Генетические карты Презентация по биологии. Генетические карты Генетические карты хромосом схемы относительного расположения сцепленных между собой наследственных.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Урок. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.
Advertisements

Сцепленное наследование. Сцепленное наследование генов Сцепленное наследование генов не подчиняется законам Г. Менделя. Механизм сцепленного наследования.
Хромосомная теория наследственности. Хромосомная теория наследственности сформулирована Т. Морганом с сотрудниками.
«Хромосомная теория наследственности. Ген и геном человека ».
Сцепленное наследование генов. I закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения или правило доминирования ) – при моногибридном скрещивании.
Сцепленное наследование признаков – – Закон Томаса Моргана.
Презентация к уроку по биологии (9 класс) по теме: Презентация "Сцепленное наследование признаков"
Учитель биологии Галковская И.И 10 класс Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Петровская средняя общеобразовательная школа Урюпинского района.
План. 1)Введение 2)Законы Грегора Менделя 3)Условия выполенения законов Менделя 4)Закон Т. Моргана 5)Аллели. Аллельные и неаллельные гены. 6)Группы крови.
Тема: ЯВЛЕНИЕ СЦЕПЛЕННОГО НАСЛЕДОВАНИЯ. Цели: 1. Изучить сущность явления сцепленного наследования- закона Т. Моргана. Сформировать знания о перекрёсте.
Хромосомная теория наследственности. Заслуги ученых – генетиков УченыеГоды Открытия 1. Г. Мендель закон – единообразия гибридов 1 поколения.
Сцепленное наследование признаков – – Закон Томаса Моргана ГАОУ СПО «Оренбургский областной медицинский колледж» г.Оренбург 2015 г.
Пименов А.В. Тема: «Сцепленное наследование. Закон Моргана» Тема: «Сцепленное наследование. Закон Моргана» Задачи: o Изучить особенности наследования генов,
дигибридным дигетерозиготными три- и полигетерозиготными Скрещивание, при котором родительские формы отличаются по двум парам альтернативных признаков.
Закон единообразия гибридов Закон расщепления признаков (3:1) Закон независимого наследования признаков при полигибридном скрещивании.
МБОУ СОШ 16 г.Саров 2014 г Автор: учитель высшей категории Бабикова Н.И.
Проверка знаний: 1. Назовите три закона Г. Менделя? 2. Каких правил придерживался Г. Мендель при проведении своих опытов? 3. Сформулируйте закон чистоты.
Учитель биологии МБОУ СОШ 16 Бабикова Наталья Ивановна Учитель биологии МБОУ СОШ 16 Бабикова Наталья Ивановна.
Наследование признаков у организмов.. Наследственность – это способность сохранять и передавать свои признаки из поколения в поколение. Передача наследственной.
Транксрипт:

Генетические карты Презентация по биологии

Генетические карты Генетические карты хромосом схемы относительного расположения сцепленных между собой наследственных факторов Генов. Г. к. х. отображают реально существующий линейный порядок размещения генов в хромосомах (См. Хромосомы) (см. Цитологические карты хромосом) и важны как в теоретических исследованиях, так и при проведении селекционной работы, т.к. позволяют сознательно подбирать пары признаков при скрещиваниях, а также предсказывать особенности наследования и проявления различных признаков у изучаемых организмов. Имея Г. к. х., можно по наследованию «сигнального» гена, тесно сцепленного с изучаемым, контролировать передачу потомству генов, обусловливающих развитие трудно анализируемых признаков; например, ген, определяющий эндосперм у кукурузы и находящийся в 9-й хромосоме, сцеплен с геном, определяющим пониженную жизнеспособность растения. Многочисленные факты отсутствия (вопреки Менделя законам (См. Менделя законы)) независимого распределения признаков у гибридов второго поколения были объяснены хромосомной теорией наследственности (См. Хромосомная теория наследственности). Гены, расположенные в одной хромосоме, в большинстве случаев наследуются совместно и образуют одну группу сцепления, количество которых, т. о., соответствует у каждого организма гаплоидному числу хромосом (см. Гаплоид). Американский генетик Т. Х. Морган показал, однако, что сцепление генов, расположенных в одной хромосоме, у диплоидных организмов (см. Диплоид) не абсолютное; в некоторых случаях перед образованием половых клеток между однотипными, или гомологичными, хромосомами происходит обмен соответственными участками; этот процесс носит название перекреста, или Кроссинговера. Обмен участками хромосом (с находящимися в них генами) происходит с различной вероятностью, зависящей от расстояния между ними (чем дальше друг от друга гены, тем выше вероятность кроссинговера и, следовательно, рекомбинации). Генетический анализ позволяет обнаружить перекрест только при различии гомологичных хромосом по составу генов, что при кроссинговере приводит к появлению новых генных комбинаций. Обычно расстояние между генами на Г. к. х. выражают как % кроссинговера (отношение числа мутантных особей, отличающихся от родителей иным сочетанием генов, к общему количеству изученных особей); единица этого расстояния морганида соответствует частоте кроссинговера в 1 %.

Генетические карты 710 хромосом кукурузы. Цифры по длине хромосом обозначают расстояние от конца хромосомы в морганидах; буквы сокращенные названия признаков, определяемых соответствующими генами.

Генетическая карта хромосомы кишечной палочки (Escherichia coli К 12). Цифры означают время (в мин), необходимое для переноса в клетку-реципиент генетических маркёров, контролирующих биосинтез ряда аминокислот, а также устойчивость к стрептомицину и к фагу Т6; эти цифры характеризуют расстояние между генами. Обозначения: ade аденин; his гистидин; try триптофан; gal галактоза; lac лактоза: pro пролин; leu лейцин; tre треонин; met метионин; arg аргинин; mt маннит; хук ксилоза; mal мальтоза; ser серин; gly глицин; str и Т6 устойчивость к стрептомицину или фагу T6. 1