Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
часть_1_2012.doc
Скачиваний:
603
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
14.55 Mб
Скачать

9 Частей - жёлтые гладкие - генотип а_в_

3 Части - жёлтые морщинистые - генотип а_ вв

3 Части - зелёные гладкие -генотип аа в_

1 Часть - зелёные морщинистые - генотип аавв

Этот радикал служит основой для всех видов расщепления и взаимодействия аллелей. Его нужно хорошо запомнить.

Отсюда вытекает

III закон Менделя – закон независимого наследования и комбинирования. (рис.7.5).

При скрещивании гомозиготных организмов, анализируемых по двум (или более) парам альтернативных признаков, во 2-ом поколении наблюдается независимое наследование и комбинирование признаков.

Мендель обнаружил, что признаки цвета и формы наследуются независимо друг от друга, а именно: В поколении F2: желтых семян - (9+3=12); зеленых (3+1=4); т.е. 12:4=3:1. Такое же распределение наблюдалось по форме семян: гладких - (9+3=12); морщинистых - (3+1=4). 12:4=3:1. Т.е., и по цвету, и по форме соотношение сохраняется таким же, как и при обычном моногибридном скрещивании.

Независимое комбинирование признаков проявляется в том, что оба признака могут сочетаться в зиготе независимо друг от друга: 9:3:3:1 –

9 – оба признака доминантные

3 – один признак доминантный

3 – другой признак доминантный

1 – оба признака рецессивные

Точный количественный учёт признаков позволил Менделю выявить статистические закономерности при полигибридном скрещивании:

1. Количество возможных гамет равно 2n, где n – количество гетерозигот. Например: по 3-м признакам генотип ААВвСс

Т.к. n = 2 ( гетерозиготы Вв и Сс ), то количество гамет 22 = 4.

При моногибридном скрещивании: АА n= 0 ( гетерозигот нет). 20 = 1 (Один тип гамет А).

АаввссДДКК n = 1 Аа n = 1

21 = 2. Получаем два типа гамет (А и а).

2. Число возможных зигот равно 2n1*2n2 , где n1 - число гетерозигот у первого родителя, n2 – у второго.

3. При скрещивании гетерозиготных особей, отличающихся по нескольким параметрам альтернативных признаков, в потомстве наблюдается расщепление по фенотипу (3+1)n, где n – число анализируемых признаков.

При дигибридном скрещивании (3+1)2 = 9+3+3+1.

На основе своих экспериментов Мендель впервые показал:

  1. наследственные задатки – дискретные единицы

  2. за каждый признак отвечает не один, а пара наследственных задатков.

  3. В этой паре один из генов является доминантным, другой – рецессивным.

  4. Наследственные задатки у потомков могут наследоваться и комбинироваться независимо друг от друга.

Оказалось, что не все признаки подчиняются законам Менделя. Поэтому было предложено понятие менделирующих признаков, т.е. подчиняющихся законам Менделя. У человека более 1000 известных признаков наследуются по законам Менделя (голубые и карие глаза; цвет кожи; веснушки; преобладающая рука; абсолютный музыкальный слух ( дом.+, рец.-); волосы (курчавые волосы доминируют над прямыми волосами); группы крови; моногенные наследственные болезни) и т.д.