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

Podobné dokumenty
Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí. 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/

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

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/

Genetika vzácných druhů zuzmun

Důsledky selekce v populaci - cvičení

Selekce v populaci a její důsledky

Hardy-Weinbergův zákon - cvičení

Umělé chovy a rozmnožování v umělých podmínkách, reintrodukce druhů

World of Plants Sources for Botanical Courses

Genetika populací. kvalitativních znaků

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

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

Genetika populací. KBI / GENE Mgr. Zbyněk Houdek

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/

Základy genetiky populací

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

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/

Příbuznost a inbreeding

GENETIKA Monogenní dědičnost (Mendelovská) Polygenní dědičnost Multifaktoriální dědičnost

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

Genotypy absolutní frekvence relativní frekvence

Biologie - Oktáva, 4. ročník (humanitní větev)

Biologie - Oktáva, 4. ročník (přírodovědná větev)

Tomimatsu H. &OharaM. (2003): Genetic diversity and local population structure of fragmented populations of Trillium camschatcense (Trilliaceae).

= oplození mezi biologicky příbuznými jedinci

Populační genetika Radka Reifová

Příklady z populační genetiky volně žijících živočichů

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

KVANTITATIVNÍ GENETIKA dědičnost kvantitativních znaků Doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

Genetika přehled zkouškových otázek:

Populační genetika III. Radka Reifová

Metody studia historie populací

Genetika populací. Doposud genetika na úrovni buňky, organizmu

Nové směry v evoluční biologii. Jaroslav Flegr Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecká Fakulta UK Praha

Populační genetika Radka Reifová

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

Pojem plemeno je používán pro rasy, které vznikly záměrnou činností člověka, např. plemena hospodářských zvířat.

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

Mgr. et Mgr. Lenka Falková. Laboratoř agrogenomiky. Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat Mendelova univerzita

Předmluva Hodnota biodiverzity 71 Ekologická ekonomie 74 Přímé ekonomické hodnoty 79

Přírodopis. 8. ročník. Obecná biologie a genetika

Dynamika populací. s + W = 1

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Populační genetika Radka Reifová

Ekologické a evoluční aspekty genetiky

Drift nejen v malých populacích (nebo při bottlenecku resp. efektu zakladatele)

Genetika kvantitativních znaků

Důsledky ex-situ kultivace pro populace vzácných druhů

- Definice inbreedingu a jeho teorie

Genetická variabilita. rostlinných populací

Maturitní témata - BIOLOGIE 2018

Sylabus témat ke zkoušce z lékařské biologie a genetiky. Struktura, reprodukce a rekombinace virů (DNA viry, RNA viry), význam v medicíně

Úvod do obecné genetiky

Evoluční (populační) genetika Radka Reifová

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

Populační genetika II

Fisher M. & al. (2000): RAPD variation among and within small and large populations of the rare clonal plant Ranunculus reptans (Ranunculaceae).

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

Genetická variabilita v populacích

Vytvořen. ení genetické databanky vybraných druhů savců ČR ití pro udržitelný rozvoj dopravy. Tomáš. Libosvár

Z D E Ň K A V E S E L Á, V E S E L A. Z D E N K V U Z V. C Z

Geografická variabilita

Nauka o dědičnosti a proměnlivosti

Osnova přednášky volitelného předmětu Evoluční vývoj a rozmanitost lidských populací, letní semestr

Taxonomický systém a jeho význam v biologii

KONCEPCE OCHRANY GENETICKÉ DIVERZITY PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Evoluční mechanismy. Biologie I. Evoluce pohledů na evoluci

Maturitní témata Biologie MZ 2017

Metody studia historie populací. Metody studia historie populací

Zdeňka Veselá Tel.: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Zesouladení ( sjednocení ) poznatků genetiky a evolucionistických teorií

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

Kurz genetiky a molekulární biologie pro učitele středních škol

Mendelistická genetika

Dědičnost pohlaví Genetické principy základních způsobů rozmnožování

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

Přírodopis. 6. ročník. Obecná biologie a genetika

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

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Teorie neutrální evoluce a molekulární hodiny

TEORIE OSTROVNÍ BIOGEOGRAFIE (TOB)

PhD. České Budějovice

Biologie - Sexta, 2. ročník

S = c.a z. log(s) = log(c) + z.log(a) Rovnovážná teorie ostrovní biogeografie. The species-area relationship. The species-area relationship

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze

Populační genetika II. Radka Reifová

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Genetika kvantitativních znaků. - principy, vlastnosti a aplikace statistiky

Typologická koncepce druhu

INTERAKCE NEALELNÍCH GENŮ POLYGENNÍ DĚDIČNOST

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

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

Genetická diverzita masného skotu v ČR

PRAKTIKUM Z OBECNÉ GENETIKY

Transkript:

Propojení výuky oborů Molekulární a buněčné biologie a Ochrany a tvorby životního prostředí Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Genetika populací Studium dědičnosti a proměnlivosti skupin jedinců (populací) CZ.1.07/2.2.00/28.0032

Frekvence zygotového fondu Panmiktická populace Hardy-Weinbergův zákon p 2 + 2pq + q 2 = 1 p + q = 1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 p2 (AA) 2pq (Aa) q2 (aa) 0,3 0,2 0,1 0 q p 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Frekvence gametového fondu Využití: - Stanovení rovnováhy / nerovnováhy v reálné populaci - Stanovení genetické zátěže populace

Faktory narušující rovnováhu Faktory systematické Způsob rozmnožování Migrace Mutace Selekce Faktory disperzivní Genetický drift

Autogamie (samooplozování) Příbuzenské křížení (inbríding) Důsledky - Homozygotizace populace, koeficient inbrídingu - Inbrední deprese! - Stálá alelová frekvence, posun frekvence genotypů ve prospěch homozygotů - Získávání čistých linií kulturních rostlin, živočichů, laboratorních zvířat

Autogamie (samooplozování) Příbuzenské křížení (inbríding) Stanovení zátěže (ppd. výskytu recesivní alely) - Koeficient inbrídingu F: F = 1 (H / 2pq) Genotyp: AA Aa aa Četnost: p 2 + Fpq 2pq 2Fpq q 2 + Fpq z rodokmenu: F = ( ½ ) n

Vnější křížení (outbríding) - Křížení nepříbuzných jedinců - Vnášení nových cizích alel - Změny v četnostech gamet, heterozygotizace populace = často se uplatňuje heterózní efekt - Outbrední deprese!

Selekce = základní evoluční faktor - Různý příspěvek různých GT do genového fondu - Rychlá změna a posun frekvencí vyjádřena pomocí Fittness (w) - Adaptivní hodnota /relativní zdatnost/ (W) - Selekční koeficient (s) W = 1 s <1 ; 0> <vitalita ; letalita>

Faktory systematické Selekce - evoluční význam Adaptabilita + Genetická variabilita Selekce - pozitivní x negativní (gen. zátěž) - stabilizují x usměrňující x disruptivní selekce

Faktory systematické Selekce - evoluční význam Selekce: - Stabilizují - usměrňující - disruptivní

Migrace - Změna frekvence recesivní alely - Směr i rozsah změny se dá odhadnout - Stálá migrace vede k vyrovnání frekvencí s donorovou populací AA AA AA AA Aa, AA, aa AA

Mutace - Změna frekvence (charakteru) alely; změna genového fondu po dlouhé době - Vzácná x opakovaná (rekurentní) - Evolučně významná je mutace pokud je většího rozsahu nebo opakovaná

Genetický drift Náhodný posun v alelových frekvencích Rozdělení na malé izolované populace s naprosto odlišnými GT frekvencemi AA - Fixace alely AA AA aa - Efekt zakladatele AA Aa aa aa - Efekt hrdla láhve Aa Aa Aa AA aa Aa

Genetický drift Náhodný posun v alelových frekvencích Rozdělení na malé izolované populace s naprosto odlišnými GT frekvencemi AA - Fixace alely AA AA aa - Efekt zakladatele AA Aa aa aa - Efekt hrdla láhve Aa Aa Aa AA aa Aa

Genetický drift Náhodný posun v alelových frekvencích Rozdělení na malé izolované populace s naprosto odlišnými GT frekvencemi AA AA - Fixace alely AA Aa aa - Efekt zakladatele AA AA aa aa - Efekt hrdla láhve Aa Aa Aa aa Aa

Faktory systematické Evoluční význam selekce Adaptabilita + Genetická variabilita - Selekce pozitivní x negativní (gen. zátěž) - Stabilizují x usměrněná x disruptivní selekce Genetická homeostáze - schopnost populace zachovávat genetickou strukturu - ochrana před výkyvy/krátkodobými vlivy Fisherův fundamentální teorém - Čím větší je genetická variabilita, na níž může působit pozitivní selekce směrem k vyšší fitness, tím větší je pokrok v populaci.

Vznik nových druhů - speciace Přírodní selekce Divergence z přírodních odchylek Speciace - alopatrická: oddělené subpopulace - sympatrická: společně žijící subpopulace, reprodukční izolace - parapatrická: společně žijící subpopulace, překrývají se ale jen na okraji, reprodukční izolace - okamžitá: náhlé oddělení - fyletická: postupná speciace, přerod jednoho druhu v jiný - štěpná: rozpad jednoho druhu na více druhů

Využití?

Konzervační genetika!

Konzervační genetika - cíle obor propojující poznatky z teoretické obecné a molekulární genetiky, kvantitativní genetiky, evoluční biologie, populační biologie a křížení/šlechtění organismů, a statisticky ochrana ohrožených druhů/taxonů rostlin a živočichů před škodlivými vlivy vyvolanými činností člověka, které by mohly vést k jejich vyhynutí, tj. ochrana biodiverzity

Konzervační genetika ochrana ohrožených druhů = Management lidského užívání biosféry, při zachování udržitelného prospěchu stávajícím generacím za současného uchování jejich potenciálu pro budoucí generace - Udržení zdravého prostředí a zachování genetické variability

Konzervační genetika proč? přetváření životního prostředí v důsledku existence a činnosti člověka nárůst populace čerpání zdrojů introdukce nepůvodních druhů ničení/omezování životního prostředí jiných druhů vymírání bez speciace nových druhů (!)

Vymírání druhů 1600-současnost ostrovy pevnina oceány celkem ostrovní vymírání vymizelé taxony Savci 51 30 4 85 60% 2,1 % Ptáci 92 21 0 113 81 % 1,3 % Plazi 20 1 0 21 95 % 0,3 % Obojživeln íci 0 2 0 2 0 % 0,05 % Ryby 1 22 0 23 4 % 0,1 % Měkkýši 151 40 0 191 79 % Bezobratlí 48 49 1 98 49 % 0,01% Kvetoucí rostliny 139 245 0 384 36 % 0,2 %

Příčiny vymírání/vyhynutí Vliv člověka velikost a hustota populace Náhodné (stochastické) faktory Environmentální Demografické Katastrofické Genetické faktory Inbreeding Ztráta genetické diverzity Akumulace mutací

Co chránit?? Zájmy člověka x populace x ekosystém (x evoluce?)

Axolotl skvrnitý (Ambystoma mavortium stebbinsi) Kuna rybářská (Pekania pennanti ) Pišťucha obojková (Ochotona collaris ) Lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum ) Jelec velký (Ptychocheilus grandis) Agama (Tympanocryptis pinguicolla)

Co chránit? Genetická diverzita vzniklá evolucí v průběhu existence života na Zemi Fylogenetická diverzita: živé fosilie anageneze x kladogeneze Druhová diverzita: klíčové druhy Ekologická diverzita - ekosystém

Konzervační genetika - náplň Porozumění genetických vztahů mezi studovanými organismy, vyhodnocení konkrétní situace Návrh strategie ochrany Návrh managementových opatření Praktická ochrana druhů a taxonů

Konzervační genetika - náplň Popis a identifikace jedinců, populace, příbuzenských a fylogenetických vztahů Detekce a predikce důsledků ztráty přirozeného prostředí, jeho fragmentace a izolace Detekce a predikce vlivu hybridizace a introgrese Porozumění vztahu mezi adaptacemi (fitness) a genetickými vlastnostmi jedince anebo populace Management a reintrodukce populací jedinců udržovaných v zajetí, obnova v přirozených podmínkách

Konzervační genetika Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Malé populace Inbríding Ztráta genetické diverzity Akumulace mutací Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Fragmentace populací Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Introgrese Outbreeding Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Taxonomické nejasnosti Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Porozumění biologii druhu Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Evoluce druhu Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Forénzní biologie Frankham et al. (2009)

Konzervační genetika Frankham et al. (2009)

Bobr evropský Castor fiber vistulanus 1991 (3,3) Bahenka I, Kurfürstovo rameno, Soutok 1992 (4,6,4) Vrapač, Bahenka II, Chomoutov - malý ostrov, velký ostrov; Včelín, Kurfürstovo rameno 1996 (2,4) NPR hejtmanka; Odra pod Oderským vrchem, VÚ Libavá Početnost: 18 (1992) -> 60-70 (1995) -> 300 (2004/05)