Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Mendelistická genetika

Genetika zvířat - MENDELU

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Mendelistická genetika

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

12. Mendelistická genetika

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

Chromosomy a karyotyp člověka

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Základní pravidla dědičnosti

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

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

Genetika mnohobuněčných organismů

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

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.

Genetické určení pohlaví

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

Úvod do obecné genetiky

Dědičnost na úrovni organismu

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

Základní genetické pojmy

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

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

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

Genetika přehled zkouškových otázek:

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. (setkání třetí)

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

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.

Genetika pro začínající chovatele

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Degenerace genetického kódu

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

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

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

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

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

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

Vrozené vývojové vady, genetika

Druhová a mezidruhová hybridizace

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

Genetika kvantitativních znaků

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

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

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

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

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

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

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

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Inovace studia molekulární a buněčné biologie 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

Působení genů. Gen. Znak

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

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

Mendelistická genetika

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/

Důsledky selekce v populaci - cvičení

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

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

Počet chromosomů v buňkách. Genom

Selekce v populaci a její důsledky

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

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

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

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

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

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

GENETIKA 1. Úvod do světa dědičnosti. Historie

Základy genetiky populací

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

Mendelova genetika - dědičnost Kat. číslo Příručka pro učitele

ší šířen VAZEBNÁ ANALÝZA Vazba genů

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Vypracované otázky z genetiky

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

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

Digitální učební materiál

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Mendelistická genetika

Transkript:

Inovace studia molekulární a buněčné biologie I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Předmět: KBB/OGPSB I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Obecná genetika I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Úvod. Základní terminologie. Mendelovská dědičnost. Dana Šafářová Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Cíl přednášky: Vymezení pojmu genetika, seznámení se s historií oboru. Definice základní terminologie a hybridizačního pokusu jako základního nástroj studia dědičnosti. Mendelovy zákony a jejich platnost. Klíčová slova: Alela, dominance, recesivita, fenotyp, genotyp, parentální a filiální generace, hybrid. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

KBB/OGPSB Obecná genetika Rozsah: 3 h, 8:00-10:15 LP2.001 Kredity: 4 Zakončení: Zkouška TEST http://genetika.upol.cz Výuka Předměty KBB/OGPSB heslo: JGMendel

Doporučená literatura: 1. Snustad P., Simmons J. (2009): Genetika. Masarykova Univerzita, 1. vydání. 2. Šafářová D. (2011): Kapitoly z obecné genetiky. Vydavatelství UP. 3. Nečas O. a kol. (2000): Biologie. H&H. Nečas O. a kol. (1989): Biologie. Avicenum, Praha. 4. Nečásek J., Cetl I. a kol. (1979): Obecná genetika. SPN Praha.

Genetika Biologický vědní obor zabývající se studiem dědičnosti a proměnlivosti organismů Název navrhl William Bateson (1906): Studium křížení a šlechtění rostlin

Genetika zabývá se studiem dědičnosti, tj. předáváním znaků z rodičů na potomky, a s tím spojenou schopností reagovat na měnící se podmínky prostředí.

Genetika zabývá se studiem dědičnosti, tj. předáváním znaků z rodičů na potomky, a s tím spojenou schopností reagovat na měnící se podmínky prostředí. = Dědičnost představuje jazyk, soubor zděděných instrukcí předávaných z generace na generaci. Má slovní zásobu - geny, má gramatiku - způsob jakým je dědičná informace uspořádána, a má literaturu tisíce příkazů k vytvoření bytosti. Steve Jones (1996): Jazyk genů. Paseka

Základy klasické 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 - experiment za přesně kontrolovaných podmínek - matematické/statistické hodnocení výsledků

Mendelovy pokusy Kulatá : svrasklá 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 Axiální : 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 Křížení (Hybridizace): Hybrid - Hybridizace Rodiče = Parentální generace (P) Potomci = Filiální generace (F1, F2, F3, ) 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, 2 od matky) tvoří ALELOVÝ PÁR

Terminologie Křížení (Hybridizace): Hybrid - Hybridizace Rodiče = Parentální generace (P) Potomci = Filiální generace (F1, F2, F3, ) Element = gen alela 1. Dominantní A, B, C, D 2. Recesivní a, b, c, d (úplná x 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 x Fenotyp

Terminologie Genotyp x 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 Penetrance x Expresivita PENETRANCE pravděpodobnost projevu genu ve fenotypu: (ano x ne) EXPRESIVITA stupeň (síla) projevu genu ve fenotypu významně ji může ovlivnit prostředí

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

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

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 x aa F1: Aa

1. Zákon uniformity hybridů F1 generace 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 x aa aa x AA gamety: A a a + + F1: Aa Aa A

1. Zákon uniformity hybridů F1 generace 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 x 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 P: AA aa x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Aa x 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 x F1: Aa Neúplná dominance 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. B 1 : Aa x 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 x 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 (na různých lokusech) kombinují nezávisle na sobě

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

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 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 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 b a B a b

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 x aa bb Šlechtitelská novinka AB Ab ab ab Jedinec nesoucí novou kombinaci původních vlastností (znaků) rodičů Homozygotní AB jedinci, AABB stabilní ve znacích, AABb tj. neštěpící. AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb