Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Podobné dokumenty
Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mendelistická genetika

Genetika zvířat - MENDELU

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Základní pravidla dědičnosti

Mendelistická genetika

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

12. Mendelistická genetika

Chromosomy a karyotyp člověka

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Genetika mnohobuněčných organismů

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Obecná genetika a zákonitosti dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. (setkání třetí)

Schopnost organismů UCHOVÁVAT a PŘEDÁVAT soubor informací o fyziologických a morfologických (částečně i psychických) vlastnostech daného jedince

Dědičnost na úrovni organismu

Základní genetické pojmy

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

V F 2. generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zabarvení značí stejný fenotyp.

Cvičení č. 8. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Základy genetiky 2a. Přípravný kurz Komb.forma studia oboru Všeobecná sestra

Genetické určení pohlaví

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Úvod do obecné genetiky

Základní pojmy obecné genetiky, kvalitativní a kvantitativní znaky, vztahy mezi geny

- Zákl. metodou studia organismů je křížení (hybridizace)- rozmn. dvou vybraných jedinců, umožnuje vytváření nových odrůd rostlin a živočichů

Degenerace genetického kódu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

1. Téma : Genetika shrnutí Název DUMu : VY_32_INOVACE_29_SPSOA_BIO_1_CHAM 2. Vypracovala : Hana Chamulová 3. Vytvořeno v projektu EU peníze středním

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Druhová a mezidruhová hybridizace

MENDELISMUS. Biologie a genetika LS 3, BSP, 2014/2015, Ivan Literák

Genetika přehled zkouškových otázek:

Cesta genetiky od hrachu v Brně po kriminálku Miami. Barbora Černá Bolfíková

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Geny p řevážně nepůsobí izolovan ě izolovan ale, v kontextu s okolním prostředím (vnitřním i vnějším) ě a v souladu souladu s ostatními g eny geny.

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

Genetika kvantitativních znaků

Genetika pro začínající chovatele

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Základní škola a Mateřská škola G.A.Lindnera Rožďalovice. Za vše mohou geny

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

Mutace, Mendelovy zákony, dědičnost autosomální a gonosomální. Mgr. Hříbková Hana Biologický ústav LF MU Kamenice 5, Brno hribkova@med.muni.

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Crossing-over. Synaptonemální komplex. Crossing-over a výměna genetického materiálu. Párování homologních chromosomů

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičeníč. 9: Dědičnost kvantitativních znaků; Genetika populací. KBI/GENE: Mgr. Zbyněk Houdek

Působení genů. Gen. Znak

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Vazba genů I. I. ročník, 2. semestr, 11. týden Aleš Panczak, ÚBLG 1. LF a VFN

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

GENETICKÁ INFORMACE - U buněčných organismů je genetická informace uložena na CHROMOZOMECH v buněčném jádře - Chromozom je tvořen stočeným vláknem chr

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Molekulární základy genetiky

Mendelistická genetika

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

P1 AA BB CC DD ee ff gg hh x P2 aa bb cc dd EE FF GG HH Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh

13. Genová vazba a genová interakce

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

Selekce v populaci a její důsledky

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

Pojmy k zapamatování. Exprese eukaryotních genů - souhrn všech dějů, které se podílejí na průběhu transkripce a translace

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Základy genetiky populací

Vypracované otázky z genetiky

ší šířen VAZEBNÁ ANALÝZA Vazba genů

Mendelova genetika - dědičnost Kat. číslo Příručka pro učitele

Arabidopsis thaliana huseníček rolní

Vrozené vývojové vady, genetika

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Genová vazba. Obr. č. 1: Thomas Hunt Morgan

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Digitální učební materiál

Transkript:

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Mendelovská genetika - Základy přenosové genetiky

Základy genetiky Gregor (Johann) Mendel (22.7.1822 4.1.1884) 8.2., 8.3.1865 Versuche über Pflanzen-Hybriden (1866) Organismus je dán znaky (elementy), které jsou předávány do následujících generací charakteristickým způsobem.

Hybridizační pokus Křížení jedinců Eperiment za přesně kontrolovaných podmínek 1. pokusné rostliny musí být ve svých znacích konstantní 2. jejich hybridy musí být během kvetení chráněny před působením cizího pylu 3. hybridy a jejich potomstvo nesmí trpět žádnou znatelnou poruchou plodnosti 4. pozorované znaky musí být jasně odlišitelné 5. k pokusům jsou vybírány jen silné a zdravé rostliny + Matematické/statistické vyhodnocení výsledků χ 2 test (chí-kvadrát test)

Mendelovy pokusy

Mendelovy pokusy Kulatá : hranatá semena 5474 : 1850 2,96 : 1 Žlutá : zelená semena 6022 : 2001 3,01 : 1 Fialový : bílý květ 705 : 224 3,15 : 1 Plný : zaškrcený lusk 882 : 299 2,95 : 1 Zelený : žlutý lusk 428 : 152 2,82 : 1 Aiální : terminální květ 651 : 207 3,14 : 1 Dlouhý : krátký stonek 787 : 277 2,84 : 1

Základy klasické genetiky Gregor (Johann) Mendel 8.2., 8.3.1865 Organismus je dán znaky (elementy), které jsou předávány do následujících generací charakteristickým způsobem.

Terminologie Element = vloha = gen = alela (konkrétní forma genu) GEN jednotka genetické informace dědičná jednotka se specifickou biologickou funkcí lokalizovaná na konkrétním místě na chromozomu (= genový lokus) (konkrétní úsek DNA daný její sekvencí) ALELA Konkrétní forma genu v normálním organismu zastoupená ve dvou kopiích (1 pochází od otce, 1 od matky) tvoří ALELOVÝ PÁR

Terminologie ALELA 1. Dominantní A, B, C, D 2. Recesivní a, b, c, d (úplná neúplná dominance) Alelový pár 1. Homozygot: AA, aa; AA BB CC 2. Heterozygot: Aa; Aa Bb Cc Alelové série, letální, semiletální Hybrid Monohybrid, dihybrid, trihybrid,, polyhybrid Genotyp Fenotyp

Terminologie Genotyp Fenotyp GENOTYP genetická sestava organismu (jedince) soubor všech genů organismu FENOTYP pozorovatelné znaky organismu (jedince) vnější projev genotypu ovlivněný epigenetickými změnami a faktory vnějšího prostředí

Terminologie Křížení (Hybridizace): Hybrid - Hybridizace Rodiče = Parentální generace (P) Potomci = Filiální generace (F1, F2, F3, )

Mendelovy zákony 1. zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. 2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel. 3. zákon volné kombinovatelnosti genů a) Při tvorbě gamet dochází k náhodné segregaci alel jednotlivých alelových párů b) Při segregaci alel do gamet se alely různých genů (na různých lokusech) kombinují nezávisle na sobě

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti.

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: F1:

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa F1: Aa

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa gamety: A a

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa gamety: A a F1: Aa +

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. reciprocita křížení P: AA aa aa AA gamety: A a a + + F1: Aa Aa A

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa Neúplná dominance gamety: F1:

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa Neúplná dominance gamety: A a F1:

1. Zákon uniformity hybridů v F1 generaci Jsou-li rodiče ve sledovaném znaku homozygotní jsou jejich potomci genotypicky i fenotypicky uniformní. Potomci dominantního a recesivního homozygota jsou všichni uniformní, heterozygoti. P: AA aa Neúplná dominance gamety: A a + F1: Aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a A A F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a A A A a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a A A A a a A F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a A A A a a A a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a A A A a a A a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a AA A a a A a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a AA Aa a A a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a AA Aa aa a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a AA Aa Aa a a F2: 3 : 1

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa gamety: A a A a AA Aa Aa aa F2: 3 A- : 1 aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2:

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A a

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A AA a

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A AA Aa a

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A AA Aa a aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A AA Aa a aa aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: A a A AA Aa a aa aa 3 A- : 1 aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa F1: Aa Aa F2: Genotypový štěpný poměr: 1 AA : 2 Aa : 1 aa Fenotypový štěpný poměr: 3 A- : 1 aa

2. zákon nestejnorodosti F2 generace Při křížení heterozygotů se v jejich potomstvu vyštěpují znaky hybridních rodičů v charakteristickém poměru celých čísel P: AA aa Neúplná dominance F1: Aa F2: A a A AA Aa GT a FT štěpný poměr: a aa aa 1 :2 :1

Analytické zpětné křížení / Testovací křížení Při křížení heterozygota s recesivním homozygotem se v potomstvu vyštěpují znaky (fenotypové třídy) v poměru jedna ku jedné

Analytické zpětné křížení / Testovací křížení Při křížení heterozygota s recesivním homozygotem se v potomstvu vyštěpují znaky (fenotypové třídy) v poměru jedna ku jedné B 1 : Aa aa

Analytické zpětné křížení / Testovací křížení Při křížení heterozygota s recesivním homozygotem se v potomstvu vyštěpují znaky (fenotypové třídy) v poměru jedna ku jedné B 1 : Aa aa 1 Aa : 1 aa A a a aa aa

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů a) Při tvorbě gamet dochází k náhodné segregaci alel jednotlivých alelových párů b) Při segregaci alel do gamet se alely různých genů (tj. na různých lokusech) kombinují nezávisle na sobě

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů P: AA BB aa bb

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů P: AA BB aa bb gamety: A B a b

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů P: AA BB aa bb gamety: A B + a b F1: Aa Bb

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2:

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB Ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB Ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB Ab ab ab AB Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB Ab ab ab AB AABB AABb Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb ab ab

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb

3. zákon o volné kombinovatelnosti genů F1: Aa Bb F2: AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb F2 FT štěpný poměr: 9 : 3 : 3 : 1 A-B- A-bb aab- aabb

Mendelův / Punettův čtverec Linie homozygotů AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb Linie heterozygotů

Mendelův / Punettův čtverec P: AA BB aa bb Šlechtitelská novinka AB Ab ab ab Jedinec nesoucí novou kombinaci původních vlastností (znaků) rodičů Homozygotní jedinci, stabilní ve znacích, tj. neštěpící. AB AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb

Mendelův / Punettův čtverec P: AA bb aa BB AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab ab AABb Šlechtitelská novinka AaBB AAbb AaBb Aabb Jedinec nesoucí novou kombinaci původních vlastností (znaků) rodičů Homozygotní jedinci, stabilní ve znacích, tj. neštěpící. AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb

Mendelovy zákony PODMÍNKY PLATNOSTI 0. organismus se rozmnožuje pohlavně 1. jedná se o jadernou dědičnost 2. geny leží na různých somatických chromozomech 3. geny nejsou ve vazbě 4. geny nejsou ve vzájemné interakci

1900 znovuobjevení Mendelových zákonů Carl CORRENS, Erich von TSCHERMAK, Hugo de VRIES