Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/6d93698f2eeccfa7c6eb5a4b3aa82c1c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/6d93698f2eeccfa7c6eb5a4b3aa82c1c to your computer and use it in GitHub Desktop.
Генетическая схема 3 закона менделя

Генетическая схема 3 закона менделя



Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки следующему поколению. Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки, а в широком смысле под изменчивостью понимают различия между особями одного вида. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма называется фенотипом , а совокупность генов, полученных от родителей — генотипом. И фенотип организма зависит не только от генотипа, но и от среды — например, если половинку корня одуванчика посадить на лугу, а вторую — высоко в горах, то фенотип выросших растений будет сильно отличаться. Де Фриз в Голландии, К. Корренс в Германии и Э. Менделем еще в году. С детства отличался незаурядными способностями, особенно в математике. Когда ему было 16 лет, с отцом случилось несчастье, бревном придавило грудь, и семья попала в крайне трудное финансовое положение. Иоганн был типичным первым учеником, но кроме учебы зарабатывал кусок хлеба частными уроками. После гимназии Мендель с отличием заканчивает двухгодичные курсы по философии, с надеждой устроиться в учителя. Крайняя нужда заставила его поступить послушником в Августинский монастырь г. Брюнне ныне Брно , где, приняв монашеский сан, он стал монахом по имени Грегор. С по г Мендель слушателем изучает физику и ботанику в Венском университете. Вернувшись в монастырь, преподает биологию и физику в реальной школе Брно. С до г. Результатом восьмилетней работы по скрещиванию различных сортов гороха и анализа наследования семи пар альтернативных признаков были открытые им закономерности наследования. Но работа была встречена недоуменным молчанием, он опередил свое время на 35 лет, только в году открытые им закономерности были переоткрыты. Гуго де Фриз, анализируя научную литературу, связанную с наследственностью, обнаружил, что результаты его работы соответствуют забытым законам Г. Основным является гибридологический метод — система скрещиваний, позволяющая проследить закономерности наследования признаков в ряду поколений. Мендель удалял тычинки из цветка одного сорта и опылял пыльцой другого сорта. Затем такой цветок закрывался бумажным изолятором, из него развивался плод боб с гибридными семенами. Скрещивание, при котором анализируется наследование одной пары альтернативных признаков, называется моногибридным , двух пар — дигибридным , нескольких пар — полигибридным. Под альтернативными признаками понимаются различные значения какого-либо признака, например, признак — цвет горошин, альтернативные признаки — желтый цвет, зеленый цвет горошин. Кроме гибридологического метода в генетике используют: Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя. Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения скрещиваний — различные сорта гороха. Генетическая символика, предложенная Г. Менделем и другими учеными и используемая для записи результатов скрещиваний в настоящее время: Мендель предположил существование единиц факторов наследственности , отвечающих за каждый признак термин ген предложил использовать Иогансен в г. До Менделя, согласно теории эволюции Ч. Уоллеса, считалось, что при скрещивании потомство наследует промежуточные признаки родительских организмов, происходит их смешивание. По Менделю, эти факторы не смешиваются, и потомство наследует один фактор от одного, и второй фактор от второго родителя в неизменном виде. Это представление не соответствовало учению эволюционистов о причинах изменчивости и сначала не нашло понимания среди ученых. Сорт гороха с желтыми семенами он обозначил АА , с зелеными семенами — аа. Сорт с генотипом АА образует гаметы, в которые попадает один наследственный признак А , это гомозигота по доминантному признаку. Сорт с зелеными семенами с генотипом аа — гомозигота по рецессивному признаку, так как образует один сорт гамет а. Гибриды, образующиеся при слиянии гамет имеют генотип Аа — гетерозиготы, и образуют половину гамет с геном А, половину — с а. Мендель свои исследования начал с изучения наследования всего лишь одной пары альтернативных признаков, взял сорта гороха с желтыми и зелеными семенами и произвел их искусственное перекрестное опыление: Гибриды первого поколения имели желтые семена. Аналогичная картина наблюдалась и при скрещиваниях, в которых изучалось наследование других признаков: Мендель пришел к выводу, что у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй как бы исчезает. Признак, проявляющийся у гибридов первого поколения, Мендель назвал доминантным преобладающим и обозначал такой признак заглавной буквой; противоположный, подавляемый признак — рецессивным и обозначал прописной буквой. Позже выявленная закономерность была названа законом единообразия гибридов первого поколения, или законом доминирования. Это первый закон Менделя: Итак, при моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу. Закон расщепления, или второй закон Менделя. Семена гибридов первого поколения использовались Менделем для получения второго гибридного поколения. В F 2 горошины были желтого цвета, горошины — зеленого. У полученных таким образом гибридов второго поколения проявился не только доминантный, но и рецессивный признак. Подобные же результаты были получены в F 2 при анализе еще 6 пар признаков. Результаты опытов Менделя приведены в таблице. Единообразия гибридов во втором поколении не наблюдается — часть гибридов несет один доминантный , часть — другой рецессивный признак из альтернативной пары;. Количество гибридов, несущих доминантный признак, приблизительно в три раза больше, чем гибридов, несущих рецессивный признак;. Рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а лишь подавляется и проявляется во втором гибридном поколении. Генетическая схема скрещиваний Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем наблюдающееся у гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным закономерностям. На основе этого Мендель сделал еще один вывод: При скрещивании гибридов первого поколения между собой двух гетерозиготных особей во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом соотношении: Это второй закон Менделя , закон расщепления. Пеннет предложил проводить генетическую запись слияния гамет в виде решетки, которую так и назвали — решетка Пеннета. По вертикали указываются женские гаметы, по горизонтали — мужские. В клетки решетки вписываются генотипы зигот, образовавшихся при слиянии гамет. При слиянии гамет происходит соединение двух наследственных факторов в одном организме, но они не смешиваются и остаются в неизменном виде. Гомозиготы образуют один тип гамет, гетерозиготы гибриды два: Цитологические основы первого и второго законов Менделя. Во времена Менделя строение и развитие половых клеток не было изучено, поэтому его гипотеза чистоты гамет является примером гениального предвидения, которое позже нашло научное подтверждение. Явления доминирования и расщепления признаков, наблюдавшиеся Менделем, в настоящее время объясняются парностью хромосом, расхождением хромосом во время мейоза и объединением их во время оплодотворения. Во время мейоза число хромосом уменьшается в два раза, и в каждую гамету попадает только одна хромосома из пары. При оплодотворении мужская и женская гаметы сливаются, и их хромосомы объединяются в одной зиготе. Цитологические основы 1 и 2 законов Менделя Оплодотворение — процесс случайный и равновероятный, то есть любой спермий может оплодотворить любую яйцеклетку. Поскольку образовалось два типа спермиев и два типа яйцеклеток, возможно возникновение четырех вариантов зигот. Для доказательства своих предположений Г. Мендель использовал скрещивание, которое сейчас называют анализирующим анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву. Наверное, Мендель рассуждал следующим образом: При скрещивании гомозигот АА х аа потомство будет единообразным. Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. Рассчитать класс на первый-второй и объяснить задание IV. Модель быстрой разработки приложений Rapid Application Development — второй пример применения инкрементной стратегии конструирования TEМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ V2: Законы постоянного тока V2: Законы сохранения в механике XX съезд КПСС. Демократизация жизни страны во второй половине 50 - х годов. Основные законы и нормативные документы НД Билет 9. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Первый и второй законы Г. Цитологические основы 1 и 2 законов Менделя.


Законы Менделя. Основы генетики


Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки следующему поколению. Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки, а в широком смысле под изменчивостью понимают различия между особями одного вида. Совокупность всех внешних и внутренних признаков организма называется фенотипом , а совокупность генов, полученных от родителей — генотипом. И фенотип организма зависит не только от генотипа, но и от среды — например, если половинку корня одуванчика посадить на лугу, а вторую — высоко в горах, то фенотип выросших растений будет сильно отличаться. Де Фриз в Голландии, К. Корренс в Германии и Э. Менделем еще в году. С детства отличался незаурядными способностями, особенно в математике. Когда ему было 16 лет, с отцом случилось несчастье, бревном придавило грудь, и семья попала в крайне трудное финансовое положение. Иоганн был типичным первым учеником, но кроме учебы зарабатывал кусок хлеба частными уроками. После гимназии Мендель с отличием заканчивает двухгодичные курсы по философии, с надеждой устроиться в учителя. Крайняя нужда заставила его поступить послушником в Августинский монастырь г. Брюнне ныне Брно , где, приняв монашеский сан, он стал монахом по имени Грегор. С по г Мендель слушателем изучает физику и ботанику в Венском университете. Вернувшись в монастырь, преподает биологию и физику в реальной школе Брно. С до г. Результатом восьмилетней работы по скрещиванию различных сортов гороха и анализа наследования семи пар альтернативных признаков были открытые им закономерности наследования. Но работа была встречена недоуменным молчанием, он опередил свое время на 35 лет, только в году открытые им закономерности были переоткрыты. Гуго де Фриз, анализируя научную литературу, связанную с наследственностью, обнаружил, что результаты его работы соответствуют забытым законам Г. Основным является гибридологический метод — система скрещиваний, позволяющая проследить закономерности наследования признаков в ряду поколений. Мендель удалял тычинки из цветка одного сорта и опылял пыльцой другого сорта. Затем такой цветок закрывался бумажным изолятором, из него развивался плод боб с гибридными семенами. Скрещивание, при котором анализируется наследование одной пары альтернативных признаков, называется моногибридным , двух пар — дигибридным , нескольких пар — полигибридным. Под альтернативными признаками понимаются различные значения какого-либо признака, например, признак — цвет горошин, альтернативные признаки — желтый цвет, зеленый цвет горошин. Кроме гибридологического метода в генетике используют: Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя. Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения скрещиваний — различные сорта гороха. Генетическая символика, предложенная Г. Менделем и другими учеными и используемая для записи результатов скрещиваний в настоящее время: Мендель предположил существование единиц факторов наследственности , отвечающих за каждый признак термин ген предложил использовать Иогансен в г. До Менделя, согласно теории эволюции Ч. Уоллеса, считалось, что при скрещивании потомство наследует промежуточные признаки родительских организмов, происходит их смешивание. По Менделю, эти факторы не смешиваются, и потомство наследует один фактор от одного, и второй фактор от второго родителя в неизменном виде. Это представление не соответствовало учению эволюционистов о причинах изменчивости и сначала не нашло понимания среди ученых. Сорт гороха с желтыми семенами он обозначил АА , с зелеными семенами — аа. Сорт с генотипом АА образует гаметы, в которые попадает один наследственный признак А , это гомозигота по доминантному признаку. Сорт с зелеными семенами с генотипом аа — гомозигота по рецессивному признаку, так как образует один сорт гамет а. Гибриды, образующиеся при слиянии гамет имеют генотип Аа — гетерозиготы, и образуют половину гамет с геном А, половину — с а. Мендель свои исследования начал с изучения наследования всего лишь одной пары альтернативных признаков, взял сорта гороха с желтыми и зелеными семенами и произвел их искусственное перекрестное опыление: Гибриды первого поколения имели желтые семена. Аналогичная картина наблюдалась и при скрещиваниях, в которых изучалось наследование других признаков: Мендель пришел к выводу, что у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй как бы исчезает. Признак, проявляющийся у гибридов первого поколения, Мендель назвал доминантным преобладающим и обозначал такой признак заглавной буквой; противоположный, подавляемый признак — рецессивным и обозначал прописной буквой. Позже выявленная закономерность была названа законом единообразия гибридов первого поколения, или законом доминирования. Это первый закон Менделя: Итак, при моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу. Закон расщепления, или второй закон Менделя. Семена гибридов первого поколения использовались Менделем для получения второго гибридного поколения. В F 2 горошины были желтого цвета, горошины — зеленого. У полученных таким образом гибридов второго поколения проявился не только доминантный, но и рецессивный признак. Подобные же результаты были получены в F 2 при анализе еще 6 пар признаков. Результаты опытов Менделя приведены в таблице. Единообразия гибридов во втором поколении не наблюдается — часть гибридов несет один доминантный , часть — другой рецессивный признак из альтернативной пары;. Количество гибридов, несущих доминантный признак, приблизительно в три раза больше, чем гибридов, несущих рецессивный признак;. Рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а лишь подавляется и проявляется во втором гибридном поколении. Генетическая схема скрещиваний Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем наблюдающееся у гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным закономерностям. На основе этого Мендель сделал еще один вывод: При скрещивании гибридов первого поколения между собой двух гетерозиготных особей во втором поколении наблюдается расщепление в определенном числовом соотношении: Это второй закон Менделя , закон расщепления. Пеннет предложил проводить генетическую запись слияния гамет в виде решетки, которую так и назвали — решетка Пеннета. По вертикали указываются женские гаметы, по горизонтали — мужские. В клетки решетки вписываются генотипы зигот, образовавшихся при слиянии гамет. При слиянии гамет происходит соединение двух наследственных факторов в одном организме, но они не смешиваются и остаются в неизменном виде. Гомозиготы образуют один тип гамет, гетерозиготы гибриды два: Цитологические основы первого и второго законов Менделя. Во времена Менделя строение и развитие половых клеток не было изучено, поэтому его гипотеза чистоты гамет является примером гениального предвидения, которое позже нашло научное подтверждение. Явления доминирования и расщепления признаков, наблюдавшиеся Менделем, в настоящее время объясняются парностью хромосом, расхождением хромосом во время мейоза и объединением их во время оплодотворения. Во время мейоза число хромосом уменьшается в два раза, и в каждую гамету попадает только одна хромосома из пары. При оплодотворении мужская и женская гаметы сливаются, и их хромосомы объединяются в одной зиготе. Цитологические основы 1 и 2 законов Менделя Оплодотворение — процесс случайный и равновероятный, то есть любой спермий может оплодотворить любую яйцеклетку. Поскольку образовалось два типа спермиев и два типа яйцеклеток, возможно возникновение четырех вариантов зигот. Для доказательства своих предположений Г. Мендель использовал скрещивание, которое сейчас называют анализирующим анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву. Наверное, Мендель рассуждал следующим образом: При скрещивании гомозигот АА х аа потомство будет единообразным. Для студентов недели бывают четные, нечетные и зачетные. Рассчитать класс на первый-второй и объяснить задание IV. Модель быстрой разработки приложений Rapid Application Development — второй пример применения инкрементной стратегии конструирования TEМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ ХИМИИ V2: Законы постоянного тока V2: Законы сохранения в механике XX съезд КПСС. Демократизация жизни страны во второй половине 50 - х годов. Основные законы и нормативные документы НД Билет 9. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Первый и второй законы Г. Цитологические основы 1 и 2 законов Менделя.


https://gist.github.com/05bbf291c3895eb7a2290476cf59518c
https://gist.github.com/4e32c6b3060862c45386ea7f2bb3ca0a
https://gist.github.com/b8b62fdcab0038c75463d8ebffa93997
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment