Разделы презентаций


Сцепленное наследование. Законы Томаса Моргана

Содержание

Символы

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Сцепленное наследование. Законы Томаса Моргана
9-10 класс

Сцепленное наследование.  Законы Томаса Моргана9-10 класс

Слайд 2Символы

Символы

Слайд 3Исследования Г. Менделя относились к признакам, которые находились в разных

парах гомологичных хромосом.
В 20 веке было доказано, что количество хромосом

ограничено
Как же наследуются признаки (гены), которые находятся в одной хромосоме?
Исследования Г. Менделя относились к признакам, которые находились в разных парах гомологичных хромосом.В 20 веке было доказано,

Слайд 4 Законы Менделя о независимом характере
наследования признаков – всеобщий

характер
(экпериментально подтверждено)
Но!!!


1906г., В. Бетсон, Р. Пеннет (Англия) –

исключения из законов Менделя



Начало ХХ века – опыты Томаса Моргана (США)
с плодовой мушкой дрозофилой (удобный объект)

Немного истории…

Законы Менделя о независимом характере наследования признаков – всеобщий характер (экпериментально подтверждено)Но!!!1906г., В. Бетсон, Р. Пеннет

Слайд 5Томас Хант Морган (1866 – 1945)
Объект – плодовая мушка дрозофила,

имеющая 4 пары хромосом и большое количество ярко выраженных альтернативных

признаков
1933 г. Нобелевская премия «за открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности»
Томас Хант Морган  (1866 – 1945)Объект – плодовая мушка дрозофила, имеющая 4 пары хромосом и большое

Слайд 7Сцепленное наследование
Это наследование разных признаков, расположенных в одной хромосоме.
А- серые

глаза
а – красные глаза
В – нормальные крылья
в – укороченные крылья
В

F1 все потомки имели серые глаза и нормальные крылья


Сцепленное наследованиеЭто наследование разных признаков, расположенных в одной хромосоме.А- серые глазаа – красные глазаВ – нормальные крыльяв

Слайд 8P:
Опыты Томаса Моргана
(дигибридное скрещивание)
Серое тело
Нормальные
крылья
Чёрное тело
Редуцированные
крылья
ААВВ
аавв
F1:
100%
АаВв
По I закону Менделя
наблюдается

единообразие признаков

P:Опыты Томаса Моргана(дигибридное скрещивание)Серое телоНормальные крыльяЧёрное телоРедуцированныекрыльяААВВааввF1:100%АаВвПо I закону Менделянаблюдается единообразие признаков

Слайд 9Опыты Томаса Моргана
(возвратное, анализирующие скрещивание)
F2:
Ожидаемые результаты скрещивания, если неаллельные гены

– в разных хромосомах:
?

Опыты Томаса Моргана(возвратное, анализирующие скрещивание)F2:Ожидаемые результаты скрещивания, если неаллельные гены – в разных хромосомах:?

Слайд 10Опыты Томаса Моргана
(возвратное, анализирующее скрещивание)
F1:
Реальные результаты скрещивания:

Опыты Томаса Моргана(возвратное, анализирующее скрещивание)F1:Реальные результаты скрещивания:

Слайд 11Выводы по данным скрещиваний
Одна хромосома несет гены многих признаков
Гены в

хромосоме располагаются линейно
При делении клетки хромосомы переходят в гаметы целиком,

не дробясь, соответственно признаки, располагающиеся в одной хромосоме будут наследоваться совместно
Выводы по данным скрещиванийОдна хромосома несет гены многих признаковГены в хромосоме располагаются линейноПри делении клетки хромосомы переходят

Слайд 12Нарушение сцепленного наследования
Происходило после облучения мушек дрозофил
Опытным путем было выявлено,

что после облучения в мейозе клеток самок происходит кроссинговер –

обмен генами
Это явление наблюдается не всегда, поэтому количество кроссоверных (рекомбинантных) особей всегда меньше
У самцов кроссинговер не происходит
Нарушение сцепленного наследованияПроисходило после облучения мушек дрозофилОпытным путем было выявлено, что после облучения в мейозе клеток самок

Слайд 13А – серое тело; а – черное тело В - нормальные

крылья; в – редуцированные крылья 1 — некроссоверные гаметы; 2 —

кроссоверные гаметы.
А – серое тело; а – черное тело В - нормальные крылья; в – редуцированные крылья 1

Слайд 14Цитологические основы
закона сцепленного наследования признаков
Томаса Моргана
Неаллельные признаки лежат

в разных локусах одной и той же хромосомы
Наследуются сцепленно –


– группа сцепления

Вывод: в потомстве должны отсутствовать новые комбинации признаков

P:

АаВв

аавв

Цитологические основы закона сцепленного наследования признаков Томаса МорганаНеаллельные признаки лежат в разных локусах одной и той же

Слайд 15Цитологические основы
закона сцепленного наследования признаков
Томаса Моргана
P:
АаВв
аавв
G:
F1:
АаВв
аавв
50%
50%

Цитологические основы закона сцепленного наследования признаков Томаса МорганаP:АаВвааввG:F1:АаВваавв50%50%

Слайд 16Сцепленное наследование Кроссинговер отсутствует
×


гаметы
F 1
А В

а в
Р
А В
а в
а в
а в
а в

а в

Генотип

1 : 1

1 : 1

Фенотип




А В
а в

а в
а в


Сцепленное наследование  Кроссинговер отсутствует ×♀♂гаметыF 1    А В    а вРА

Слайд 17Закон нарушения сцепления между генами
Сцепление между генами нарушается в результате

кроссинговера – рекомбинации генов в гомологичных хромосомах в процессе мейоза


Закон нарушения сцепления между генамиСцепление между генами нарушается в результате кроссинговера – рекомбинации генов в гомологичных хромосомах

Слайд 19Определение частоты кроссинговера
Расстояние между генами указано в морганидах.
Чем дальше друг

от друга гены, тем больше вероятность кроссинговера

Определение частоты кроссинговераРасстояние между генами указано в морганидах.Чем дальше друг от друга гены, тем больше вероятность кроссинговера

Слайд 21!
Число кроссоверных особей никогда не превышает 50%

!Число кроссоверных особей никогда не превышает 50%

Слайд 22Генетические карты хромосом
Это схема взаимного расположения хромосом, находящихся в одной

группе сцепления

Генетические карты хромосомЭто схема взаимного расположения хромосом, находящихся в одной группе сцепления

Слайд 23Генетические карты двух хромосом томата
II хромосома: 
D — растение нормальной высоты;


d — карлик;
О — круглый плод; о — овальный

плод;
Ne — нормальные листья; пе — листья, пораженные болезнью; Вк — круглый плод; bk — плод с заостренным концом.
XI хромосома:
F — гладкий плод; f — ребристый плод;
Lf — соцветие необлиственное; lf — соцветие облиственное
Генетические карты двух хромосом томатаII хромосома: D — растение нормальной высоты; d — карлик; О — круглый плод;

Слайд 24Группы сцепления человека
У человека 46 хромосом: 22 пары аутосом и

одна пара половых хромосом (XX или XY), следовательно, у женщин

23 группы сцепления, а у мужчин - 24, так как половые хромосомы мужчины (XY) не полностью гомологичны друг другу.
Каждая из половых хромосом мужчины имеет гены, характерные только для Х- и только для Y-хромосомы, которым соответствуют группы сцепления Х- и Y-хромосомы.
Группы сцепления человекаУ человека 46 хромосом: 22 пары аутосом и одна пара половых хромосом (XX или XY),

Слайд 25Основные положения хромосомной теории наследственности (1911 г.)
Гены находятся в хромосомах.

Каждая хромосома представляет собой группу сцепления генов. Число групп сцепления

у каждого вида равно гаплоидному числу хромосом.
Каждый ген в хромосоме занимает определенное место (локус). Гены в хромосоме располагаются линейно. Гены относительно стабильны.
Гены могут изменяться (мутировать)
Между гомологичными хромосомами может происходить обмен аллельными генами (кроссинговер)
Расстояние между генами в хромосоме пропорционально процессу кроссинговера между ними

Основные положения хромосомной теории наследственности (1911 г.)Гены находятся в хромосомах. Каждая хромосома представляет собой группу сцепления генов.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика