Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Т ема 3. ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. З-ИЙ ЗАКОН МЕНДЕЛЯ
Задачи: 1. Расширить представление о ди- и полигибридном скрещивании. 2. Использовать специальную систему записи рзультатов скрещивания (решетку Пеннета) для прогнозироания численного выражения вариантов расщепления по фенотипу и генотипу. 3. Убедить в том, что расчетные методы позволяют со значительной долей вероятности предвидеть возможные результаты скрещивания организмов
Если родители отличаются двумя парами генов, то такое скрещивание называется дигибридным. Закон единообразия гибридов первого поколения справедлив для любого количества анализируемых признаков: Расщепление по фенотипу во втором поколении при дигибрид-ном скрещивании при условии полного доминирования по двум генам происходит не на 2, а на 4 фенотипических класса в соотношении: 9А-В-: ЗА-ЬЬ: ЗааВ-: laabb. Цитологическая основа образования гамет при дигибридном скрещивании — процесс мейоза. Анализ дигибридного скрещивания, предполагает, что гены А, а и В, b находятся в разных парах гомологичных хромосом. Если в профазе первого мейоза образуется два разных бивалента А//а и В//Ь, тогда в анафазе к противоположным полюсам клетки расходятся хромосомы А/В/ и а/Ь/ или А/Ь/ и а/В/. Таким образом, образуются 4 типа гамет: АВ, аВ, Ab, ab. Рассмотрим, что получится, если в брак вступают дигетерозиготные родители:
Суммируя результаты, получаем: 9А-В-, ЗА-bb, ЗааВ-, laabb. Это соответствует четырем фенотипическим классам. В первом классе (А-В-) проявятся два доминантных гена (как у родителей). Во втором классе (A-bb) первый признак фенотипически будет соответствовать такому же признаку у родителей, а второй признак выявится как новый. Он проявится за счет нового сочетания двух рецессивных генов (bb), имеющихся у родителей в скрытом виде. В третьем фенотипическом классе (ааВ-), наоборот, первый признак рецессивный новый, не выявляемый у родителей, а второй признак — доминантный, имеющийся у обоих родителей. Четвертый фенотипический класс представлен двумя рецессивными признаками (aabb). Перекомбинирование генов, имеющихся у родителей, лежит в основе комбинативной изменчивости. За счет комбинативной изменчивости у потомков проявляются признаки, отсутствующие у родителей и определяемые рецессивными генами, которые находятся в скрытом виде. Если рассматривать потомство, полученное на основе дигибридного скрещивания, отдельно по каждому признаку, то для каждой пары альтернативньпс признаков расщепление будет на два фенотипических класса в соотношении 3:1, как для моногибридного скрещивания. Это наблюдение лежит в основе закона независимого наследования признаков. Закон формулируется для ди- и полигибридных скрещиваний следующим образом: если признаки определяются генами, локализованными в разных парах гомологичных хромосом, то они наследуются независимо друг от друга. Для каждой пары альтернативных признаков при скрещивании гетерози-гот и полном доминировании выявляется расщепление на два фенотипических класса в соотношении 3:1, а в анализирующем скрещивании 1:1. Основываясь на законе независимого наследования признаков, Г. Мендель вывел цифровые закономерности для полигибридного скрещивания, когда анализируются закономерности наследования более двух пар альтернативных признаков, и каждая пара признаков ведет себя по законам моногибридного скрещивания. Если скрещиваются между собой две полигетерозиготы, то число разных сортов гамет, образуемых каждым гибридом, составляет 2"; число фенотипических классов — также 2°; число генотипических классов — З"; число возможных комбинаций гамет, соответствующее количеству ячеек в решетке Пеннета, — 4°, а формула расщепления по фенотипу при полном доминировании (3:1)°, где n — число аллелей в гетерозиготном состоянии. Закон независимого наследования признаков имеет большое значение при решении генетических задач. Наследование какого угодно числа признаков можно рассматривать независимо друг от друга. В сложных задачах на полигибридное скрещивание обычно рассматривают закономерности наследования сначала одного признака, затем другого, потом третьего и так далее. Если необходимо определить вероятность рождения ребенка с той или иной комбинацией признаков, то находят вероятность для каждого признака, а затем их перемножают. Решая задачи, необходимо учитывать, что у человека обычно не бывает большого количества потомков, а законы Менделя имеют статистический характер, они рассчитаны на большую выборку. Следовательно, если в семье двое детей с альтернативными признаками, например, с голубыми и карими глазами, то это не значит, что расщепление 1:1. Необходимо посмотреть, какие фенотипы у родителей. Если оба родителя кареглазые, а в потомстве проявился рецессивный признак (голубые глаза), то оба родителя гетерози-готные, и при большом количестве детей можно ожидать расщепления 3:1. При решении генетических задач лучше всего проводить анализ, начиная с рецессивной гомозиготы, учитывая при этом, что каждый признак обеспечивается взаимодействием пары аллельных генов, и каждый ген из пары приходит от разных родителей. Так, если среди потомков выявляется рецессивная гомозиготная особь, а родители этого признака не имели, то скорее всего, оба родителя гетерозиготны. Таким образом, для человека, как и для всех эукариот, известны все типы взаимодействия аллельных генов и большое количество менделирующих признаков, основанных на этих взаимодействиях. Используя законы наследования менделирующих признаков, можно рассчитать вероятность рождения детей с теми или иными признаками. |
Последнее изменение этой страницы: 2019-03-31; Просмотров: 176; Нарушение авторского права страницы