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



Podobné dokumenty
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/

Mendelistická genetika

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Základní genetické pojmy

Genetika zvířat - MENDELU

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

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

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

Chromosomy a karyotyp člověka

Mendelistická genetika

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

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

Genetika mnohobuněčných organismů

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Degenerace genetického kódu

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Selekce v populaci a její důsledky

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

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

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 pro začínající chovatele

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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

12. Mendelistická genetika

Základní pravidla dědičnosti

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Genetické určení pohlaví

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

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

Druhová a mezidruhová hybridizace

Genetika pohlaví genetická determinace pohlaví

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

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

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

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

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Digitální učební materiál

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

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

RURGenetika zápočtový program Programování II

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

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

Genetika - maturitní otázka z biologie (2)

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Mendelistická genetika

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

Genetika kvantitativních znaků

Dědičnost na úrovni organismu

Základy genetiky populací

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

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

Nondisjunkce v II. meiotickém dělení zygota

Dědičnost a pohlaví. KBI/GENE Mgr. Zbyněk Houdek

GENETIKA V MYSLIVOSTI

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. (setkání třetí)

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

1. generace 2. generace 3. generace I J K F I L

Úvod do obecné genetiky

Vypracované otázky z genetiky

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

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

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

Vrozené vývojové vady, genetika

= oplození mezi biologicky příbuznými jedinci

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

Genetika přehled zkouškových otázek:

Mendelova genetika - dědičnost Kat. číslo Příručka pro učitele

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

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Rukověť genetiky pro chovatele potkanů

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

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

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

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

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

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

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

OLYMPIÁDA MLADÝCH CHOVATELŮ 2015

13. Genová vazba a genová interakce

Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

Transkript:

Cvičení č. 6: Mendelovy zákony KI/GENE Mgr. Zyněk Houdek

Mendelovy zákony Při pohlavním rozmnožování se může z každého rodiče přenést na jeho potomka vždy pouze jediná alela z páru. Vyslovil v roce 1865 J. G. Mendel: 1. Zákon o uniformitě hyridů F 1 generace a identitě reciprokých křížení: Při vzájemném křížení homozygotních rodičů (P) vzniká první filiální generace (F 1 ) potomků, kteří jsou genotypově i fenotypově jednotní. homozygoti

2. Mendelův zákon (křížení heterozygotů) Alelické páry se u heterozygotů vzájemně nesměšují. Potomstvo F 2 vzniklé křížením heterozygotních jedinců F 1 gen. je nestejnorodé a dochází tak k fenotypovému štěpení. Vzájemným křížením heterozygotů Rr vzniká potomstvo genotypově i fenotypově různorodé. S pravděpodoností 25% mohou vznikat potomci homozygotně dominantní, s pravděpodoností 50% potomci heterozygotní a s pravděpodoností 25% potomci homozygotně recesivní (viz. kominační čtverec = Punnettova taulka). Genotypový štěpný poměr je 1:2:1, fenotypový štěpný poměr je 3:1 při úplné dominanci neo 1:2:1 při neúplné dominanci. heterozygoti R r R RR Rr r Rr rr

3. Zákon o volné kominovatelnosti vloh Stejné zaarvení značí stejný genotyp. Mezi alelami genů, které leží v různých chromozomech, existuje vzájemná volná a nezávislá kominovatelnost. V potomstvu F 2 pak vznikne tolik zygotických genotypových kominací, kolik je jich možných mezi na soě matematicky nezávislými veličinami. Při zkoumání 2 alel současně dochází k téže pravidelné segregaci. Máme-li 2 dihyridy Aa může každý tvořit 4 různé gamety (A, A, a, a). Při vzájemném křížení tedy z těchto 2 gamet vzniká 16 různých zygotických kominací. Některé kominace se ovšem opakují, takže nakonec vzniká pouze 9 různých genotypů. V F 2 generaci vznikají rozdílné fenotypy. Stejné zaarvení značí stejný fenotyp.

Příklad 1: Písmena pro alely se odvozují od názvů znaků recesivních alel: 1. Křížíme homozygotní formy hledíku červenokvětého () s ělokvětým (). Heterozygot má květy růžové. a) Napište genotypy rodičů, potomků, gamety jedince v F 1 generaci, kominační čtverec F 2 a fenotypový a genotypový štěpný poměr v F 2 generaci. ) Jaká je dědičnost arvy květů u hledíku? Jaké y ylo zarvení jedinců v F 1 a v F 2 generaci, pokud y se jednalo o jiný typ dominance?

Řešení: a) P: x, F 1 :. F 2 : x, 1:2:1 ) Neúplná dominance. homozygoti heterozygoti

Úplná dominance a) P: x, F 1 :. F 2 : x, Genotyp:1:2:1, Fenotyp: 3:1 homozygoti heterozygoti

א (chí) kvadrát test Chí-kvadrát test je jednoduchá metoda s jejíž pomocí lze zjistit, zda se předpověď podle genetické hypotézy shoduje s údaji experimentu (zda jsou výsledky křížení v souladu s hypotézou neo ne). Vyjadřuje jakým způsoem jsou výsledky pokusů ovlivněny náhodou malé odchylky. א 2 = (pozorované očekávané) 2 / očekávané Pro každou fenotypovou třídu vypočteme rozdíl mezi pozorovanými a očekávanými potomky. Vypočtenou hodnotu pak porovnáváme se známou hodnotou v taulce pro N stupňů volnosti. Kritická hodnota určuje, kdy je již nepravděpodoné, že neshoda mezi pozorovanými a očekávanými počty je způsoena náhodně (P=0,05). Příslušný stupeň volnosti se stanoví odečtením čísla 1 od počtu fenotypových tříd.

Příklad 2: 2. Šedě zarvená myš () yla křížena s alinotickým jedincem (), všichni potomci yli šedí. V F 2 generaci ylo získáno 198 šedých a 72 ílých myší. Chí kvadrát testem ověřte, zda tento znak odpovídá monogenní dědičnosti s úplnou dominancí.

Řešení P: x, F 1 :. F 2 : x, Genotyp:1:2:1, Fenotyp: 3:1 198 šedých a 72 ílých myší = 2 fenotypové třídy. 198 (pozorovaný počet - šedé) + 72 (pozorovaný počet - ílé) = 270 / 4 = 67,5 (očekávaný počet - ílé) 67,5 x 3 = 202,5 (očekávaný počet - šedé) א 2 = (198-202,5) 2 / 202,5 + + (72-67,5) 2 / 67,5 = 0,1 + 0,3 = 0,4 Počet stupňů volnosti N: 2 (ílé a šedé) -1 = 1. Kritická hodnota pro א 2 s 1 stupněm volnosti je 3,84, což je více než 0,4 Proto se empirický štěpný poměr velmi líží teoretickému. heterozygoti