Разделы презентаций


Теория Моргана

Содержание

В 1906 году английские генетики В. Бетсон и Р. Пеннет, проводя скрещивание растений душистого горошка и анализируя наследование формы пыльцы и окраски цветков, обнаружил, что эти признаки не дают независимого распределения

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1I закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения или правило

доминирования ) – при моногибридном скрещивании у гибридов первого поколения

проявляются только доминантные признаки – оно фенотипически единообразно

II закон Менделя (закон расщепления) – в потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, наблюдается явление расщепления: четверть особей из гибридов второго поколения несёт рецессивный признак, три четверти – доминантный

III закон Менделя (закон независимого расщепления или закон независимого комбинирования признаков) – при дигибридном скрещивании у гибридов каждая признаков наследуется независимо от других и даёт с ними разные сочетания. Образуются фенотипические группы, характеризующиеся отношением 9:3:3:1 (расщепление по каждой паре генов идёт независимо от других пар генов)

I закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения или правило доминирования ) – при моногибридном скрещивании у

Слайд 2
В 1906 году английские генетики В. Бетсон и Р. Пеннет,

проводя скрещивание растений душистого горошка и анализируя наследование формы пыльцы

и окраски цветков, обнаружил, что эти признаки не дают независимого распределения в потомстве. Потомки всегда повторяли признаки родительских форм.

Какой вывод можно сделать на основании указанных опытов?
Сделайте предположение о причинах нарушения закономерностей наследования, открытых Г. Менделем.

В 1906 году английские генетики В. Бетсон и Р. Пеннет, проводя скрещивание растений душистого горошка и анализируя

Слайд 3Томас Гент Морган (1866 – 1945 гг.)
Американский биолог и генетик. Лауреат

Нобелевской премии. Основные научные работы посвящены
вопросам хромосомной теории

наследственности;
обосновал представление о материальных носителях наследственности;
изучал вопросы определения пола у животных.

Томас Гент Морган 					(1866 – 1945 гг.)	Американский биолог и генетик. Лауреат Нобелевской премии. Основные научные работы посвящены

Слайд 4Объект исследования Моргана – плодовая мушка дрозофила
Мушка каждые две недели

при температуре 25 С даёт многочисленное потомство.
Самец и самка внешне

хорошо различимы – у самца брюшко меньше и темнее.
Они имеют отличия по многочисленным признакам.
Мушки могут размножаться в пробирках на дешёвой питательной среде

Объект исследования Моргана – плодовая мушка дрозофилаМушка каждые две недели при температуре 25 С даёт многочисленное потомство.Самец

Слайд 6 В соответствии с III законом Менделя при дигибридном скрещивании у

гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от других и даёт

с ними разные сочетания. Образуются фенотипические группы, характеризующиеся отношением 9:3:3:1
В соответствии с III законом Менделя при дигибридном скрещивании у гибридов каждая пара признаков наследуется независимо от

Слайд 8Оказалось, что не для всех генов характерно независимое распределение в

потомстве и свободное комбинирование.
Что является причиной нарушения закономерностей наследования, открытых

Г.Менделем?
Оказалось, что не для всех генов характерно независимое распределение в потомстве и свободное комбинирование.Что является причиной нарушения

Слайд 9Сцепленное наследование генов

Сцепленное наследование генов

Слайд 10Гены, находящиеся в одной хромосоме, называются сцепленными. Группы генов, расположенные

в одной хромосоме, называются группами сцепления. При образовании гамет гены

группы сцепления наследуются вместе. Количество генов в различных группах сцепления (то есть в различных хромосомах) может отличаться друг от друга. При дигибридном скрещивании сцепленные гены, как правило, не подчиняются законам Менделя.

С другой стороны, полное сцепление случается достаточно редко, и в потомстве обычно бывают представлены все четыре фенотипа. Таким образом, и в этом случае при дигибридном скрещивании образуются новые сочетания признаков – рекомбинантные фенотипы. Итак, если особи с новыми генными комбинациями встречаются в потомстве реже, чем особи с родительскими фенотипами, то это верный признак сцепленности соответствующих генов. Появление рекомбинантных сочетаний у аллелей связано с кроссинговером (перекрестом) – обмен равными участками гомологичных хромосом

Генотип человека – тысячи различных признаков – размещается всего в 46 хромосомах. Это означает, что каждая хромосома содержит множество генов. Законы Менделя справедливы только для генов, локализованных в разных хромосомах.

Гены, находящиеся в одной хромосоме, называются сцепленными. Группы генов, расположенные в одной хромосоме, называются группами сцепления. При

Слайд 11Карта X-хромосомы человека
Генетическая карта хромосомы томата
Генетической картой хромосомы называют схему

взаимного расположения генов, находящихся в одной группе сцепления.

Карта X-хромосомы человекаГенетическая карта хромосомы томатаГенетической картой хромосомы называют схему взаимного расположения генов, находящихся в одной группе

Слайд 12Кроссинговер на языке хромосом
Исследования генетиков начала XX века показали, что

кроссинговер имеет место в результате разрыва и рекомбинации гомологичных хромосом

и происходит практически между всеми хромосомами.
Кроссинговер на языке хромосомИсследования генетиков начала XX века показали, что кроссинговер имеет место в результате разрыва и

Слайд 13Кроссинговер на языке хромосом
некроссоверные гаметы кроссоверные гаметы
Нерекомбинантные особи Рекомбинантные особи

Кроссинговер на языке хромосомнекроссоверные гаметы		кроссоверные гаметыНерекомбинантные особи		Рекомбинантные особи

Слайд 14Чем дальше друг от друга находятся гены, тем выше частота

рекомбинации.
В честь Т.Моргана единица расстояния между генами названа морганидой.
Сцепление может

быть полным (рекомбинация невозможна) и неполным (рекомендация возможна)
Чем дальше друг от друга находятся гены, тем выше частота рекомбинации.В честь Т.Моргана единица расстояния между генами

Слайд 15Хромосомная теория наследственности Т. Моргана
Гены располагаются в хромосомах; различные хромосомы

содержат неодинаковое число генов, причём набор генов каждой из негомологичных

хромосом уникален.
Каждый ген имеет определённое место в хромосоме (локус); в идентичных локусах гомологичных хромосом находятся аллельные гены.
Гены расположены в хромосомах в определённой линейной последовательности.
Гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно, образуя группу сцепления; число групп сцепления равно гаплоидному набору хромосом и постоянно для каждого вида организмов.
Сцепление генов может нарушаться в процессе кроссинговера; это приводит к образованию рекомбинантных хромосом.
Частота кроссинговера является функцией расстояния между генами; чем больше расстояние, тем больше величина кроссинговера (прямая зависимость).
Каждый вид имеет характерный для него набор хромосом – кариотип.


Хромосомная теория наследственности  Т. МорганаГены располагаются в хромосомах; различные хромосомы содержат неодинаковое число генов, причём набор

Слайд 16Закон Т. Моргана -
закон сцепленного наследования
Сцепленные гены, локализованные в

одной хромосоме, наследуются совместно и не обнаруживают независимого расщепления.

Закон Т. Моргана - закон сцепленного наследованияСцепленные гены, локализованные в одной хромосоме, наследуются совместно и не обнаруживают

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