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

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

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Základní pravidla dědičnosti

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

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

Mendelistická genetika

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

Základní pravidla dědičnosti - Mendelovy a Morganovy zákony

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

MENDELOVSKÁ DĚDIČNOST

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

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

Genetika BIOLOGICKÉ VĚDY EVA ZÁVODNÁ

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

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.

Chromosomy a karyotyp člověka

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Genetika přehled zkouškových otázek:

Crossing-over. over. synaptonemální komplex

Dědičnost na úrovni organismu

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

Působení genů. Gen. Znak

VYBRANÉ GENETICKÉ ÚLOHY II.

Genetika na úrovni mnohobuněčného organizmu

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

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

12. Mendelistická genetika

Genetika zvířat - MENDELU

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Degenerace genetického kódu

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

Genové interakce Modifikace mendelovských poměrů

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

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

Genetické určení pohlaví

GENETIKA A JEJÍ ZÁKLADY

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

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

Genetika mnohobuněčných organismů

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

Druhová a mezidruhová hybridizace

Úvod do obecné genetiky

ÚVOD DO MATEMATICKÉ BIOLOGIE I. (setkání třetí)

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

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

Základní genetické pojmy

Genetika kvantitativních znaků

Důsledky selekce v populaci - cvičení

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Selekce v populaci a její důsledky

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

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Molekulární genetika, mutace. Mendelismus

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/

Cvičeníč. 10 Dědičnost a pohlaví. Mgr. Zbyněk Houdek

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

GENETIKA POPULACÍ ŘEŠENÉ PŘÍKLADY

Mendelova genetika - dědičnost Kat. číslo Příručka pro učitele

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

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

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

Vrozené vývojové vady, genetika

Mendelistická genetika

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

genů - komplementarita

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

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

Vypracované otázky z genetiky

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Barevné formy zebřiček a jejich genetika - část II. příklady

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

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

RURGenetika zápočtový program Programování II

Genetika. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BIO: Genetika. Mgr. Zbyněk Houdek

Deoxyribonukleová kyselina (DNA)

Základy genetiky populací

Pravděpodobnost v genetické analýze a předpovědi

Genetika populací. kvalitativních znaků

GENETIKA POPULACÍ KVANTITATIVNÍCH ZNAKŮ

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248

ZÁKLADY BIOLOGIE a GENETIKY ČLOVĚKA

Křížení dvou jedinců, při kterém sledujeme dědičnost pouze jednoho znaku (páru alel) Generace označujeme:

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

Biologie a genetika, BSP, LS7 2014/2015, Ivan Literák

GENETIKA. Dědičnost a pohlaví

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

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

Souhrnný test - 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.

Cíl přednášky: Dokončení objasnění základních principů dědičnosti. Metody hodnocení fenotypových a genotypových štěpných poměrů. Charakterizace základních intraelelických interakcí 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 Klíčová slova: punnetův čtverec, rozvětvovací metoda statistika. Kodominance, letalita, superdominance, heterózní efekt. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 Bruce A. Beutler Jules A. Hoffmann Ralph M. Steinman The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2011 was divided, one half jointly to Bruce A. Beutler and Jules A. Hoffmann "for their discoveries concerning the activation of innate immunity" and the other half to Ralph M. Steinman "for his discovery of the dendritic cell and its role in adaptive immunity".

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

Mendelovy zákony P: AA aa x F1: Aa Aa x F2: Genotypový štěpný poměr: 1 AA : 2 Aa : 1 aa Fenotypový štěpný poměr: 3 : 1

Mendelovy zákony 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

Mendelovy zákony P: AA BB x aa bb gamety: A B + a b F1: Aa Bb

Mendelův / Punettův čtverec 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

Analytické zpětné křížení / Testovací křížení Při křížení heterozygota s recesivním homozygotem se v potomstvu vyštěpují znaky (fenotypové třídy) v poměru jedna ku jedné

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

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

Hodnocení četnosti FT a GT štěpných tříd Mendelův čtverec AB AB Ab ab ab AABB AABb AaBB AaBb Ab AABb AAbb AaBb Aabb ab AaBB AaBb aabb aabb ab AaBb Aabb aabb aabb FT štěpný poměr: 9 : 3 : 3 : 1 A B A b a B a b

Hodnocení četnosti FT a GT štěpných tříd Rozvětvovací metoda P: AA BB x aa bb F1: Aa Bb F2:

Rozvětvovací metoda P: AA BB x aa bb F1: Aa Bb F2: Aa x Aa Bb x Bb A a A AA Aa a aa aa

Rozvětvovací metoda P: AA BB x aa bb F1: Aa Bb F2: Aa x Aa Bb x Bb ¾ A- ¾ B- ¾ x ¾ A- B- = 9/16 ¼ bb ¾ x ¼ A- bb = 3/16 ¼ aa ¾ B- ¼ x ¾ aa B- = 3/16 ¼ bb ¼ x ¼ aa bb = 1/16

Trihybridní křížení P: RR SS TT x rr ss tt F1: Rr Ss Tt F2: RST RSt RsT rst Rst rst rst rst RST RR SS TT RSt RsT rst Rst rst rst rst

Trihybridní křížení P: RR SS TT x rr ss tt F1: Rr Ss Tt F2: RST RSt RsT rst Rst rst rst rst RST RR SS TT RR SS Tt RR Ss TT RSt RR SS Tt RsT RR Ss TT Rr Ss Tt rst rr SS TT Rst rst rst rst rr ss tt FT: 27 RST : 9 RSt : 9 RsT : 9 rst : 3 Rst :3 rst : 3 rst :1 rst

Rozvětvovací metoda P: AA BB CC x aa bb cc F1: Aa Bb Cc F2: Aa x Aa Bb x Bb Cc x Cc

Rozvětvovací metoda P: AA BB CC x aa bb cc F1: Aa Bb Cc F2: Aa x Aa Bb x Bb Cc x Cc ¾ A- ¾ B- ¾ C- 27 ABC ¼ cc 9 ABc ¼ bb ¾ C- 9 AbC ¼ cc 3 Abc ¼ aa ¾ B- ¾ C- 9 abc ¼ cc 3 abc ¼ bb ¾ C- 3 abc ¼ cc 1 abc

Počet gametických kombinací v F1 : 2 n Počet zygotických kombinací v F2 : 4 n Počet homozygotů v F2 : 2 n Počet šlechtitelských novinek: 2 n - 2 Počet heterozygotů v F2 : 4 n -2 n Podíl libovolného druhu zygot: 1/4 n Genotypový štěpný poměr: (1:2:1) n Fenotypový štěpný poměr (pro úplnou dominanci) : (3:1)n Pravděpodobnost závislého jevu: n! * (a s * b t ) (s!*t!)

1900 znovuobjevení Mendelových zákonů Carl CORRENS, Erich von TSCHERMAK, Hugo de VRIES

Intra-alelické interakce = Interakce (spolupráce) v rámci jednoho alelového páru! Úplná dominance Neúplná dominance Kodominance Superdominace Lethalita (letalita) /subletalita/ Pleiotropie

Intra-alelické interakce = Interakce (spolupráce) v rámci jednoho alelového páru! Aa Úplná dominance Neúplná dominance

Mendelisticky podmíněné znaky 1) rolování jazyka (AD) 2) volný/přirostlý ušní lalůček 3) sepnutí rukou 4) Hitchhikerova pěst/palec (AR) u člověka 6) uspořádání vlasového porostu (widow s peak) 7) ďolík v bradě 8) dolíčky ve tvářích 9) ochlupení prstů 10) pihy 11) migréna 12) vysoký krevní tlak 13) šilhavost 14) Krátkozrakost 15) syndaktylie 16) polydaktylie

Intra-alelické interakce Kodominance kr. skupiny ABO / Ii I I A I B A = I A I A, I A i B = I B I B, I B i 0 = ii AB= I A I B antib A antia B antia antib A B

Intra-alelické interakce = Interakce (spolupráce) v rámci jednoho alelového páru! Superdominace Lethalita (letalita) /subletalita/ Pleiotropie

Genové (vlohové) interakce Interalelické interakce (vlohové), a jejich důsledky. Polygení dědičnost Dana Šafářová

Genové interakce (Interalelické interakce) /Polygenní dědičnost fenotypový projev znaku je podmíněn spolupůsobením většího počtu (2 nebo více) nealelních genů dochází k změně (pokles nebo nárůst) počtu fenotypových štěpných tříd (ve srovnání s nepřítomností interakce)