дигибридное скрещивание какой закон менделя

Биология. 10 класс

Конспект урока

Урок 14. «Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.»

3. Перечень вопросов, рассматриваемых в теме;

Продолжим познавать таинства природы по передаче признаков потомству. Каков механизм передачи не одного, а двух или нескольких признаков. Мы узнаем, какие закономерности прописал Мендель в своём третьем законе.

4. Глоссарий по теме (перечень терминов и понятий, введенных на данном уроке);

Ген, аллель, хромосомы, гомозиготный, гетерозиготный, доминантный признак, рецессивный признак, моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание, гибрид, решётка Пеннета.

Альтернативные признаки взаимоисключающие, контрастные признаки (окраска семян гороха желтая и зеленая).

Анализирующее скрещивание скрещивание испытуемого организма с другим, являющимся по данному признаку рецессивной гомозиготой, что позволяет установить генотип испытуемого. Применяется в селекции растений и животных.

Генотип совокупность генов одного организма.

Моногибридное скрещиваниескрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков.

Фенотип совокупность признаков и свойств организма, проявляющаяся при взаимодействии генотипа со средой обитания.

5. Основная и дополнительная литература по теме урока (точные библиографические данные с указанием страниц);

Учебник «Биология.10-11класс», созданный под редакцией академика Д.К.Беляева и профессора Г.М.Дымшица / авт.-сост. Г.М. Дымшиц и О.В.Саблина.- М.: Просвещение, 2018г., стр. 102-104

3.О.Л.Ващенко «Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы (+CDpc)

6. Открытые электронные ресурсы по теме урока (при наличии);

7. Теоретический материал для самостоятельного изучения;

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум парам альтернативных признаков, называется дигибридным. Если родители отличаются по многим парам альтернативных признаков, скрещивание называется полигибридным.

В опытах Г Мендель скрещивал гомозиготные растения гороха, различающиеся одновременно по двум парам признаков, например по окраске и форме поверхности семян Одни родительские растения имели желтые гладкие семена, другие — зеленые морщинистые. В первом поколении наблюдалось единообразие — все гибриды имели желтые гладкие семена. Значит, желтая окраска полностью доминирует над зеленой, а гладкая поверхность — над морщинистой.

Путем самоопыления гибридов первого поколения было получено второе поколение, в котором согласно закону расщепления проявились не только доминантные, но и рецессивные признаки. При этом наблюдались все возможные сочетания признаков семян: желтые гладкие, желтые морщинистые, зеленые гладкие и зеленые морщинистые в соотношении 9:3:3: 1.

Таким образом, было получено потомство четырех фенотипических классов: доминантные по обоим признакам — —; доминантные по первому и рецессивные по второму признаку — —, рецессивные по первому и доминантные по второму — у|-, рецессивные по обоим признакам — часть.

Проанализируем наследование каждой пары альтернативных признаков в отдельности и получим следующие результаты: 12 частей семян имели желтую окраску, а 4 части — зеленую, т. е. расщепление по признаку окраски, как и при моногибрид-ном скрещивании, составляет 3:1. Такая же картина наблюдается и при анализе расщепления по форме поверхности семян: 12 гладких и 4 морщинистых, т. е. 3 : 1.

Цитологические основы закона независимого наследования признаков. В рассмотренном опыте Г Мендель изучал наследование двух пар альтернативных признаков. Очевидно, что цвет семян и форма их поверхности определяются двумя разными парами генов. Обозначим аллель желтой окраски Л, зеленой а, гладкой формы В, морщинистой Ь.

Гены, контролирующие развитие разных пар признаков, называются неаллельными. Они располагаются в разных парах хромосом или в разных участках гомологичных хромосом. В данном случае гены, обусловливающие окраску (Л и а), неаллельны по отношению к генам, определяющим поверхность семян и Ь). Предположим, что эти пары аллелей находятся в негомологичных хромосомах, т. е. в разных парах хромосом.

Родительские растения будут иметь генотипы ААВВ и aabb. Особи, гомозиготные по двум парам генов, называются д и гомози готам и. В гаметы попадает по одному гену из каждой пары. Следовательно, у каждого из дигомози-готных родителей формируется один тип гамет: у одного — АВ, у другого — ab. В результате оплодотворения развивается первое поколение гибридов. Все они имеют желтые гладкие семена, что обусловлено генотипом АаВЬ. Особи, гетерозиготные по двум парам генов, называются дигетерозиготами. Сколько типов гамет образуют дигетерозиготные особи?

Как известно, в анафазе I мейоза гомологичные хромосомы расходятся к разным полюсам клетки. При этом расхождение каждой пары хромосом происходит независимо от других пар. Негомологичные хромосомы расходятся к полюсам случайным образом, образуя различные комбинации. Значит, ген Л может попасть в одну гамету с геном В или с геном Ь. Точно так же ген а может оказаться в одной гамете с геном В или с геном Ь. По этой причине дигетерозиготные особи образуют четыре типа гамет АВ, Ab, аВ, ab в равном соотношении — по 25 %.

Свободное сочетание таких гамет при оплодотворении приводит к образованию разных вариантов зигот, а значит, и потомков. Используя фенотипические радикалы, расщепление по фенотипу при дигибридном скрещивании (и при уело-вии, что аллельные гены каждой пары взаимодействуют между собой по типу полного доминирования) можно записать следующим образом:

9 А-В- : 3 Л-66 : 3 ааВ- : 1 aabb.

Таким образом, в основе независимого наследования лежит:

1) случайное расхождение негомологичных хромосом в анафазе I мейоза, которое приводит к формированию гамет с различными комбинациями генов;

2) случайное слияние гамет при оплодотворении, что обусловливает образование разных типов зигот.

Доказать, что у дигетерозиготной особи образуются гаметы четырех типов, причем в равном соотношении, можно с помощью анализирующего скрещивания. Для этого дигетерозиготный горох, имеющий желтые гладкие семена, скрестим с рецессивной дигомозиготой. В потомстве будет наблюдаться четыре фенотипических (и генотипических) класса в соотношении 1 : 1 : 1 : 1, т. е. по 25 %. Это свидетельствует о равновероятном формировании четырех типов гамет у исследуемого родителя.

Установите соответствие между законами Г.Менделя и их характеристиками

Тип вариантов ответов: (Текстовые, Графические, Комбинированные).

1) II закон Г. Менделя 2) III закон Г. Менделя

Источник

Законы Менделя

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

Анализирующее скрещивание

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

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

Неполное доминирование

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

«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″

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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?

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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?

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

© 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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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.

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяОбразуются гаметы:дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяОбразуются гаметы:дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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).

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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 дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя23, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя23, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя23, Y
F46, XX
женские особи, 50%
46, XY
мужские особи, 50%

Генетическая схема хромосомного определения пола у дрозофилы:

Р♀8, XX×♂8, XY
Типы гаметдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя4, Xдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя4, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя4, 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 гаметдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя12, Xдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя12, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя11, 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 дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя40, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя40, Y дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя40, 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 гаметдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя31, X дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя30, Yдигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя31, 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 дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX A дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX a дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяY
F1X A X a
♀ красноглазые
50%
X А Y
♂ красноглазые
50%
Р♀ X A X a
красноглазые
×♂ X A Y
красноглазые
Типы гамет дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX A дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX a дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX A дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяY
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 дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX a дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX A дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяY
F1X A X a
♀ красноглазые
50%
X a Y
♂ белоглазые
50%
Р♀ X A X a
красноглазые
×♂ X a Y
белоглазые
Типы гамет дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX A дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX a дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяX a дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделяY
F2X A X A
♀ красноглазые
25%
X a X a
♀ белоглазые
25%
X А Y
♂ красноглазые
25%
X a Y
♂ белоглазые
25%

дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть фото дигибридное скрещивание какой закон менделя. Смотреть картинку дигибридное скрещивание какой закон менделя. Картинка про дигибридное скрещивание какой закон менделя. Фото дигибридное скрещивание какой закон менделя

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

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *