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

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

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Mendelistická genetika

Mendelistická genetika

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

Seminář genotyp, fenotyp, krevní skupiny MONOHYBRIDISMUS

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

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

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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/

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Nondisjunkce v II. meiotickém dělení zygota

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Úvod do obecné genetiky

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

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

Genetické určení pohlaví

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

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

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

12. Mendelistická genetika

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Základní genetické pojmy

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/

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

Mendelistická genetika

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

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

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.

MENDELOVY A MORGANOVY ZÁKONY AUTOSOMÁLNÍ DĚDIČNOST

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

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.

Dědičnost na úrovni organismu

Mutace genu pro Connexin 26 jako významná příčina nedoslýchavosti

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

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

Genetika mnohobuněčných organismů

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

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

Molekulární genetika II zimní semestr 4. výukový týden ( )

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

Fetomaternální hemoragie (FMH)

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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

Genetika zvířat - MENDELU

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

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

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

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

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

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

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

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

Vypracované otázky z genetiky

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

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

Digitální učební materiál

Semenné sady systém reprodukce a efektivita

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

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

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

Působení genů. Gen. Znak

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

NUMERICKÉ ABERACE ÚBLG 1.LF UK

genů - komplementarita

Degenerace genetického kódu

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

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 reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

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

Druhová a mezidruhová hybridizace

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

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

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

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

Modelové příklady dědičnosti vrozených vad a působení teratogenů

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

STOCHASTICS AND STATISTICS IN STUDY OF EDUCATION FOR ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS

RIGORÓZNÍ OTÁZKY - BIOLOGIE ČLOVĚKA

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

Transkript:

MONOHYBRIDISMUS DIHYBRIDISMUS I. ročník, 2. semestr, 2. týden 25.2. - 29.2.2008 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) řešení 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, B 1 ) neštěpí 1 : 1 rec. homozygot x heterozygot Bc, B 1 1 : 1 1 : 1 5

lbinismus (Kot str. 8/č. 7) inbrední kmeny hybridi 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

BB bb Semen žlutá, kultá Semen zelená, svrštělá Prentální generce DIHYBRIDISMUS B b Gmety (hploidní počet chromosomů) F 1 generce (heterozygoti Bb) Gmety (4 typy) B b B b B b F 2 generce B b 13

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 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

Dědičnost krevněskupinového systému B0 posuzování otcovství (úkol č. 13/str. 11 Kot) mtk dítě možný otec vyloučený muž O,B O,B O B B,B O, O O O,,B B O B mtk vylou en -- B O B B B B B O B B B B B B O B B 18

mtk dítě možný otec vyloučený muž O,B O,B O B B,B O, O O O,,B B O B mtk vylou en --,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 vylou en B B,B,B O 19

k r e v n í s k u p i n y Posuzování otcovství vyšetřením více krevních skupin (úkol č. 14/str. 12 13 Kot) mtky 0, M 0, Rh+ 0, Rh- 0, MN, N, MN, Rh+ dítěte 0, MN 0, Rh-, Rh+ B, MN 0, MN, N B, Rh- možných otců vyloučených otců, Rh-, Rh+, N B, MN B, MN 0, N B, Rh+ B, Rh- B, Rh- B, Rh- B, MN 0, M B, N, N B, Rh+ B, Rh- B, Rh- B, Rh+ 20 B, MN B, M

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