

  • Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме, определяют в процентах гамет, при образовании которых в результате кроссинговера произошла перекомбинация генов в гомологичных хромосомах.
  • Это расстояние измеряется в Морганидах
  • За 1 Морганиду принимают такое расстояние между генами, при котором образуется 1% кроссоверного потомства
Генетическая карта томата D  – растение нормальной высоты,  d  – карликовое растение;  О  – округлый плод,  о  – овальный плод;  Ne  – нормальные листья,  ne  – поражённые болезнью;  Bk  – круглый плод,  bk  – плод с заострённым концом F  – гладкий плод,  f  – ребристый плод;  Lf  – соцветие необлиственное,  lf  – соцветие облиственное

Генетическая карта томата

D  – растение нормальной высоты, d  – карликовое растение; О  – округлый плод, о  – овальный плод; Ne  – нормальные листья, ne  – поражённые болезнью; Bk  – круглый плод, bk  – плод с заострённым концом

F  – гладкий плод, f  – ребристый плод; Lf  – соцветие необлиственное, lf  – соцветие облиственное

Участок генетической  карты II хромосомы  дрозофилы

Участок генетической карты II хромосомы дрозофилы

Карта Х-хромосомы человека

Карта Х-хромосомы человека

СПАСИБО   ЗА   УРОК!

СПАСИБО ЗА УРОК!


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!