MONOHYBRIDISMUS a DIHYBRIDISMUS

Podobné dokumenty
MONOHYBRIDISMUS a DIHYBRIDISMUS

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

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

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

Mendelistická genetika

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Mendelistická genetika

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

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

Chromosomy a karyotyp člověka

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

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Molekulární genetika II. Ústav biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN, Praha

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Nondisjunkce v II. meiotickém dělení zygota

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

12. Mendelistická genetika

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

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

Úvod do obecné genetiky

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

Genetické určení pohlaví

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


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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

ř ř š ř ů ř ů ř Í š ř ů ř ř ř ů š ů ř ř ů ř ř ř ř Ž ř ř Ž ů Ž š ž ř š ů ž š ř Ž ů ů Ť š Í ú ř Ž ř ř š ř ů ů Ž ů ř ů Ž ř ů

Mendelistická genetika

Základní genetické pojmy

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

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.

a) Sledovaný znak (nemoc) je podmíněn vždy jen jedním genem se dvěma alelami, mezi kterými je vztah úplné dominance.

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

MENDELOVY A MORGANOVY ZÁKONY AUTOSOMÁLNÍ DĚDIČNOST

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

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

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

Dědičnost na úrovni organismu

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

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

ř ř ř Č Ů ř úř ů ú ů ř ž úř ž ř š ř Č Ý řž š ů ů ů ú ý ýš ř ž ý ý ý ž ž ú ů ř ř ú ů ýš ů ý ž š ň ú š

Fetomaternální hemoragie (FMH)

ý ď ř š ý ň Ú ž Ž ý ž ú ýš ú ú ů Ýš ř ý ý ž řš ý ý ž ř š Í Í Í ý ý ž ú ú ř ž ó ú ř š ř ý ř ž ů ý ý ř ýš ř ž ů ž řš ž šť ř ý ž ř ř ž ú ů ž ď ř š ž ž ž

Č š ř ř ř ř š ř Č Ř ň ž ř ř ý ř ř ž š ž š ř ň ý ř ú ý ř š ř ů ý ú š ž ž ř ř ř ž Ž š ř š Ž ř ž š š

Í ž Ž Ž Č Í Ú Í Ž Ž Í ť Í Í Ž Ť

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

žádný c.o. NCO ABC dva c.o. DCO AbC dva c.o. DCO abc žádný c.o. NCO abc žádný c.o. NCO ABC jeden c.o. SCO Abc jeden c.o. SCO abc žádný c.o.

HLAVNÍ KREVNÍ SKUPINY ( AB0 SYSTÉM A RH FAKTOR) A JEJICH DĚDIČNOST

Digitální učební materiál

Diagnostika genetických změn u papilárního karcinomu štítné žlázy

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

Využití algebraických hyperstruktur při určování dědičnosti krevních skupin

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

Genetika mnohobuněčných organismů

Imunogenetika imunologie. imunity imunitních reakcí antigenů protilátek. imunogenetika. erytrocytárních antigenů histokompatibilitních antigenů

Genetika přehled zkouškových otázek:

Ř š š ř ř ď š šř š ř š ž ž š ó š ž ř ž š ř ž ř ř š š ž ú š ř žš ř ž ř š ř ž ř ř ž ž š ř žš ř ž ž ř ž úž ú ž ž žš ž ř ř ž š ř ř š ž ť ř ň š š š ž

ž ř ž ůž ř ř ď ž ř ů ř ř ř ř ů ž ř ů ů ů ů ó ú ú ř ř ř ů ř ž ů ř ž ůž ř ž ř ž ž ř ř ž ř ž ř ů ú ř ů ů ž

Gonosomální dědičnost

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

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

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

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Molekulární genetika II zimní semestr 4. výukový týden ( )

Působení genů. Gen. Znak

ú é é ř ť ž ů Ú ř ř é é ž ů é ů ř é é ř š ř ů Ž úř úť š ů š Í é ř é š ř Ú ř é ů ř ř ř ž š é ů ž é é ř é é ř š Ř ů éř ž ú é ů ú ž ž ř š ů ó é ř ů ž š ř

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

Druhová a mezidruhová hybridizace

š ě é ě ř ř ů é é ý š ý ř š é ř é š ě ě š ý ř š ň é š ý ř é ú ž ě š ý ř š ě ř ů ř ý ě ě š ý ř é š š ě ů ě ř ř ř ú ž ě ď š ý ř ě ý ě ý ý ú ř š ý ř Ú ž

ř ř ř ú ň Ž Í ř ř ú ř ř ř ř ř ř ď Í ř ř ř ř ř ď ř ř Í ř ř ř ř ú ř Ž ř ú

Modelové příklady dědičnosti vrozených vad a působení teratogenů

Virtuální svět genetiky 1

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

Genetika zvířat - MENDELU

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

STOCHASTICS AND STATISTICS IN STUDY OF EDUCATION FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

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

ř é é š ú ř é é ř ř é ř ř ř šť ú ó ú ř é é ř ř é Č ú ř é ž ř é Ž é ž é š š ú ř é ž ř é Č Ž ř ř é ž ř é Č ž Č Ž Í é ů ř š ž ů ž řž ř Ž ř ď Ž ů é ř š é

ž ř ů ř ř ž ý ÚČ Š ý Ž ž ů ý ž ř ž ů ý ŽÍ ó ů ú ů ú ů Ú Ů ý š ů š ú Č ý ů ž ŽÍ Ú ř ř ř ý ž ř ř ř ú ř ž ř Ž ř ž ř ž ý ú ú ř ý ř ú ž ý Č š ý Ů Č ů š ý ř

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

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Vrozené vývojové vady, genetika

Í ž Í Ý Ž Ž Č Ú Í Í Í Ž Ž Ď Ž Ť ž Ť

Ů ř ž ř ř ú řž ř ř ú ď ř ř ř ž ř ď ř ř ř ř ř ř ř ž ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ž ř ř ž ř ř ř ž ž ž ř ž Ť ř

ř ěž Ú Í ř Í Í Ž ř Ž Í Ž Ú ž ň ú ř Í Ú ž š ě ň ú Í Í Ó Č š

Transkript:

MONOHYBRIDISMUS DIHYBRIDISMUS II. ročník, zubní lékřství 2. týden leš Pnczk, ÚBLG 1. LF VFN

MONOHYBRIDISMUS PRENTÁLNÍ GENERCE GENOTYP GMETY F 1 GENERCE GENOTYP GMETY F 2 GENERCE GENOTYP 1 : 2 : 1 FENOTYP 3 : 1 2

Monohybridismus P gmety F 1 gmety F 2 3

M o n o h y b r i d i s m u s Fenotypové štěpné poměry (Kot str. 8/č. 6) zdání t y p k ř í ž e n í úplná dominnce Fenotypové štěpné poměry neúplná dominnce dom. homozygot x rec. homozygot... :...... :... heterozygot x heterozygot... :...... :... dom. homozygot x heterozygot... :...... :... rec. homozygot x heterozygot... :...... :... 4

M o n o h y b r i d i s m u s Fenotypové štěpné poměry (Kot str. 8/č. 6) t y p k ř í ž e n í úplná dominnce Fenotypové štěpné poměry neúplná dominnce dom. homozygot x rec. homozygot F 1 neštěpí neštěpí heterozygot x heterozygot F 2 3 : 1 1 : 2 : 1 dom. homozygot x heterozygot (Bc) neštěpí 1 : 1 rec. homozygot x heterozygot Bc 1 : 1 1 : 1 5

lbinismus inbrední kmeny hybridi (Kot str. 8/č. 7) PD x BP F 1() lbinotický pigmentovný zdání PD x BD V F 1(b) lbinotický pigmentovný t y p k ř í ž e n í p o t o m s t v o lbinotické pigmentovné F 1() x PD 64 68 F 1(b) x PD 123 119 F 1(b) x F 1(b) 18 61 6

lbinismus inbrední kmeny hybridi (Kot str. 8/č. 7) PD x BP F 1() lbinotický pigmentovný pigmentovný cc CC Cc PD x BD V F 1(b) řešení lbinotický pigmentovný pigmentovný cc CC Cc t y p k ř í ž e n í p o t o m s t v o lbinotické pigmentovné F 1() x PD 64 68 Cc cc 1 1 F 1(b) x PD 123 119 Cc cc 1 1 F 1(b) x F 1(b) 18 61 Cc Cc 1 3 7

(Kot str. 9/č. 8) Polydktylie p o t o m s t v o zdání typ křížení normodktylické polydktylické celkem Lx /Lx x +/+ 87 +/Lx x Lx /Lx 320 +/Lx x +/Lx 1199 394 1593 dominntní lel + lel pro polydktylii Lx 8

(Kot str. 9/č. 8) Polydktylie typ křížení p o t o m s t v o řešení normodktylické polydktylické celkem Lx /Lx x +/+ 87 0 87 +/Lx x Lx /Lx 160 160 320 +/Lx x +/Lx 1199 394 1593 dominntní lel + lel pro polydktylii Lx 9

rodin krevní skupiny dětí M MN N 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 2 1 5 1 1 1 6 2 7 1 1 8 1 1 9 2 10 1 1 11 1 12 1 13 2 1 14 1 1 15 2 krevně skupinový systém MN u člověk (Kot str. 9/č. 9) 10

rodin krevní skupiny dětí M MN N 1 1 1 2 1 1 3 2 2 4 2 1 5 1 1 1 6 2 7 1 1 8 1 1 9 2 10 1 1 11 1 12 1 13 2 1 14 1 1 15 2 krevně skupinový systém MN u člověk (Kot str. 9/č. 9) rodin krevní skupiny dětí M MN N celkem 9 16 8 tj. přibližně 1 : 2 : 1 KODOMINNCE 11

krevně skupinový systém MN u člověk (Kot str. 9/č. 9) rodin krevní skupiny dětí pohlví M MN N syn dcer 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 2 1 2 1 5 1 1 1 2 1 6 2 1 1 7 1 1 1 1 8 1 1 1 1 9 2 2 10 1 1 1 1 11 1 1 12 1 1 13 2 1 1 2 14 1 1 2 15 2 2 celkem 9 16 8 16 17 tj. přibližně 1 : 2 : 1 1 : 1 KODOMINNCE 12

P BB bb Dihybridismus gmety B b F 1 Bb gmety B b B b F 2 B BB Bb BB Bb b Bb bb Bb bb B BB Bb BB Bb b Bb bb Bb bb 14

Dihybridismus (Kot str. 11/č. 11) p o t o m s t v o typ křížení genotypy rodičů normodktylické neikterické polydktylické neikterické normodktylické ikterické polydktylické ikterické 98 26 28 9 36 34 29 33 lel pro normodktylii + lel pro normální metbolismus bilirubinu + lel pro polydktylii Lx lel pro žloutenku j 15

Dihybridismus (Kot str. 11/č. 11) p o t o m s t v o typ křížení genotypy rodičů normodktylické neikterické polydktylické neikterické normodktylické ikterické polydktylické ikterické +/Lx +/j x +/Lx +/j 98 26 28 9 +/Lx +/j x Lx /Lx j/j +/Lx j/j x Lx /Lx +/j 36 34 29 33 lel pro normodktylii + lel pro normální metbolismus bilirubinu + lel pro polydktylii Lx lel pro žloutenku j lterntivní zápisy normální (divoké) lely: kromě + též npř. wt, Lx +, Lx wt, wt Lx. 16

Dědičnost krevněskupinového systému B0 posuzování otcovství (úkoly č. 12, 13/str. 11 12 Kot) ) fenotyp 0 B B genotyp 00, 0 BB, B0 B b) rec. homozygot 00 dom. homozygot, BB heterozygot 0, B0, B kodominnce B c) Krevní skupiny: mtky - 0 dítěte - (genotyp) 00 0 možného otce (muže, kterého nelze jko otce vyloučit), B muže vyloučeného jko otec B, 0 17

mtk dítě možný otec vyloučený muž O,B O,B O B B,B O, O O O,,B B O B mtk vyloučen,b,b,o -- B B,B,O O,B,O B B B,B O, B,B O,B B B,B,B,O -- B O,B,O B B B,B B,O B,B,B,O -- B B,B,B,O -- B O mtk vyloučen B B,B,B O 19

Posuzování otcovství vyšetřením více krevních skupin (úkol č. 14/str. 12 13 Kot) k r e v n í s k u p i n y mtky dítěte možných otců vyloučených otců 0, M 0, MN, B, 0, N, MN B M 0, Rh+ 0, Rh-, B, 0 Rh+, Rh- B 0, Rh-, Rh+, B, Rh+ B, 0, Rh- 0, MN B, MN B, B, M, N, MN, 0, N 0, MN, B, 0, M, MN B, N, MN, N, B, 0, B, N, MN M, Rh+ B, Rh- B, B, Rh+, Rh-, 0, Rh-, Rh+, B, 0, B, Rh+ Rh-, N B, MN B, B. M, MN, 0, N B, MN 0, N, B, 0, N, MN B, M B, Rh+ B, Rh-, B, B, 0, Rh+, Rh- B, Rh- B, Rh-, B, Rh+, Rh- B, 0 B, MN 0, M, B, 0, M, MN B, N B, N, N, B, 0, B, N, MN M B, Rh+ B, Rh-, B, 0, B, Rh+, Rh- B, Rh- B, Rh+, B, B, Rh+ 0, Rh- 21 B, MN B, M, B, B, M, MN 0, N

Str. 12, úkol č. 15 DÚ I. B B II. B B B III. 0 B B 0 IV. 0 B 0 V. 0 B