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

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

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Thomas Hunt Morgan ( ) americký genetik a embryolog pokusy s octomilkou (D. melanogaster)

ší šířen VAZEBNÁ ANALÝZA Vazba genů

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

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

Základní pravidla dědičnosti

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

II. ročník, zimní semestr 1. týden OPAKOVÁNÍ. Úvod do POPULAČNÍ GENETIKY

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

MONOHYBRIDISMUS a DIHYBRIDISMUS

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

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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

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

Mendelistická genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

MONOHYBRIDISMUS a DIHYBRIDISMUS

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

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

Chromosomy a karyotyp člověka

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

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

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

Nondisjunkce v II. meiotickém dělení zygota

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.

Vypracované otázky z genetiky

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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

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

Úvod do obecné genetiky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Chromozomová teorie dědičnosti. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

Konzervační genetika INBREEDING. Dana Šafářová Katedra buněčné biologie a genetiky Univerzita Palackého, Olomouc OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

Důsledky selekce v populaci - cvičení

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Genetika kvantitativních znaků

Selekce v populaci a její důsledky

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Genetika mnohobuněčných organismů

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy Genetiky

Genetická kartografie

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

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

Genetika přehled zkouškových otázek:

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mendelistická genetika

B A B A B A B A A B A B B

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

Základní genetické pojmy

Genetické mapování. v přírodních populacích i v laboratoři

13. Genová vazba a genová interakce

Klinická genetika genetické poradenství MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.

Základy genetiky populací

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

= oplození mezi biologicky příbuznými jedinci

Digitální učební materiál

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

GENETIKA. dědičnost x proměnlivost

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

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

Degenerace genetického kódu

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

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

Působení genů. Gen. Znak

Z D E Ň K A V E S E L Á, V E S E L A. Z D E N K V U Z V. C Z

Virtuální svět genetiky 1

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Slovníček genetických pojmů

S v a z c h o v a t e l ů k o n í K i n s k ý c h

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

Mitóza a buněčný cyklus

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

Mikroevoluce = vznik a osud genetické variability na druhové a nižší úrovni děje a mechanismy v populacích

DUM č. 2 v sadě. 37. Bi-2 Cytologie, molekulární biologie a genetika

Genetický polymorfismus

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

Metody plemenitby. plemenitba = záměrné a cílevědomé připařování + rozmnožování zvířat zlepšování tvarových + především užitkových vlastností

TYPY DĚDIČNOSTI GONOSOMÁLNÍ DĚDIČNOST

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

Opakování z minula. Ideální populace (Fischer Wright model) Hardy-Weinberg principle odchylky: inbreeding, asortativní křížení, pop.

Příbuznost a inbreeding

Dědičnost na úrovni organismu

Josef Reischig, Jiří Hatina, Marie Ludvíková OBECNÁ GENETIKA. Praktická cvičení

Determinace pohlavnosti /dokončení/

Genetika zvířat - MENDELU

Transkript:

Vazba genů I. I. ročník, 2. semestr, 11. týden 2008 Aleš Panczak, ÚBLG 1. LF a VFN

Terminologie, definice Pojem rekombinační zlomek (frakce), Θ (řecké písmeno theta) se používá pro vyjádření síly (intezity) vazby. Jednotka cm (centimorgan) je v současné literatuře používána pro mapovou vzdálenost. Pouze pro malé hodnoty jsou tyto dvě hodnoty identické - maximální možná hodnota Θ je totiž 0.5, tj. 50 %, zatímco délka chromosomu po sečtení jednotlivých úseků při genetickém mapování může být i 120 až 150 cm. Zhruba lze proto prohlásit, že dva lokusy jsou separovány genetickou vzdáleností 1 cm (jednoho centimorganu), činí-li rekombinační frakce 1 % čili Θ = 0,01. V textu skript je použita zastaralá terminologie (síla 2 vazby značena p).

Rekombinace intrachromosomová crossing-over v profázi I disjunkce a distribuce chromatid v anafázi II 3

Fáze cis a trans u F 1 hybridů R S (R x S) 4

Dvojité crossing-overy reciproký komplementární 5

Drosophila melanogaster 6

7 vestigial

8 b/b black vestigial vg/vg

Vazba u drosofily - úkol č. 7/str. 54Kot Fenotypy X Fenotypy populace Bc Genotypy + b + vg b b vg vg Zastoupení 91 411 413 84 Genotypy + + / b vg b + / b + vg / b vg b vg / b vg vg Fáze trans 91 + 84 175 Θ = = = 0, 175 9 91+ 411+ 413 + 84 999

Geny: A Znaky: "tvar" (oblý) (hranatý) B "barva" (tmavá) (světlá) Zpětné křížení (Bc) - fáze cis (coupling) úplná vazba p = 0 cm (rekombinační zlomek Θ = 0,0) dvojnásobný heterozygot (F1 hybrid) x recesivní homozygot Fenotyp AB ab Genotyp AB/ab ab/ab Gamety AB, ab Ab, ab ab (původní kombinace) (rekombinanty) frekvence po 50 % (0,5) 0% (0,0) 100 % (1,0) (zastoupení) Vzdálenost Genotyp AB/ab Ab/ab ab/ab ab/ab p = Fenotyp 0 cm frekvence 0,5 0 0 0,5 10

Geny: A Znaky: "tvar" (oblý) (hranatý) B "barva" (tmavá) (světlá) Zpětné křížení (Bc) - fáze cis (coupling) vazba p = 20 cm (Θ = 0,2) dvojnásobný heterozygot (F1 hybrid) x recesivní homozygot Fenotyp AB ab Genotyp AB/ab ab/ab Gamety AB, ab Ab, ab ab (původní kombinace) (rekombinanty) frekvence po 40 % (0,4) po 10% (0,1) 100 % (1,0) (zastoupení) Vzdálenost Genotyp AB/ab Ab/ab ab/ab ab/ab p = Fenotyp 20 cm frekvence 0,4 0,1 0,1 0,4 11

Geny: A Znaky: "tvar" (oblý) (hranatý) B "barva" (tmavá) (světlá) Zpětné křížení (Bc) - fáze cis (coupling) vazba p = 50 cm (Θ = 0,5) dvojnásobný heterozygot (F1 hybrid) x recesivní homozygot Fenotyp AB ab Genotyp AB/ab ab/ab Gamety AB, ab Ab, ab ab (původní kombinace) (rekombinanty) frekvence po 25 % (0,25) po 25% (0,25) 100 % (1,0) (zastoupení) Vzdálenost Genotyp AB/ab Ab/ab ab/ab ab/ab p = Fenotyp 50 cm frekvence 0,25 0,25 0,25 0,25 12

Geny: A Znaky: "tvar" (oblý) (hranatý) B "barva" (tmavá) (světlá) Zpětné křížení (Bc) - fáze trans (repulsion) - SOUHRN dvojnásobný heterozygot (F1 hybrid) x recesivní homozygot Fenotyp AB ab Genotyp Ab/aB ab/ab Gamety Ab, ab AB, ab ab (původní kombinace) (rekombinanty) Vzdálenost Genotyp AB/ab Ab/ab ab/ab ab/ab p = Fenotyp a) 0 cm frekvence 0 0,5 0,5 0 b) 20 cm frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 c) 50 cm frekvence 0,25 0,25 0,25 0,25 13

Geny: A Znaky: "tvar" (oblý) (hranatý) B "barva" (tmavá) (světlá) Zpětné křížení (Bc) - fáze cis (coupling) Souhrn dvojnásobný heterozygot (F1 hybrid) x recesivní homozygot Fenotyp AB ab Genotyp AB/ab ab/ab Gamety AB, ab Ab, ab ab (původní kombinace) (rekombinanty) Vzdálenost Genotyp AB/ab Ab/ab ab/ab ab/ab p = Fenotyp a) 0 cm frekvence 0,5 0 0 0,5 b) 20 cm frekvence 0,4 0,1 0,1 0,4 c) 50 cm frekvence 0,25 0,25 0,25 0,25 14

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety F 2 15

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab F 2 AB Ab ab ab 16

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB 0,1 Ab 0,4 ab 0,4 ab 0,1 17

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB AB AB AB AB 0,1 Ab AB Ab AB Ab 0,4 ab AB AB ab ab 0,4 ab AB Ab ab ab 0,1 fenotypy 18

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB AB AB AB AB 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 Ab AB Ab AB Ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB AB ab ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB Ab ab ab 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 frekvence 19

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB AB AB AB AB 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 Ab AB Ab AB Ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB AB ab ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB Ab ab ab 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 20

AB Ab ab ab 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB AB AB AB AB 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 Ab AB Ab AB Ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB AB ab ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB Ab ab ab 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 fenotyp frekvence 21

P Ab/Ab x ab/ab gamety Ab ab F 1 Ab/aB (Θ = 0,2) gamety AB Ab ab ab frekvence 0,1 0,4 0,4 0,1 F 2 AB AB AB AB AB 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 Ab AB Ab AB Ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB AB ab ab 0,4 0,04 0,16 0,16 0,04 ab AB Ab ab ab 0,1 0,01 0,04 0,04 0,01 fenotyp frekvence AB 0,51 = 3x0,01 + 4x0,04 + 2x0,16 Ab 0,24 = 0,16 + 2x0,04 ab 0,24 = 0,16 + 2x0,04 ab 0,01 22

Účinnost metod stanovení vazby Domácí úkol: Úkol č. 6/str. 54Kot. 23