Název: Genetické zákonitosti v populacích



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

Frekvence alel C C... H CC... Q. frekvence p alely C... (2 x )/400 =0.85. frekvence q alely C... (2 x )/400 =0.

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013


Důsledky selekce v populaci - cvičení

PSYCHOLOGIE JAKO VĚDA

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Rámcová osnova modulu

Tvorba a využití výukových animací pro praktikum z genetiky

Selekce v populaci a její důsledky

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Využití EduBase ve výuce 2

VY_32_INOVACE_03_02_08

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

Opakované měření délky

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Vzdělávací oblast : Člověk a příroda. Předmět : Zeměpis. Téma : Lidské rasy. Ročník: 9.

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/12

AUTORKA Barbora Sýkorová

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

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

Ekonomika Základní ekonomické pojmy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Digitální učební materiál

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

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/

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace. Výukový materiál

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Vítejte na dnešním semináři. Lektor: Ing. Ludmila Brestičová

Základní škola praktická Halenkov. VY_32_INOVACE_03_02_19 Výchova ke zdraví Finanční gramotnost

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. Zlomky sčítání a odčítání. Dušan Astaloš. samostatná práce, případně skupinová práce

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Regionální výzkumné studie: Legální drogy ve výsledcích školní dotazníkové studie na Novojičínsku

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/

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Pracovní list. pracovní právo typové cvičení. může být sjednána na jakoukoliv dobu může být sjednána maximálně na dobu 3 měsíců je vždy tříměsíční

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

GYMNÁZIUM, OLOMOUC, ČAJKOVSKÉHO 9 Kriteria hodnocení pro 1. kolo přijímacích zkoušek pro školní rok 2016/17

STRUKTUROVANÉ UČENÍ. Příklady vzdělávací práce u žáků s poruchami autistického spektra v naší škole

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

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

Příbuznost a inbreeding

Symfonický orchestr pracovní listy

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C)

Základy genetiky populací

CZ 1.07/1.4.00/ Základní škola, Lubnice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Lubnice 20, Uherčice, okres Znojmo, IČO

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: ový klient Anotace:

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

očekávaný výstup Člověk a příroda 2. stupeň P znát základní funkce hlavních orgánů a orgánových soustav rostlin i živočichů ročník 6. č.

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

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Ročník: 1.

Exekutoři. Závěrečná zpráva

Základní informace. Kolín, Leden/Únor

Srovnání posledních dvou verzí studijních plánů pro studijní obor. Informační systémy. (studijní program Aplikovaná informatika)

OBČANSKÁ VÝCHOVA. Školní rok 2011/2012

Chemické výpočty opakování Smart Board

Vývoj počítačů. Mgr. Renáta Rellová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Název: Vývoj rostlin. Autor: Mgr. Blanka Machová. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a gymnázium města Konice

Opakování podstatných jmen

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

Sada: VY_32_INOVACE_4IS

Metodický list k pracovnímu listu pro žáka s mentálním handicapem nebo pro prospěchově slabé žáky. Dějepis. Andrea Musilová

Mendelistická genetika

Metodické listy pro kombinované studium předmětu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Metodický list č. 1

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov. Tematický okruh. Ročník 1. Inessa Skleničková. Datum výroby 21.8.

Přijímací řízení 2015/2016

Interpretace Dantova Pekla

Google Apps. pošta 2. verze 2012

92/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

Genetika populací. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

Genetika populací. kvalitativních znaků

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Domácí úkol DU01_2p MAT 4AE, 4AC, 4AI

ZJIŠŤOVÁNÍ KURZOVÝCH ROZDÍLŮ

Digitální učební materiál

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. pochopení pojmů a výpočtů objemů a obvodů

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

Anotace: Tato prezentace je zaměřena na soustavu soudů v ČR. Zahrnuje výklad, doplňování pojmů, samostatnou práci a opakování látky.

Úvod do obecné genetiky

Transkript:

Název: Genetické zákonitosti v populacích Výukové materiály Autor: PaedDr. Pavel Svoboda Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: biologie, statistika, matematika Ročník: 6. (4. ročník vyššího gymnázia) Tematický celek: Genetika Stručná anotace, časová dotace: výukový materiál je zaměřen na populační genetiku, 30 minut Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Přírodní vědy prakticky a v souvislostech inovace výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Nerudy (číslo projektu CZ.2.17/3.1.00/36047) financovaného z Operačního programu Praha - Adaptabilita.

Popis - stručná anotace Tento pracovní list je vhodné zařadit v rámci probírání kapitol z genetiky jako samostatné nastudování této problematiky nebo v rámci opakování pro upevnění a rozšíření učiva. Zabývá se populační genetikou, vymezuje základní pojmy, obsahuje vzorový příklad s řešením i testovou baterii. Před čtením textu, který je součástí tohoto pracovního listu, je vhodné studenty stručně seznámit (např. formou prezentace) s předmětem zkoumání populační genetiky. V textu jsou vyznačeny nové pojmy. Pracovní list je také zaměřen na porozumění textu. Po jeho přečtení student začne pracovat na vlastním pracovním listu, který obsahuje cvičení. Pro většinu úkolů je potřeba mít text při ruce. Dalším cílem pracovního listu je připravit žáka na samostudium a budoucí studium na vysoké škole, kde je potřeba umět rozlišit důležité informace od informací méně podstatných. A k tomu mu může pomoci hravá forma pracovního listu, který shrnuje poznatky z textu. Pomůcky Pracovní list (včetně textu), psací potřeby Teorie Viz text pracovního listu Postup práce Žák si přečte text zabývající se systémem řas a podtrhá si na základě vlastního uvážení důležité informace. Poté plní úkoly v pracovním listu. Odpovědi si buď pamatuje, nebo je dohledá v textu. Výsledky Pracovní list může být použit jako pomůcka k samostatnému nastudování problematiky genetiky populací, jako domácí úkol, může být součástí hodnocení za práci v hodině, také může být využit jako písemná práce nebo může být podkladem k následné diskuzi v hodině.

Genetické zákonitosti v populacích Pracovní list pro žáka Teorie text Jméno: Třída: Genetika populací zkoumá dědičnost a proměnlivost na úrovni populace, změny znaků v průběhu populací. Klíčové pojmy: Populace soubor vzájemně příbuzných jedinců téhož druhu obývajících určitou oblast. Jedinci se mohou vzájemně křížit, mají společného předka a podílí se na společném genofondu. Genofond soubor alel všech genů v populaci, které se mohou uplatnit v dalších generacích. (Díky tomu je každá generace genotypově strukturována dominantní, recesivní homozygoti, heterozygoti. Zastoupení genotypů souvisí se způsobem rozmnožování.) Malá populace desítky jedinců Velká populace stovky, tisíce a více jedinců Autogamická populace tvořena jedinci, kteří se rozmnožují autogamií (samooplozením), příkladem jsou hermafroditické samosprašné rostliny. (V autogamické populaci přibývá homozygotů. Homozygotní rodič může vytvářet genotypově identické potomky, tzv. čistou linii. AA = AA, aa = aa. Heterozygotní potomky může vytvořit jen heterozygotní rodič ve štěpném poměru 1AA : 2Aa : 1aa Mendlův zákon o křížení heterozygotů Aa x Aa. Heterozygoti tak už po 10 generacích takřka vymizí, nikdy né úplně.) Příbuzenské křížení Inbreeding párování příbuzných jedinců výrazně zvyšuje procento výskytu geneticky podmíněných poruch, zejména autozomálně recesivních = inbreední deprese. Alogamická populace tvořena gonochoristy nebo hermafrodity neschopných samooplození. Genotyp potomka je tvořen kombinací alel obou rodičů. Panmiktická populace (mendelovská) je ideálním případem velké alogamické populace. Dochází ke zcela nahodilému křížení jedinců, tj. kterákoli samčí gameta se může spojit s kteroukoli samičí se stejnou pravděpodobností. Poměr jednotlivých genotypů je zde stálý = je v genetické rovnováze.

Hardyho-Weinbergův zákon v panmiktické populaci je genotypové složení z generace na generaci konstantní. (Zákon o genetické rovnováze). (Příklad pro 1 gen: Frekvence dominantní alely A = p, frekvence recesivni a = q, pak platí p + q = 1 (100%). Možnost setkání dvou dominantních alel ( gamet) p. p = p² = P udává četnost AA, obdobně q. q = q² = Q četnost aa, a dále 2pq = H - četnost Aa. Pak platí: P + H +Q = 1 (100%), nebo p² + 2pq + q² = 1 Procesy porušující genetickou rovnováhu. Mutace náhodné změny genotypu, např. změna dominantní alely na recesivní a naopak. Může se tak změnit frekvence některé alely. Selekce přírodní výběr. Udržují se alely výhodné pro organismus, nevýhodné alely postupně mizí (negativní selekce), frekvence výhodných alel roste (pozitivní selekce). Migrace v závislosti na míře migrace se zastoupení alel může měnit, genofond je obohacován či ochuzován. Náhodný genetický posun = genetický drift v menších populacích dojde nahodile k nerovnoměrnému předávání alel = některé alely mohou převládnout, jiné vymizet. Příklad: V panmiktické populaci bylo zjištěno 9% recesivních homozygotů (aa). Vypočtěte frekvenci dominantních homozygotů (AA) a heterozygotů (Aa). Řešení: a) Frekvence 9% = 0,09 = q², pak q = 0,3 b) p + q = 1, p = 1 q, p = 0,7. Zastoupení domin. homozygotů p² = 0,49 c) Frekvence heterozygotů = 2pq = 2 x 0,3 x 0,7 = 0,42 d) Zjistili jsme, že poměrné zastoupení genotypů v populaci je 49% AA, 42% Aa a 9% aa.

Vyber správnou odpověď 1. Kdy je populace v rovnováze? Jestliže A. p + q = 0 B. p + q = p2 + 2pq + q2 C. p + q = 2pq D. p + q = 1 2. Populace je tvořena: A. Všemi jedinci jednoho druhu na celé Zemi, i když se nemohou vzájemně křížit B. Pouze těmi jedinci jednoho druhu, kteří mají shodný genotyp C. Jedinci stejného druhu, kteří žijí na stejném stanovišti, a proto se mohou vzájemně křížit D. Jedinci různých druhů, kteří žijí na určitém místě, kde vytvářejí ekosystém 3. U autogamické populace se: A. Z generace na generaci zvyšuje podíl homozygotů B. Z generace na generaci snižuje podíl homozygotů C. Četnost heterozygotů z generace na generaci nemění D. Četnost heterozygotů zvyšuje 4. V případě, že p je frekvence dominantní alely a q frekvence recesivní alely, odpovídá podle Hardyho-Weinbergova zákona frekvence heterozygotů vzorci: A. 1-2pq B. p2 + q2 C. 2pq D. p2 + 2pq + q2 5. Jak označujeme genové frekvence v populacích? A. p, q B. A1, A2 C. A, a D. P, Q, R

6. Jako inbreeding označujeme např.: A. Případ, kdy je zamezeno sňatku příbuzných jedinců B. Příbuzenské křížení u hospodářských zvířat C. Situaci, kdy dochází k zcela náhodnému křížení jakéhokoliv jedince s jiným 7. V rovnovážné populaci jsou genotypy zastoupeny takto: AA=81%, Aa=18%, aa=1%. Jaké jsou frekvence dominantní a recesivní alely? A. p = 0,81, q = 0,01 B. p = 0,1, q = 0,9 C. p = 0,9, q = 0,1 D. p = 0,9, q = 0,18 8. Hardyho-Weinbergův zákon platí pro: A. Malou autogamní populaci B. Velkou panmiktickou populaci C. Jakoukoliv populaci D. Velkou autogamní populaci 9. Alogamická populace: A. Je tvořena např. jedinci, u kterých dochází k samoopylení B. Je tvořena jedinci, kteří se nerozmnožují samooplozením C. Je většinou tvořena homozygotními jedinci D. Je vždy tvořena hermafrodity 10. Jestliže je v panmiktické populaci frekvence recesivních homozygotů 0,01, pak je frekvence dominantních homozygotů: A. 0,09 B. 0,81 C. 0,9 D. Nelze určit