установите в какой последовательности были открыты законы генетики

Линия заданий 19, ЕГЭ по биологии

1) тазовые почки
2) трёхкамерное сердце
3) спинной мозг
4) хорда
5) плавательный пузырь
6) матка

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 435216

Тазовые почки (1) возникли у пресмыкающихся, а значит позже, чем трехкамерное сердце (2), которое возникло первым еще у земноводных.

1) закон единообразия гибридов первого поколения
2) закон расщепления
3) закон сцепленного наследования
4) закон независимого наследования

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

1) анафаза второго деления мейоза
2) удвоение ДНК
3) образование четырёх гаплоидных ядер
4) кроссинговер
5) начало профазы первого деления мейоза
6) образование двух гаплоидных ядер

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 254613

1) ядро
2) литосфера
3) атмосфера
4) гидросфера
5) мантия

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 15243

1) взрослое насекомое
2) личинка
3) куколка
4) яйцо

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

1) неполное разложение поступающих в озеро органических веществ вследствие недостатка кислорода
2) накопление торфа
3) болото
4) лес
5) мокрый луг
6) заросли кустарников

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 123564

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

1) рассеивание спор с помощью ветра
2) созревание спор в коробочках
3) развитие облиственных побегов
4) развитие протонемы
5) прорастание спор в благоприятных условиях
6) образование почек

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 215463

1) образование семян
2) склеивание чешуек женских шишек с помощью смолы
3) опыление с помощью ветра
4) образование мужских и женских шишек
5) оплодотворение

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. heart halloween. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-heart halloween. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка heart halloween

Верный ответ: 43251

1) формирование лиственного, смешанного или соснового леса
2) господство светолюбивых травянистых растений(иван-чай, вейник)
3) вытеснение светолюбивых травянистых растений
4) появление всходов деревьев (берёза, осина, сосна)
5) развитие темнохвойного елового леса
6) появление всходов ели

Источник

Законы Менделя

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1265. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1265. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1265

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1267. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1267. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1267

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1266. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1266. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1266

С него часто начинаются генетические задачи (в качестве первого скрещивания). Этот закон гласит о том, что при скрещивании гомозиготных особей, отличающихся одной или несколькими парами альтернативных признаков, все гибриды первого поколения будут единообразны по данным признакам.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1268. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1268. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1268

Анализирующее скрещивание

Анализируя полученное потомство, можно сделать вывод о генотипе гибридной особи.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1270. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1270. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1270

Неполное доминирование

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1269. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1269. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1269

«При скрещивании гетерозиготных гибридов (Aa) первого поколения F1 во втором поколении F2 наблюдается расщепление по данному признаку: по генотипу 1 : 2 : 1, по фенотипу 3 : 1″

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1271. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1271. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1271

В нем речь идет о дигибридном скрещивании, то есть мы исследуем не один, а два признака у особей (к примеру, цвет семян и форма семян). Каждый ген имеет два аллеля, поэтому пусть вас не удивляют генотипы AaBb 🙂 Важно заметить, что речь в данном законе идет о генах, которые расположены в разных хромосомах.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1272. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1272. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1272

Запомните III закон Менделя так: «При скрещивании особей, отличающихся друг от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга, комбинируясь друг с другом во всех возможных сочетаниях.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1273. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1273. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1273

Очевидно, что расщепление по фенотипу среди гибридов второго поколения составляет: 9:3:3:1.

Пример решения генетической задачи №1

Доминантный ген отвечает за развитие у человека нормальных глазных яблок. Рецессивный ген приводит к почти полному отсутствию глазных яблок (анофтальмия). Гетерозиготы имеют глазное яблоко малых размеров (микрофтальмия). Какое строение глазных яблок будет характерно для потомства, если оба родителя страдают микрофтальмией?

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1274. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1274. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1274

Пример решения генетической задачи №2

Полидактилия и отсутствие малых коренных зубов передаются как аутосомно-доминантные признаки. Гены, отвечающие за развитие этих признаков, расположены в разных парах гомологичных хромосом. Какова вероятность рождения детей без аномалий в семье, где оба родителя страдают обеими болезнями и гетерозиготны по этим парам генов.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1275. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1275. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1275

В данном случае мы построим решетку Пеннета, которая сделает генотипы потомства более наглядными. Вы видите, что на потомстве буквально нет ни одного живого места: почти все 16 возможных потомков больны либо одним, либо другим заболеванием, кроме одного, aabb. Вероятность рождения такого ребенка очень небольшая 1/16 = 6.25%.

Пример решения генетической задачи №3

У голубоглазой близорукой женщины от брака с кареглазым мужчиной с нормальным зрением родилась кареглазая близорукая девочка и голубоглазый мальчик с нормальным зрением. Ген близорукости (A) доминантен по отношению к гену нормального зрения (a), а ген кареглазости (D) доминирует над геном голубоглазости (d). Какова вероятность рождения в этой семье нормального кареглазого ребенка?

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1276. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1276. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1276

Первый этап решения задачи очень важен. Мы учли описания генотипов родителей и, тем не менее, белые пятна остались. Мы не знаем гетерозиготна (Aa) или гомозиготная (aa) женщина по гену близорукости. Такая же ситуация и с мужчиной, мы не можем точно сказать, гомозиготен (DD) он или гетерозиготен (Dd) по гену кареглазости.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1277. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1277. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1277

Аутосомно-доминантный тип наследования

Я не забыл о том, что по ходу изучения генетики вас надо научить видеть различные варианты наследования на генеалогическом древе (родословной) =) Из предыдущей статьи мы узнали о том, как выглядит и чем характеризуется аутосомно-рецессивный тип наследования, сейчас поговорим об аутосомно-доминантном, с которым мы столкнулись в задачах выше.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 1278. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-1278. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 1278

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Сцепленное наследование

В 1906 году У. Бэтсон и Р. Пеннет, проводя скрещивание растений душистого горошка и анализируя наследование формы пыльцы и окраски цветков, обнаружили, что эти признаки не дают независимого распределения в потомстве, гибриды всегда повторяли признаки родительских форм. Стало ясно, что не для всех признаков характерно независимое распределение в потомстве и свободное комбинирование.

Каждый организм имеет огромное количество признаков, а число хромосом невелико. Следовательно, каждая хромосома несет не один ген, а целую группу генов, отвечающих за развитие разных признаков. Изучением наследования признаков, гены которых локализованы в одной хромосоме, занимался Т. Морган. Если Мендель проводил свои опыты на горохе, то для Моргана основным объектом стала плодовая мушка дрозофила.

Дрозофила каждые две недели при температуре 25 °С дает многочисленное потомство. Самец и самка внешне хорошо различимы — у самца брюшко меньше и темнее. Они имеют всего 8 хромосом в диплоидном наборе, достаточно легко размножаются в пробирках на недорогой питательной среде.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 1. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 1. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 1

Скрещивая мушку дрозофилу с серым телом и нормальными крыльями с мушкой, имеющей темную окраску тела и зачаточные крылья, в первом поколении Морган получал гибриды, имеющие серое тело и нормальные крылья (ген, определяющий серую окраску брюшка, доминирует над темной окраской, а ген, обусловливающий развитие нормальных крыльев, — над геном недоразвитых). При проведении анализирующего скрещивания самки F1 с самцом, имевшим рецессивные признаки, теоретически ожидалось получить потомство с комбинациями этих признаков в соотношении 1:1:1:1. Однако в потомстве явно преобладали особи с признаками родительских форм (41,5% — серые длиннокрылые и 41,5% — черные с зачаточными крыльями), и лишь незначительная часть мушек имела иное, чем у родителей, сочетание признаков (8,5% — черные длиннокрылые и 8,5% — серые с зачаточными крыльями). Такие результаты могли быть получены только в том случае, если гены, отвечающие за окраску тела и форму крыльев, находятся в одной хромосоме.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 2

1 — некроссоверные гаметы; 2 — кроссоверные гаметы.

Группа сцепления — гены, локализованные в одной хромосоме и наследующиеся совместно. Количество групп сцепления соответствует гаплоидному набору хромосом.

Сцепленное наследование — наследование признаков, гены которых локализованы в одной хромосоме. Сила сцепления между генами зависит от расстояния между ними: чем дальше гены располагаются друг от друга, тем выше частота кроссинговера и наоборот. Полное сцепление — разновидность сцепленного наследования, при которой гены анализируемых признаков располагаются так близко друг к другу, что кроссинговер между ними становится невозможным. Неполное сцепление — разновидность сцепленного наследования, при которой гены анализируемых признаков располагаются на некотором расстоянии друг от друга, что делает возможным кроссинговер между ними.

Независимое наследование — наследование признаков, гены которых локализованы в разных парах гомологичных хромосом.

Некроссоверные гаметы — гаметы, в процессе образования которых кроссинговер не произошел.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 3 1. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 3 1. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 3 1Образуются гаметы:установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 3 2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 3 2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 3 2

Кроссоверные гаметы — гаметы, в процессе образования которых произошел кроссинговер. Как правило кроссоверные гаметы составляют небольшую часть от всего количества гамет.

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 4 1. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 4 1. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 4 1Образуются гаметы:установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 4 2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 4 2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 4 2

Нерекомбинанты — гибридные особи, у которых такое же сочетание признаков, как и у родителей.

Рекомбинанты — гибридные особи, имеющие иное сочетание признаков, чем у родителей.

Расстояние между генами измеряется в морганидах — условных единицах, соответствующих проценту кроссоверных гамет или проценту рекомбинантов. Например, расстояние между генами серой окраски тела и длинных крыльев (также черной окраски тела и зачаточных крыльев) у дрозофилы равно 17%, или 17 морганидам.

У дигетерозигот доминантные гены могут располагаться или в одной хромосоме (цис-фаза), или в разных (транс-фаза).

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 18 5. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 18 5. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 18 5

1 — Механизм цис-фазы (некроссоверные гаметы); 2 — механизм транс-фазы (некроссоверные гаметы).

Результатом исследований Т. Моргана стало создание им хромосомной теории наследственности:

Генетика пола

Хромосомное определение пола

У животных можно выделить следующие четыре типа хромосомного определения пола.

Женский пол — гомогаметен ( ХХ ), мужской — гетерогаметен ( ХY ) (млекопитающие, в частности, человек, дрозофила).

Генетическая схема хромосомного определения пола у человека:

Р♀46, XX×♂46, XY
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle323, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle323, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle323, Y
F46, XX
женские особи, 50%
46, XY
мужские особи, 50%

Генетическая схема хромосомного определения пола у дрозофилы:

Р♀8, XX×♂8, XY
Типы гаметустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle34, Xустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle34, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle34, Y
F8, XX
женские особи, 50%
8, XY
мужские особи, 50%

Женский пол — гомогаметен ( ХХ ), мужской — гетерогаметен ( Х0 ) (прямокрылые).

Генетическая схема хромосомного определения пола у пустынной саранчи:

Р♀24, XX×♂23, X0
Типы гаметустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle312, Xустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle312, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle311, 0
F24, XX
женские особи, 50%
23, X0
мужские особи, 50%

Женский пол — гетерогаметен ( ХY ), мужской — гомогаметен ( ХХ ) (птицы, пресмыкающиеся).

Генетическая схема хромосомного определения пола у голубя:

Р♀80, XY×♂80, XX
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle340, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle340, Y установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle340, X
F80, XY
женские особи, 50%
80, XX
мужские особи, 50%

Женский пол — гетерогаметен ( Х0 ), мужской — гомогаметен ( ХХ ) (некоторые виды насекомых).

Генетическая схема хромосомного определения пола у моли:

Р♀61, X0×♂62, XX
Типы гаметустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle331, X установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle330, Yустановите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle3. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle3. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle331, X
F61, X0
женские особи, 50%
62, XX
мужские особи, 50%

Наследование признаков, сцепленных с полом

Изучением наследования генов, локализованных в половых хромосомах, занимался Т. Морган.

У дрозофилы красный цвет глаз доминирует над белым. Реципрокное скрещивание — два скрещивания, которые характеризуются взаимно противоположным сочетанием анализируемого признака и пола у форм, принимающих участие в этом скрещивании. Например, если в первом скрещивании самка имела доминантный признак, а самец — рецессивный, то во втором скрещивании самка должна иметь рецессивный признак, а самец — доминантный. Проводя реципрокное скрещивание, Т. Морган получил следующие результаты. При скрещивании красноглазых самок с белоглазыми самцами в первом поколении все потомство оказывалось красноглазым. Если скрестить между собой гибридов F1, то во втором поколении все самки оказываются красноглазыми, а среди самцов — половина белоглазых и половина красноглазых. Если же скрестить между собой белоглазых самок и красноглазых самцов, то в первом поколении все самки оказываются красноглазыми, а самцы белоглазыми. В F2 половина самок и самцов — красноглазые, половина — белоглазые.

Р♀ X A X A
красноглазые
×♂ X a Y
белоглазые
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X A установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X a установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2Y
F1X A X a
♀ красноглазые
50%
X А Y
♂ красноглазые
50%
Р♀ X A X a
красноглазые
×♂ X A Y
красноглазые
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X A установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X a установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X A установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2Y
F2X A X A X A X a
♀ красноглазые
50%
X А Y
♂ красноглазые
25%
X a Y
♂ белоглазые
25%
Р♀ X a X a
белоглазые
×♂ X A Y
красноглазые
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X a установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X A установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2Y
F1X A X a
♀ красноглазые
50%
X a Y
♂ белоглазые
50%
Р♀ X A X a
красноглазые
×♂ X a Y
белоглазые
Типы гамет установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X A установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X a установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2X a установите в какой последовательности были открыты законы генетики. circle2. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-circle2. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка circle2Y
F2X A X A
♀ красноглазые
25%
X a X a
♀ белоглазые
25%
X А Y
♂ красноглазые
25%
X a Y
♂ белоглазые
25%

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. pict 19 1. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-pict 19 1. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка pict 19 1

Схема половых хромосом человека и сцепленных с ними генов:
1 — Х-хромосома; 2 — Y-хромосома.

Источник

Установите в какой последовательности были открыты законы генетики

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. Mendelian inheritance 3 1. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-Mendelian inheritance 3 1. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка Mendelian inheritance 3 1

Проявление у гибридов признака только одного из родителей Мендель назвал доминированием.

При скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к разным чистым линиям и отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных проявлений признака, всё первое поколение гибридов (F1) окажется единообразным и будет нести проявление признака одного из родителей

При скрещивании чистых линий гороха с пурпурными цветками и гороха с белыми цветками Мендель заметил, что взошедшие потомки растений были все с пурпурными цветками, среди них не было ни одного белого. Мендель не раз повторял опыт, использовал другие признаки. Если он скрещивал горох с жёлтыми и зелёными семенами, у всех потомков семена были жёлтыми. Если он скрещивал горох с гладкими и морщинистыми семенами, у потомства были гладкие семена. Потомство от высоких и низких растений было высоким. Итак, гибриды первого поколения всегда единообразны по данному признаку и приобретают признак одного из родителей. Этот признак (более сильный, доминантный), всегда подавлял другой (рецессивный).

Закон расщепления признаков

Определение

Закон расщепления, или второй закон Менделя : при скрещивании двух гетерозиготных потомков первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом отношении: по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1.

Явление, при котором скрещивание гетерозиготных особей приводит к образованию потомства, часть которого несёт доминантный признак, а часть — рецессивный, называется расщеплением. Следовательно, расщепление — это распределение доминантных и рецессивных признаков среди потомства в определённом числовом соотношении. Рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а только подавляется и проявляется во втором гибридном поколении.

Объяснение

Закон чистоты гамет: в каждую гамету попадает только одна аллель из пары аллелей данного гена родительской особи.

В норме гамета всегда чиста от второго гена аллельной пары. Этот факт, который во времена Менделя не мог быть твердо установлен, называют также гипотезой чистоты гамет. В дальнейшем эта гипотеза была подтверждена цитологическими наблюдениями. Из всех закономерностей наследования, установленных Менделем, данный «Закон» носит наиболее общий характер (выполняется при наиболее широком круге условий).

установите в какой последовательности были открыты законы генетики. 250px MajorEventsInMeiosis. установите в какой последовательности были открыты законы генетики фото. установите в какой последовательности были открыты законы генетики-250px MajorEventsInMeiosis. картинка установите в какой последовательности были открыты законы генетики. картинка 250px MajorEventsInMeiosis

На схеме показан мейоз клетки с диплоидным набором 2n=4 (две пары гомологичных хромосом). Отцовские и материнские хромосомы обозначены разным цветом.

Закон независимого наследования признаков

Определение

Закон независимого наследования (третий закон Менделя) — при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум (и более) парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях (как и при моногибридном скрещивании). Когда скрещивались растения, отличающиеся по нескольким признакам, таким как белые и пурпурные цветы и желтые или зелёные горошины, наследование каждого из признаков следовало первым двум законам и в потомстве они комбинировались таким образом, как будто их наследование происходило независимо друг от друга. Первое поколение после скрещивания обладало доминантным фенотипом по всем признакам. Во втором поколении наблюдалось расщепление фенотипов по формуле 9:3:3:1, то есть 9:16 были с пурпурными цветами и желтыми горошинами, 3:16 с белыми цветами и желтыми горошинами, 3:16 с пурпурными цветами и зелёными горошинами, 1:16 с белыми цветами и зелёными горошинами.

Объяснение

Менделю попались признаки, гены которых находились в разных парах гомологичных хромосом гороха. При мейозе гомологичные хромосомы разных пар комбинируются в гаметах случайным образом. Если в гамету попала отцовская хромосома первой пары, то с равной вероятностью в эту гамету может попасть как отцовская, так и материнская хромосома второй пары. Поэтому признаки, гены которых находятся в разных парах гомологичных хромосом, комбинируются независимо друг от друга. (Впоследствии выяснилось, что из исследованных Менделем семи пар признаков у гороха, у которого диплоидное число хромосом 2n=14, гены, отвечающие за одну из пар признаков, находились в одной и той же хромосоме. Однако Мендель не обнаружил нарушения закона независимого наследования, так как сцепления между этими генами не наблюдалось из-за большого расстояния между ними).

Основные положения теории наследственности Менделя

В современной интерпретации эти положения следующие:

Условия выполнения законов Менделя

В соответствии с законами Менделя наследуются только моногенные признаки. Если за фенотипический признак отвечает более одного гена (а таких признаков абсолютное большинство), он имеет более сложный характер наследования.

Условия выполнения закона расщепления при моногибридном скрещивании

Расщепление 3 : 1 по фенотипу и 1 : 2 : 1 по генотипу выполняется приближенно и лишь при следующих условиях:

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *