Моногибридное скрещивание Моногибридное скрещивание – это такое скрещивание, при котором исследуется наследование одного признака. По умолчанию подразумевается.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Дигибридное скрещивание Дигибридное скрещивание – это такое скрещивание, при котором исследуется наследование двух пар признаков. По умолчанию подразумевается.
Advertisements

М оногибридное и дигибридное скрещивание. Законы Менделя асс. Цыбикова Р.Н.
I закон Менделя Закон доминирования: «При скрещивании двух гомозиготных организмов, отличающихся по альтернативным вариантам одного и того же признака,
Изучаем самостоятельно законы Г.Менделя. Волошина О.И.2 Моногибридное скрещивание – скрещивание родительских форм отличающихся по одной паре анализируемых.
Анализирующее скрещивание. Презентация Ранкайтис Натальи Геннадьевны, учителя биологии МБОУ СОШ 2 г. Макарова Сахалинской области За основу взят материал.
I ЗАКОН МЕНДЕЛЯ То, что мы знаем - ограничено, то чего мы не знаем - бесконечно. (П. Лаплас)
Моногибридное скрещивание.. 1.Генетика? 2.Наследственность? 3.Изменчивость? 4.Генотип? 5.Фенотип? 6.Ген? 1.Доминантный признак? 2.Доминантный ген? 3.Рецессивный.
Дигибридное скрещивание- это скрещивание форм отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных признаков.
Повторение. Дайте определение следующим терминам: Генетика Гены Наследственность Изменчивость Генотип Фенотип Доминантный признак Рецессивный признак.
Дигибридное скрещивание. 3 закон Менделя. Задачи: Вывести 3 закон Менделя; научиться решать задачи на 3 закон Менделя. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ.
Основы Генетики. Кто такой Грегор Мендель? Грегор Мендель ( )-выдающийся чешский ученый. Основоположник генетики. Впервые обнаружил существование.
Тема урока: «Моногибридное скрещивание». Тема урока: «Моногибридное скрещивание».
Законы Менделя(I-II-III) ГАОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» г. Оренбург © 2016 г.
Генетика История развития генетики. Основные понятия. МАОУ лицей 8 им. Н.Н. Рукавишникова, г.Томск Батракова Ксения Андреевна, учитель биологии.
Тема : « Генетика. Законы Менделя » 10 класс. Генетика относительно молодая наука. Официальной датой ее рождения считается 1900 г., когда Г. де Фриз в.
Генетика наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов Наследственность - свойство организмов передавать свои признаки и свойства.
дигибридным дигетерозиготными три- и полигетерозиготными Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум парам альтернативных признаков.
Законы Менделя. Особенности опытов Менделя Использование чистых линий (растений, в потомстве которых при самоопылении не наблюдается расщепление по изучаемому.
Виды скрещивания. Решение генетических задач. Доминирующее скрещивание (I закон Менделя) При скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к различным.
Грегор Мендель ( г. г.). Моногибридным скрещиванием называют скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных.
Транксрипт:

Моногибридное скрещивание Моногибридное скрещивание – это такое скрещивание, при котором исследуется наследование одного признака. По умолчанию подразумевается моногенное наследование, то есть за признак А отвечают аллели гена А. В простейшем случае рассматриваются два аллеля: А и а. вернуться на главную страницу

Наследование окраски цветков гороха с пурпурными цветками Эти гибридные растения скрестили между собой (или допустили самоопыление) Растения, выращенные из гибридных семян первого поколения, дали только пурпурные цветки Из гибридных семян второго поколения выросли растения, различающиеся по окраске цветков – С гибридных растений собрали семена, полученные в результате самоопыления, и вырастили гибридов третьего поколения ибелыми цветками 3 части растений дали только пурпурные цветки : 1 часть только белые цветки 1/3 часть пурпурно-цветковых гибридов второго поколения дала растения только с пурпурными цветками 2/3 части пурпурно-цветковых гибридов второго поколения дали расщепление – 3 части растений с пурпурными цветками : 1 часть с белыми В потомстве бело-цветковых гибридов второго поколения все растения имели только белые цветки Скрестили два родительских сорта гороха: P : F1:F1: F2:F2: F3:F3:

Наследование окраски цветков гороха P : Скрестили два родительских сорта гороха: с белыми цветками Эти гибридные растения скрестили между собой (или допустили самоопыление) F1:F1: Растения, выращенные из гибридных семян первого поколения, дали только пурпурные цветки F2:F2: Из гибридных семян второго поколения выросли растения, различающиеся по окраске цветков – F3:F3: С гибридных растений собрали семена, полученные в результате самоопыления, и вырастили гибридов третьего поколения ипурпурными цветками 3 части растений дали только пурпурные цветки : 1 часть только белые цветки 1/3 часть пурпурно-цветковых гибридов второго поколения дала растения только с пурпурными цветками 2/3 части пурпурно-цветковых гибридов второго поколения дали расщепление – 3 части растений с пурпурными цветками : 1 часть с белыми В потомстве бело-цветковых гибридов второго поколения все растения имели только белые цветки

Наследование окраски семян гороха с желтыми семенами Растения, выросшие из гибридных семян первого поколения, скрестили между собой (или допустили самоопыление) В результате на материнском растении образовались только желтые семена – гибриды первого поколения На гибридных растениях образовались и желтые, и зеленые семена – гибриды второго поколения – в соотношении Из гибридных семян второго поколения вновь вырастили растения и допустили самоопыление изелеными семенами P : F1:F1: F2:F2: F3:F3: 3 желтые :1 зеленые Среди растений, выращенных из желтых горошин, 1/3 часть дала только желтые семена, 2/3 этих растений дали и желтые, и зеленые семена в соотношении 3 : 1. Растения, выращенные из зеленых горошин, дали только зеленые семена. Скрестили два родительских сорта гороха:

Наследование окраски семян гороха с зелеными семенами Растения, выросшие из гибридных семян первого поколения, скрестили между собой (или допустили самоопыление) В результате на материнском растении образовались только желтые семена – гибриды первого поколения На гибридных растениях образовались и желтые, и зеленые семена – гибриды второго поколения – в соотношении Из гибридных семян второго поколения вновь вырастили растения и допустили самоопыление ижелтыми семенами P : F1:F1: F2:F2: F3:F3: 3 желтые :1 зеленые Среди растений, выращенных из желтых горошин, 1/3 часть дала только желтые семена, 2/3 этих растений дали и желтые, и зеленые семена в соотношении 3 : 1. Растения, выращенные из зеленых горошин, дали только зеленые семена. Скрестили два родительских сорта гороха:

Цитологические (цитогенетические) основы наследования признаков при моногибридном скрещивании заключаются в том, что каждый признак закодирован в одной паре гомологичных хромосом. Тогда уменьшение числа аллелей в два раза при гаметогенезе связано с образование гаплоидных клеток в мейозе. Объединение гамет в зиготе связано с восстановлением диплоидного набора хромосом. 1 GF:GF: P : F1:F1: F2:F2: G P : G F : по генотипу по фенотипу расщепление

Неполное доминирование Скрещиваются два растения земляники: одно с красными ягодами, а другое – с белыми. У всех гибридов 1-го поколения ягоды розовые. При скрещивании этих гибридов между собой во 2-м поколении наблюдается расщепление – 1 часть растений с красными ягодами : 2 части с розовыми : 1 часть с белыми. Цвет ягод в первом поколении – промежуточный по сравнению с родительскими особями, поэтому ни один из альтернативных вариантов признака нельзя считать доминантным: ни красный, ни белый. В данном случае наблюдается неполное (промежуточное) доминирование.

Наследование окраски ягод земляники P : F1:F1: F2:F2: F3:F3: с красными ягодами Эти гибридные растения скрестили между собой (или допустили самоопыление) Гибриды первого поколения, дали розовые ягоды Из гибридных семян второго поколения выросли растения, различающиеся по окраске ягод – С гибридных растений собрали семена, полученные путем самоопыления, и вырастили гибридов третьего поколения белыми ягодами 1 часть растений дала только красные ягоды, 2 части – только розовые ягоды, В потомстве красно-ягодных гибридов второго поколения все растения образовывали только красные ягоды Среди потомков розово-ягодных гибридов второго поколения наблюдалось расщепление – 1/4 часть растений с красными ягодами : 1/2 часть с розовыми ягодами : 1/4 часть с белыми ягодами В потомстве бело-ягодных гибридов второго поколения все растения имели только белые ягоды Скрестили два сорта земляники: и 1 часть – только белые ягоды

Возвратные скрещивания Возвратным скрещиванием называется скрещивание, при котором гибриды F1 скрещиваются с одной из родительских форм. Гибриды, полученные в результате возвратного скрещивания, обозначаются Fa или Fb. Различают два типа возвратных скрещиваний: анализирующее и насыщающее

Анализирующие скрещивания При скрещивании чистопородных коричневых и серых норок все гибриды первого поколения коричневые. Гибридные коричневые норки скрещиваются с серыми. В их потомстве наблюдается расщепление – 1 часть коричневых : 1 часть серых. Таким образом, скрещивание доминантной формы с неизвестным генотипом (А?) и рецессивной формы (аа) позволяет выявить генотип доминантной формы. Если расщепление отсутствует, то доминантная форма гомозиготна (АА) – выполняется первый закон Менделя. Если же наблюдается расщепление 1:1, то доминантная форма гетерозиготна (Аа). Такое скрещивание называется анализирующим, а особи, полученные при анализирующем скрещивании, обозначаются Fa. скрещивание между собой P : F 1 :F 1 : F а : 1 часть скрещивание между собой

Все гибриды первого поколения единообразны, следовательно родительские особи являются гомозиготами. Поскольку все гибриды первого поколения коричневые, то коричневый цвет – доминантный вариант признака (определяется аллелем А), а серый цвет – рецессивный (определяется аллелем а). Особи с рецессивным вариантом признака (серые) всегда гомозиготны (аа). Но особи с доминантным вариантом признака могут быть и гомозиготами (АА), и гетерозиготами (Аа). Исходные коричневые норки были гомозиготны, поскольку все гибриды первого поколения единообразны. Но коричневые гибриды являются гетерозиготами, поэтому в их потомстве происходит расщепление. скрещивание между собой P : F 1 :F 1 : F а : 1 часть скрещивание между собой

Насыщающие скрещивания При скрещивании чистопородных коричневых и серых норок все гибриды первого поколения коричневые. Гибридные коричневые норки скрещиваются с чистопородными коричневыми. Все их потомки – коричневые (единообразны по фенотипу). Однако по генотипу существует расщепление – 1 часть гомозигот : 1 часть гетерозигот. Таким образом, при скрещивании доминантных гомозигот (АА) с любыми формами (Аа или аа) расщепление по фенотипу отсутствует. Но при скрещивании гетерозигот (Аа) с доминантными гомозиготами (АА) при единообразии по фенотипу всегда существует расщепление по генотипу в соотношении 1:1. Такое скрещивание используется для подавления рецессивных признаков, для выведения новых сортов и пород и насыщения их доминантными аллелями – поэтому его называют насыщающим. скрещивание между собой P : F 1 :F 1 : F b :F b : 1 часть скрещивание между собой

Все гибриды первого поколения единообразны, следовательно родительские особи являются гомозиготами. Поскольку все гибриды первого поколения коричневые, то коричневый цвет – доминантный вариант признака (определяется аллелем А), а серый цвет – рецессивный (определяется аллелем а). Особи с рецессивным вариантом признака (серые) всегда гомозиготны (аа). Но особи с доминантным вариантом признака могут быть и гомозиготами (АА), и гетерозиготами (Аа). Исходные коричневые норки были гомозиготны, поскольку все гибриды первого поколения единообразны. Половина гибридов Fa –гомозиготы, поэтому в их потомстве нет расщепления Но половина гибридов Fa – гетерозиготы, поэтому в их потомстве происходит расщепление. скрещивание между собой P : F 1 :F 1 : F b :F b : 1 часть скрещивание между собой