Asmenų, kurie skiriasi viena požymių pora, kryžminimas vadinamas monohibridiniu.

Atlikdamas monohibridinį kryžminimą, G. Mendelis atrado du kokybinių požymių paveldėjimo dėsnius.

Pirmasis G. Mendelio dėsnis – kryžminant du homozigotinius individus, kurie skiriasi vienas nuo kito vieno požymio išsivystymo būkle, pirmosios kartos palikuonys (F 1) yra vienodi tiek fenotipu (su dominuojančiu požymiu), tiek genotipu ( heterozigotinis).

Pirmasis G. Mendelio dėsnis dar žinomas kaip pirmosios kartos hibridų dominavimo ir vienodumo taisyklė.

G. Mendelio antrasis dėsnis, arba skilimo taisyklė – kryžminant du homozigotinius individus, kurie skiriasi vienas nuo kito vieno požymio išsivystymo būkle, tarp antrosios kartos palikuonių (F 2) skilimas pastebimas tiek fenotipu (trys). dalis palikuonių gaunama su dominuojančiu požymiu, viena dalis – su recesyviniu) ir pagal genotipą (1AA, 2Aa, 1aa).

Ūkiniuose gyvūnuose yra skirtingos alelinių genų sąveikos formos (skirtingos bruožų dominavimo formos): visiškas dominavimas, nepilnas dominavimas arba tarpinis paveldėjimas; kodominavimas, persvara.

1 pavyzdys

Galvijams juoda spalva dominuoja prieš raudoną. Kokios spalvos bus palikuonys kryžminant raudonas karves su homozigotiniais juodais buliais? Kokios spalvos bus palikuonys, kai heterozigotiniai gyvūnai poruojasi? Kaip nustatyti antroje kartoje gauto individo homo- ir heterozigotiškumą?

A - juodas kostiumas,

a – raudonas kostiumas

R: ♀aa x ♂AA

Fenotipas: raudonas kostiumas juodas kostiumas

Gametos: a a A

F 1 Aa Aa Aa Aa

Fenotipas: vienodumas – visiškai juodas (visiškas dominavimas)

Išanalizuokime antrąją hibridinę kartą:

R: ♀Aa x ♂Aa

Gametos: A a A a

F 2 AA Aa Aa aa

Fenotipo suskirstymas: 3 juodi; 1 raudona.

Individo, turinčio dominuojantį požymį (gautas F 2), genotipui nustatyti taikomas analitinis kryžminimas (kryžminimas su recesyviniu homozigotu).

1) Individas, turintis dominuojančias savybes, yra homozigotinis (AA):

R: ♀AA x ♂aa

raudonas kostiumas juodas kostiumas

Gametos: A

F a Aa – visi palikuonys, turintys dominuojančią savybę, juoda spalva

2) Individas, turintis dominuojančias savybes, yra heterozigotinis (Aa):

R: ♀Aa x ♂aa

juodas kostiumas raudonas kostiumas

Gametos: A a a a

F a Aa Aa aa aa

Fenotipinis padalijimas: 1:1; 50% gyvūnų yra juodi;

50% gyvūnų yra raudoni.

2 pavyzdys

Kai kuriose avių veislėse tarp gyvulių, kurių ausys yra normalaus ilgio (ilgaausiai), pasitaiko ir visiškai beausių. Kryžminus ilgaausius gyvūnus tarpusavyje, taip pat beausius, gaunami palikuonys, šiuo požiūriu panašūs į savo tėvus. Hibridai tarp ilgaausių ir beausių turi trumpas ausis. Kokie bus palikuonys, kai tokie hibridai bus kryžminami tarpusavyje?

B – ilgaausis;

c – beausis.

R: ♀ВВ x ♂ВВ

ilgaausis beausis

Gametos: B in

trumpos ausys

F 1 fenotipas: vienodumas – visi palikuonys trumpomis ausimis.

Sukryžiuojame hibridinius F 1 palikuonis vienas su kitu:

R: ♀Вв x ♂Вв

trumpos ausys trumpos ausys

Gametos: B in B in

F 2 BB BB BB BB

long-eared short ears short ears beausas

Antroje kartoje stebime tokį padalijimą: 1 ilgaausis, 2 trumpaausis, 1 beausis.

1. Galvijuose ragų buvimą lemiančiame gene (p) dominuoja apklaustas genas (P). Koks yra raguotų ir žiedinių gyvūnų genotipas? Kurio gyvūno genotipą galima nustatyti iš karto?

2. Spygliuotas patinas kergiamas su trimis triušių patelėmis. Pirmajame stulpelyje buvo pagaminti keturi piebaliniai triušiai, vienas buvo vientisos spalvos. Iš antro, visiškai spalvoto, yra du triušiai vienspalviai, iš trečiojo visiškai spalvoti, yra du piebaliniai. Kuris bruožas yra dominuojantis? Kokie yra tėvų ir palikuonių genotipai? Kaip patikrinti savo prielaidą?

3. Dviejų normalių tėvų santuokoje gimė albinosas. Kokia tikimybė, kad kitas vaikas taip pat bus albinosas?

4. Ką galima pasakyti apie tėvų genotipus, jei tarp jų palikuonių stebimas toks fenotipų santykis: 3: 1; 1:1; 1:2:1.

5. Andalūzijos viščiukams juodos plunksnos „B“ ir baltos „b“ faktorius heterozigotinėje būsenoje „Bb“ sukelia mėlyną plunksną. Kokie palikuonys bus gauti suporavus mėlynąsias vištas su baltais, juodais ir mėlynais gaidžiais? Ar tarpinio paveldėjimo atveju galima spręsti apie individo genotipą pagal fenotipą? Ar galima išvesti gryną (nepurškiamą) Blue Andalūzijos viščiukų veislę?

6. Šorthornų galvijams raudonos „R“ ir baltos „r“ spalvos genas heterozigotinėje būsenoje sukelia raukšlių spalvą. Kokie palikuonys, genotipas ir fenotipas, bus gauti poruojant trumparagio bulių su baltosiomis karvėmis? Su raudonomis karvėmis?

7. Yra du balti šernai „A“ ir „B“. Šernas „A“, susiporavęs su juodai baltomis paršavedėmis, veda tik baltus palikuonis. Šernas "B", susiporavęs su juodomis paršavedėmis, duoda pusiau juodus, o pusiau baltus palikuonis. Kaip spalva paveldima kiaulėms? Įveskite raidžių pavadinimus ir nustatykite šernų genotipą.

8. Iš 143 kumeliukų - Belgijos šauklio eržilo Godwan palikuonių, kurie sirgo anaridia (rainelės nebuvimu), 65 turėjo tą patį defektą. Godvano patelė ir patelė šiuo atžvilgiu buvo normalūs, kaip ir kumelės, su kuriomis jis buvo kergtas. Kaip ši savybė paveldima ir kodėl ji atsirado Godvane?

9. Albinosai randami laukinėse lapėse. Jų spalva yra recesyvinė, lyginant su laukinių lapių spalva. Iš dviejų baltų albinosų patelių ir raudono patino gimė 8 raudoni šuniukai. Išauginus hibridines pateles, F 1 buvo suporuotas su to paties genotipo patinu. F 2 gimė 24 šuniukai. Kokie yra šuniukų genotipai ir fenotipai? Kiek šuniukų gali būti albinosų?

10. Šunims tiesūs plaukai dominuoja garbanotų plaukų atžvilgiu. F 1 hibridai turi banguotą kailį (nevisiškas dominavimas). Garbanota patelė, kurios tėvai buvo banguotu kailiu, kelis kartus poravosi su banguotu kailiu patinu. Dėl to gimė 24 šuniukai. Kokie yra jų genotipai ir fenotipai? Kokie yra garbanotų plaukų tėvų genotipai?

11. Galaktozemija (žmogaus organizmo nesugebėjimas įsisavinti pieno cukraus) paveldima kaip recesyvinis požymis. Šiuolaikinės medicinos pažanga leidžia užkirsti kelią ligos vystymuisi ir išvengti medžiagų apykaitos sutrikimų pasekmių.

Vienas iš sutuoktinių yra homozigotinis dėl galaktozemijos geno, o antrasis yra heterozigotinis dėl galaktozemijos. Nurodykite iš šios poros gimusių vaikų genotipus.

12. Juoda galvijų spalva dominuoja prieš raudoną spalvą. Kryžminus su tuo pačiu juodu jaučiu, raudonoji karvė Zorka atsivedė juodą veršelį, juoda karvė Mike pagimdė juodą veršelį, o karvė Vetka atsivedė raudoną. Ką jau galima pasakyti apie šių genotipus gyvūnai?

13. Mama turi pirmą kraujo grupę, o tėvas – ketvirtą. Ar vaikai gali paveldėti mamos ir tėvo kraujo grupę?

14. Šunims juoda kailio spalva dominuoja prieš rudą. Juoda patelė kelis kartus buvo veisiama su ruduoju patinu. Iš viso gauta 15 juodų ir 13 rudų šuniukų.

Nustatyti tėvų ir palikuonių genotipus.

15. Dvi juodos patelės buvo sukryžmintos su rudu patinu. Viena patelė keliose vados atsivedė 20 juodųjų ir 17 rudų palikuonių, antroji – 33 juodus.

Nustatyti tėvų ir palikuonių genotipus

16. Kailių fermoje gauta 225 audinių vada. Iš jų 167 audinės turi rudą, o 58 – melsvai pilką kailį.

Jei žinoma, kad ruda spalva dominuoja prieš melsvai pilką, nustatykite pirminių formų genotipus.

17. Arkliai serga paveldima gerklų liga. Bėgdami sergantys arkliai skleidžia būdingą švokštimą. Sveiki kumeliukai dažnai gimsta iš sergančių tėvų. Ar ši liga dominuojanti ar recesyvinė?

18. Kohinoor audinės (šviesios spalvos su juodu kryžiumi nugaroje) gaunamos kryžminus baltas audines su tamsiomis, baltąsias audines, o tamsias audines – tamsius palikuonis.

Kokie palikuonys atsiranda, kai Kohinoor audinės kryžminamas tarpusavyje? Ar galima gauti grynaveislių Kohinoor audinių? Paaiškinkite kodėl.

19. Nutrijoje „w“ genas mutuoja į dominuojančią „W“ būseną, sukelia baltų plaukų spalvą, tačiau pereinant į homozigotinę būseną sukelia organizmo mirtį.

Kokie palikuonys bus gauti sukryžminus baltąsias azerbaidžanietiškas nutrijas: a) su standartinėmis?; b) tarpusavyje? Siūlykite baltųjų azerbaidžanietiškų nutrijų veisimo būdą, kad padidėtų jų vaisingumas.

20. Triušių dėmėtojo kailio spalva yra recesyvinė iki vientisos kailio spalvos.

Suporavus du vienspalvius triušius, buvo gauti 9 vienspalviai ir 3 dėmėti triušiai. Ar šių 12 triušių tėvai buvo homozigotiniai ar heterozigotiniai? Koks Mendelio dėsnis buvo atskleistas šiuo atveju? Kiek skirtingų genotipų turėjo šie 12 triušių? Kiek iš jų buvo heterozigotinės?

21. Išangės atrezija (įgimta nebuvimas) būdinga kiaulėms. Suporavus normalų šerną ir paršavedę, gauta 10 normalių ir 3 brokuoti paršeliai. Nustatyti anomalijos paveldėjimo pobūdį ir tėvų bei palikuonių genotipus.

22. Galvijų hiporichozė (plaukų trūkumas) turi recesyvinį paveldimumą ir sukelia palikuonių mirtį. Nustatykite tikimybę atsivesti veršelių su defektu, kryžminant dėl ​​šios anomalijos heterozigotinį bulių su homozigotine karve, kuri susiporavus su kitais buliais nesusirgo gyvulių.

23. Veršelių achondroplazija nėra pakankamai ištirta. Nustatyti ligos paveldėjimo pobūdį ir tėvų bei palikuonių genotipus, jei pakartotinai kryžminus karvę, kurios kilmės dokumente nėra sergančių gyvulių, su buliu, turinčiu šį defektą, suserga 3 telyčios ir sveikas bulius.

24. U jūrų kiaulytės garbanotas (rozetinis) „R“ kailis dominuoja lygaus „G“ kailio atžvilgiu. Iš rozetinių patinų ir patelių poravimosi gauta 18 rozečių ir 5 lygūs palikuonys. Nustatyti tėvų ir palikuonių genotipus.

25. Šunims juoda spalva "B" dominuoja prieš rudą "B". Ruda (kavinė) patelė buvo kergiama su juodu patinu ir per kelis jauniklius susilaukė 15 šuniukų, iš kurių 8 juodi ir 7 rudi. Kokie buvo tėvų ir palikuonių genotipai.

Mirtinai genai homozigotinėje būsenoje gali sukelti palikuonių mirtį dar prieš gimimą. Tačiau kiti genotipai išgyvena. Kaip ir kodominuojant, šiuo atveju susidaro trys fenotipinės klasės, tačiau vienas iš fenotipų neatsiranda, nes mirtinus genus turintys asmenys miršta. Todėl palikuonių segregacija skiriasi nuo Mendelio.

8-1 uždavinys

Viena iš viščiukų veislių išsiskiria sutrumpintomis kojomis – dominuojančiu bruožu (tokie viščiukai nedrasko daržo). Šis genas taip pat turi įtakos snapo ilgiui. Tuo pačiu metu viščiukai, kurie yra homozigotiniai dominantei, turi tokį mažą snapelį, kad negali išsiritti iš kiaušinio ir žūti. Vien trumpakojas vištas auginančio ūkio inkubatoriuje (ilgakojis neleidžiamas veisti ir siunčiamas pardavimui) gauta 3000 viščiukų. Kiek iš jų buvo trumpakojų?

  1. Visi inkubatoriuje buvę viščiukai buvo heterozigotiniai (kadangi homozigotinės trumpakojai vištos miršta prieš gimimą).
  2. Kryžminant heterozigotinius individus, susidaro šie palikuonys:
    25% AA genotipą turinčių asmenų miršta prieš gimimą,
    50% Aa genotipą turinčių individų yra trumpakojai, 25% aa genotipą turinčių asmenų yra ilgakojai.

Tai yra, trumpakojai asmenys sudarė 2/3 visų išgyvenusių palikuonių - maždaug 2000 vienetų.

8-2 uždavinys

Kai juodos pelės kryžminamas tarpusavyje, visada gaunami juodi palikuonys. Kai geltonos pelės kryžminamos viena su kita, trečdalis būna juodos, o du trečdaliai geltonos. Kaip galima paaiškinti šiuos rezultatus?

  1. Juodosios pelės yra homozigotinės, nes visi jų palikuonys yra vienodi.
  2. Geltonosios pelės yra heterozigotinės, nes jų palikuonys rodo segregaciją. Kadangi heterozigotiniai individai turi dominuojančią savybę, dominuoja geltona spalva.
  3. Geltonos pelės, sukryžmintos viena su kita, niekada nesusilaukia tik geltonų palikuonių. Be to, jų palikuonių segregacija skiriasi nuo Mendelio. Tai rodo, kad asmenys, homozigotiniai dominantei, neišgyvena. Kryžminimosi analizė patvirtina šią prielaidą.

Perėjimo schema

8-3 uždavinys

Kas atsitiks, jei manysime, kad organizme yra mirtina mutacija, kurios metu mirs tik heterozigotiniai asmenys, o homozigotiniai asmenys išliks gyvybingi?

8-4 uždavinys

Pelėms trumpauodegis genas dominuojančioje būsenoje yra mirtinas, todėl embrionas miršta ankstyvosios stadijos plėtra. Heterozigotai turi trumpesnes uodegas nei įprasti asmenys. Nustatykite palikuonių, gautų kryžminus ilgauodeges ir trumpauodeges peles, fenotipus ir genotipus.

8-5 uždavinys

Kryžminant veidrodinius karpius vieni su kitais, jau pirmoje kartoje buvo pastebėtas skilimas: 152 palikuonys buvo veidrodiniai, o 78 - normaliais žvynais. Kaip paaiškinti šiuos rezultatus? Kokie palikuonys bus sukryžminus veidrodinį karpį su paprastu?

Nr. 4. Kryžmindami vienas su kitu, raudonvaisiai braškių augalai visada išaugina palikuonis raudonais vaisiais, o baltavaisiai – baltais. Kryžminant šias veisles, išauginami augalai, duodantys rausvus vaisius. Kokie palikuonys susilauks, kai braškių augalai su rausvais vaisiais bus kryžminami tarpusavyje, darant prielaidą, kad vaisių spalvos požymis bus kontroliuojamas monogeniškai? Kokie palikuonys bus gauti kryžminus rožinius augalus su pirminėmis tėvų formomis?
Sprendimas:

Nr. 5. Kryžminant rugių augalus su purpuriniais (dėl antocianino) ir žaliais (trūksta pigmento) sodinukais F2, gauti 4584 augalai su purpuriniais ir 1501 su žaliais sodinukais. Paaiškinkite padalijimą. Nustatykite originalių augalų genotipus. Kokį fenotipą turėjo F1 augalai?
Sprendimas:

Nr. 35. Sukryžminus sidabrinio sabalo audinės patiną su normaliomis tamsiomis patelėmis, palikuonys buvo 345 sidabrinės ir 325 tamsiosios audinės. Vados dydis buvo vidutiniškai 5,11 šuniuko. Kai kerta………………..
Sprendimas:

Nr 38. Vienos veislės vištos išsiskiria sutrumpintomis kojomis, tokios vištos nedrasko daržo. Šis ženklas yra dominuojantis. Jį valdantis genas taip pat sutrumpina snapą. Tuo pačiu metu homozigotinės vištos turi tokį mažą snapą, kad nesugeba ……………………..
Sprendimas:

Nr. 43. Veisiant juodai baltus viščiukus palikuonys, sudaryti iš 42 viščiukų, buvo 20 juodai baltų, 12 juodų ir 10 grynai baltų. Kaip tai galima paaiškinti? Kaip paveldima juoda ir balta plunksnų spalva? Kurį kryžių reikia padaryti, kad būtų tik juodi ir balti jaunikliai?
Sprendimas:

Nr. 62. Gimdymo namuose per vieną naktį gimė keturi kūdikiai, kurių kraujo grupės buvo 0, A, B ir AB. Keturių tėvų porų kraujo grupės buvo: I pora – 0 ir 0; II pora – AB ir 0; III pora – A ir B; IV pora - B ir B. Keturi kūdikiai gali būti patikimai paskirstyti tarp tėvų porų. Kaip tai padaryti? Kokie yra visų tėvų ir vaikų genotipai?
Sprendimas:

Nr.1. Kryžminant dvi pomidorų veisles, kurių vienos vaisiai buvo geltoni, o kitos raudoni, F1 hibridai turėjo raudonus, o antroje kartoje - 58 raudonus ir geltonus vaisius. Paaiškinkite padalijimą. Kokie yra genotipai …………….
Sprendimas:

Nr. 304. Duoniniuose kviečiuose grūdų spalvą lemia kelių genų sąveika pagal neakumuliacinio polimero tipą. Tai gali apimti skirtingas numeris genai. Viename iš F2 raudonų ir baltų grūdelių linijų kryžių buvo pastebėtas 63/64 raudonų grūdelių skilimas: 1/64 baltų grūdelių. Kiek genų…………
Sprendimas:

Nr. 183. U piemens piniginė vaisiaus forma priklauso nuo dviejų polimerinių genų porų. Augalas su trikampiais vaisiais kryžminamas su augalu, kurio vaisiai yra kiaušiniški. Palikuoniuose ¾ augalų vaisiai buvo trikampiai, o ¼ – kiaušiniški. Nustatykite tėvų genotipus. Kas atsitinka nuo savidulkos? motininis augalas su trikampiais vaisiais?
Sprendimas:

Nr. 245. Pirmoje kartoje sukryžminus geltonus papūgus su mėlynaisiais, visi palikuonys buvo žali, o antroje - 56 žali, 18 mėlynų, 20 geltonų ir 6 balti. Paaiškinkite skilimą, nustatykite visų spalvų paukščių genotipus.
Sprendimas:

Nr.249 Nustatyti arklių spalvos spalviniai svyravimai įvairūs deriniai trijų genų aleliai: aBE - įlanka, ABE - savrasaya, Abe - lakštingala, aBe - ruda, abe - raudona, AbE - bulano-savrasaya, …………..
Sprendimas:

Nr. 267. Kryžminus baltus ir mėlynus triušius, F1 buvo gauti 28 juodi triušiai, o F2 – 67 juodi, 27 mėlyni ir 34 balti. Kaip juoda, mėlyna ir balta kailio spalvos paveldimos triušiams? Paaiškinkite padalijimą. Nustatyti tėvų ir palikuonių genotipus.
Sprendimas:

Nr. 283. Kryžminami dviejų veislių linai, kurių viena buvo rožinės spalvos ir normaliais žiedlapiais, o kita – baltos spalvos ir normaliais žiedlapiais. F1 žiedų spalva rožinė, žiedlapiai normalūs. F2 įvyko skilimas: 42 rožinės spalvos normalus, ……….
Sprendimas:

Galite būti įsitikinę šio darbo kokybe. Dalis testo pateikiama žemiau:

Siūlomoje probleminėje knygoje pateikiamos problemos šiomis temomis: molekulinė genetika (nukleino rūgščių vaidmuo plastinėje apykaitoje), požymių paveldėjimas monohibridiniame kryžminimosi metu (I ir II Mendelio dėsniai), požymių paveldėjimas dihibridiniame kryžminimosi metu (III Mendelio dėsnis), su lytimi susijusių bruožų paveldėjimas. Užduotys suskirstytos pagal sunkumą, žvaigždutėmis (*) žymimos sudėtingesnės užduotys.

Probleminėje knygelėje pateikiamos metodinės rekomendacijos, kurių tikslas – padėti savarankiškai kurti problemų sprendimo metodus. Vadove pateikiami tipinių užduočių pavyzdžiai su išsamus paaiškinimas registracija, simboliai ir sprendimai. Prieš kiekvieną užduočių tipą pateikiama trumpa teorinė medžiaga. Įgytoms žinioms įtvirtinti siūloma kontrolės užduotis

(5 priedas), kurią galima išspręsti tiek klasėje, tiek namuose (su vėlesniu šio testo įvertinimu).

Vadovas gali būti naudojamas tiek gilinantis biologijos studijoms mokykloje, tiek ruošiantis stoti į universitetus.

Molekulinės genetikos problemų sprendimas

Genas yra DNR dalis, koduojanti konkretų baltymą. Menkiausias DNR struktūros pokytis lemia baltymo pokyčius, o tai savo ruožtu keičia biocheminių reakcijų grandinę, dalyvaujant jai, kurios lemia tam tikrą požymį ar požymių seriją. Pirminė baltymo struktūra, t.y. aminorūgščių liekanų seka, koduojama DNR kaip azotinių bazių adenino (A), timino (T), guanino (G) ir citozino (C) seka. Kiekvieną aminorūgštį koduoja viena ar kelios trijų nukleotidų sekos – tripletai. Prieš baltymų sintezę jo kodas perkeliamas iš DNR į pasiuntinio RNR (mRNR) - transkripcija.

Transkripcijos metu įvykdomas papildymo arba komplementarumo principas: A, T, G ir C DNR atitinka U (uracilą), A, C ir G mRNR.

Tiesioginė baltymų sintezė arba. DNR molekulės fragmentas susideda iš nukleotidų, išsidėsčiusių tokia seka: TAAAATGGCAACC.

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Sprendimas
Išrašome DNR nukleotidus ir, suskaidę juos į tripletus, gauname DNR molekulės grandinės kodonus:
TAA–ATG–GCA–ACC.
Padarome mRNR tripletus, kurie papildo DNR kodonus, ir užrašome juos žemiau esančioje eilutėje:
DNR: TAA-ATG-GCA-ACC
mRNR: AUU – UAC – CGU – UTT.
Naudodamiesi kodonų lentele (6 priedas), nustatome, kurią aminorūgštį koduoja kiekvienas mRNR tripletas:

Ile–Tir–Arg–Trp. 2 problema

. Molekulės fragmente yra amino rūgščių: asparto rūgštis-alaninas-metioninas-valinas. Apibrėžkite:
a) kokia yra šią aminorūgščių seką koduojančios DNR molekulės sekcijos sandara; b) kiekis (%)įvairių tipų
nukleotidai šioje geno dalyje (dviejose grandinėse);

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

c) šios geno dalies ilgis.
a) Naudodami kodonų lentelę (6 priedas), randame mRNR tripletus, koduojančius kiekvieną nurodytą aminorūgštį.
Baltymai: Asp-Ala-Met-Val
mRNR: GAC – GCA – AUG – GUU
Jei aminorūgštis atitinka kelis kodonus, galite pasirinkti bet kurį iš jų.
Mes nustatome DNR grandinės struktūrą, kuri užkodavo mRNR struktūrą. Norėdami tai padaryti, po kiekvienu mRNR molekulės kodonu įrašome papildomą DNR molekulės kodoną.

1-oji DNR grandinė: CTG-CGT-TAC-CAA.
b) Norint nustatyti šio geno nukleotidų skaičių (%), taikant komplementarumo principą (A–T, G–C), reikia užbaigti antrąją DNR grandinę:
2-oji DNR grandinė: GAC-GCA-ATG-GTT
Randame nukleotidų skaičių (ntd): dviejose grandinėse - 24 ntd, iš kurių A = 6. Sudarome proporciją:
24 td – 100 proc.
6 ntd – x %

x = (6x100) : 24 = 25 %

Pagal Chargaffo taisyklę adenino kiekis DNR molekulėje lygus timino kiekiui, o guanino – citozino kiekiui.
Štai kodėl:
T = A = 25 %
T + A = 50%, todėl

C + G = 100 % – 50 % = 50 %.
C = G = 25%.

c) DNR molekulė visada yra dvigrandė, jos ilgis lygus vienos grandinės ilgiui. Kiekvieno nukleotido ilgis yra 0,34 nm, todėl: 12 ntd x 0,34 = 4,08 nm.

3 problema. X baltymo molekulinė masė yra 50 tūkstančių daltonų (50 kDa). Nustatykite atitinkamo geno ilgį.

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Pastaba
. Vidutinė vienos aminorūgšties molekulinė masė gali būti 100 Da, o vieno nukleotido – 345 Da.
Tokios DNR grandinės ilgis yra 1500 x 0,34 nm = 510 nm. Tai yra geno ilgis (dvigrandė DNR sekcija).

Bendrosios genetikos problemų sprendimas

Pagrindinės sąvokos ir simboliai

    Gene– DNR molekulės dalis chromosomoje, kurioje yra informacija apie vieno baltymo pirminę struktūrą; genai visada yra suporuoti.

    Genotipas– visų organizmo genų visuma.

    Fenotipas– visų visuma išoriniai ženklai kūno.

    Hibridinis- organizmas, susidaręs kryžminant individus, kurie skiriasi daugybe savybių.

    Alternatyvūs ženklai– kontrastingi bruožai (balta – juoda, geltona – žalia).

    Locus– geno vieta chromosomoje.

    Aleliniai genai– du genai, užimantys identiškus lokusus homologinėse chromosomose ir lemiantys alternatyvius požymius.

    Nealeliniai genai– genai, užimantys skirtingus chromosomų lokusus.

    Pagal Mendelį paveldėtos savybės– dažniausiai sprendžiant problemas (7 priedas).

Aleliniai genai gali būti dviejų būsenų: dominuojantis, žymimas lotyniškos abėcėlės didžiąja raide ( A, IN, SU ir tt), arba recesyvinis, pažymėta mažoji raidė (A, b, Su ir tt).

Organizmai, turintys vienodus vieno geno alelius, pavyzdžiui, dominuojančius ( AA) arba recesyvinis ( ahh), vadinami homozigotinis. A Jie gamina vieno tipo gametas ( A).

) arba ( Organizmai, turintys skirtingus to paties geno alelius (), vadinami Ahh heterozigotinis A. A).

Jie gamina dviejų tipų gametas (:

Ir
Simboliai
x – organizmų kryžminimasis;
P – tėvai;
F – vaikai; indeksas reiškia kartos numerį: F 1, F 2, F n ir kt.;
G – tėvų arba lytinių ląstelių gametos;

– „Marso skydas ir ietis“, vyriška lytis;

1. – „Veneros veidrodis“, patelė.
2. Problemų sprendimo etapai Tėvų genotipų ir fenotipų registravimas.Įrašas
3. galimi tipai
4. gametos iš kiekvieno iš tėvų.

1. Įrašykite galimus zigotų tipus.:

Palikuonių genotipų ir fenotipų santykio skaičiavimas.

Grafinis metodas IN + b) (IN + b)
2. Algebrinis metodas: F 1 ( + 2F 2 = + BB

Bb

bb

3. Punett tinklelis: Monohibridinis kryžius Sprendžiant monohibridinio kryžminimo problemas, reikia analizuoti tik vienos alelinių genų poros nulemtų požymių paveldimumą. Mendelis nustatė, kad sukryžminus homozigotinius individus, kurie skiriasi viena simbolių pora, visi palikuonys yra fenotipiškai.

vienodai A(I Mendelio dėsnis). A Esant visiškam dominavimui, pirmosios kartos hibridai turi tik vieno iš tėvų savybes, nes šiuo atveju geno ekspresija A alelinėje poroje nepriklauso nuo kito geno buvimo Organizmai, turintys skirtingus to paties geno alelius () fenotipiškai nesiskiria nuo homozigotų ( AA).

Kryžminant monohibridus antroje kartoje, charakteristikos skirstomos į pradines tėvines santykiu 3:1 pagal fenotipą ir 1:2:1 pagal genotipą (II Mendelio dėsnis): 3/4 palikuonių turi savybių, kurias lemia dominuojantis genas, 1/4 - recesyvinio geno bruožas.

1 užduotis. Nustatykite rudaakių heterozigotinių tėvų palikuonių genotipus ir fenotipus.

Duota:

A- rudos akys
A- Mėlynos akys
Apibrėžkite: F 1

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Heterozigotiniai rudaakiai tėvai Aa

Simbolių padalijimas vyksta pagal Mendelio II dėsnį:

pagal fenotipą 3:1
pagal genotipą 1:2:1

2 užduotis. Raskite lygių ir susiraukšlėjusių sėklų santykį pirmosios kartos žirniuose, gautus apdulkinus augalus raukšlėtomis sėklomis žiedadulkėmis iš homozigotinių augalų su lygiomis sėklomis.

Duota:

A– glotnios sėklos
a– raukšlėtos sėklos
Apibrėžkite: F 1

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Pagal pirmąjį Mendelio dėsnį visos sėklos yra lygios.
Galimas kitas įėjimas.

Tam tikros požymių poros homozigotai sudaro vieno tipo gametas:

Esant nepilnam dominavimui, funkcionuoja abu genai, todėl abiejų alelių hibridų fenotipas skiriasi nuo homozigotų ( AA Ir ahh) yra tarpinis bruožo pasireiškimas, o antroje kartoje skilimas į tris klases vyksta santykiu 1:2:1, tiek genotipo, tiek fenotipo atžvilgiu.

c) DNR molekulė visada yra dvigrandė, jos ilgis lygus vienos grandinės ilgiui. Kiekvieno nukleotido ilgis yra 0,34 nm, todėl:. Raudonvaisiai agrastai, sukryžminus vienas su kitu, užaugina palikuonių su raudonomis uogomis, o baltavaisiai – baltas. Kryžminus abi veisles, gaunami rausvi vaisiai.

1. Kokie palikuonys bus išauginti kryžminus heterozigotinius agrastų augalus su rausvais vaisiais?

2. Kokių palikuonių sulauksite, jei žiedadulkėmis apdulkinsite raudonvaisę agrastą iš hibridinės agrastos su rausvais vaisiais?

Duota:

A- raudona vaisių spalva
A- balta vaisių spalva
F 1 – x

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Atsakymas: Kryžminant hibridinius augalus su rausvais vaisiais, palikuonys suskaidomi fenotipo ir genotipo santykiu 1:2:1.

Kryžminant raudonvaisį agrastą su rausvauogėmis, palikuonys skirsis fenotipu ir genotipu santykiu 1:1.

Dažnai naudojamas genetikoje bandomasis kryžius. Tai hibrido, kurio genotipas neaiškus, kryžminimas su homozigotiniu individu recesyviniams alelio genams. Skilimas palikuoniuose pagal požymį vyksta santykiu 1:1.

Dihibridinis kryžius

Dihibridinis kryžius yra kryžius, kuriame organizmai skiriasi dviem alternatyvių požymių poromis. Tokių kryžminimo būdu gauti hibridai vadinami diheterozigotais. Kryžminant du homozigotinius individus, kurie skiriasi vienas nuo kito dviem ar daugiau požymių porų, genai ir juos atitinkantys požymiai paveldimi nepriklausomai vienas nuo kito ir jungiami visomis įmanomomis kombinacijomis. Dihibridui kryžminus du diheterozigotus (F 1 individus) vienas su kitu antroje hibridų kartoje (F 2), bus stebimas požymių pasiskirstymas pagal fenotipą santykiu 9:3:3:1 (III Mendelio dėsnis).
Šis fenotipinis santykis yra dviejų monohibridinių skilimų superpozicijos rezultatas:
, kur „n“ yra požymių porų skaičius. Skaičius galimi variantai

gametos yra lygios 2n, kur n – heterozigotinių genų porų skaičius genome, o 2 – galimas gametų skaičius monohibriduose.

Pavyzdžiai

Galimas keturių veislių gametų susidarymas, nes esant mejozei (I fazė) vyksta konjugacija ir chromosomų kryžminimas. 4 problema . Kokius ženklus jie turės? hibridiniai abrikosai

Duota:

A, gautas apdulkinus dihomozigotinius raudonvaisius normalaus augimo augalus su geltonvaisių žemaūgių augalų žiedadulkėmis Koks bus tolesnio tokių hibridų kryžminimo rezultatas?
A- raudona vaisių spalva
IN- geltona vaisių spalva
b- normalus augimas

– nykštuko ūgio

Nustatykite aminorūgščių sudėtį ir seką polipeptidinėje grandinėje, koduojamoje šioje geno dalyje.

Atsakymas: Nustatykite: F 1 ir F 2

kryžminant hibridus F 2, skilimas įvyks tokiu santykiu:
9/16 – raudonvaisiai, normalaus augimo;
3/16 – raudonvaisis, žemaūgis augimas;
3/16 – geltonvaisiai, normalaus augimo;

1/16 – geltonvaisis, žemaūgis augimas.

Tęsinys At nepilnas dominavimas Heterozigotai nepasižymi jokiomis savybėmis, būdingomis jų tėvams. At tarpinis paveldėjimas

Tęsinys hibridai pasižymi vidutine požymių išraiška. bendras dominavimas

Heterozigotai pasižymi abiem tėvų savybėmis. Tarpinio paveldėjimo pavyzdys yra braškių ar naktinio grožio gėlių spalvos paveldėjimas, kodominancija – galvijų raukšlių spalvos paveldėjimas.

3-1 uždavinys

  1. Augalai su raudonais ir baltais vaisiais, sukryžminus vienas su kitu, palikuonys nesuskildavo. Tai rodo, kad jie yra homozigotiniai.
  2. Kryžminant homozigotinius individus, kurie skiriasi fenotipu, heterozigotuose susidaro naujas fenotipas (vaisių spalva yra rausva). Tai rodo, kad šiuo atveju pastebimas tarpinio paveldėjimo reiškinys.
  3. Taigi augalai su rausvais vaisiais yra heterozigotiniai, o augalai su baltais ir raudonais vaisiais yra homozigotiniai.

Perėjimo schema

AA - raudoni vaisiai, aa - balti vaisiai, Aa - rausvi vaisiai.

50% augalų turės raudonus ir 50% rožinius vaisius.

3-2 uždavinys

„Nakties grožio“ augale gėlių spalvos paveldėjimas atliekamas pagal tarpinį tipą. Homozigotiniai organizmai turi raudonus arba baltus žiedus, o heterozigotai - rausvus. Kai buvo sukryžminti du augalai, pusė hibridų buvo rožiniais žiedais, o pusė – baltais. Nustatykite tėvų genotipus ir fenotipus.

3-3 uždavinys

Braškių puodelio forma gali būti normali arba lapo formos. Heterozigotų taurelės turi tarpinę formą tarp normalios ir lapo formos. Nustatykite galimus palikuonių genotipus ir fenotipus sukryžminus du augalus su tarpine puodelio forma.

3-4 uždavinys

Kohinoor audinės (šviesios, su juodu kryžiumi nugaroje) gaunamos sukryžminus baltas audines su tamsiosiomis. Kryžminus baltąsias audines viena su kita visada susilaukia baltųjų palikuonių, o kryžminus tamsiąsias – tamsius palikuonis. Kokie palikuonys bus gauti kryžminus Kohinoor audines tarpusavyje? Kokie palikuonys bus sukryžminus Kohinoor audines su baltosiomis?

3-5 uždavinys

Sukryžiavo margą gaidį ir vištą. Rezultate gavome 26 margus, 12 juodų ir 13 baltų viščiukų. Kuris bruožas yra dominuojantis? Kaip šios veislės vištoms paveldima plunksnų spalva?

3-6 uždavinys

Vienas Japoniška veislė pupelių, savaime apdulkinant augalą, išaugintą iš šviesiai dėmėtos sėklos, gauta: 1/4 - tamsiai dėmėtų sėklų, 1/2 - šviesiai dėmėtų sėklų ir 1/4 - sėklų be dėmių. Kokie palikuonys bus sukryžminus augalą su tamsiai dėmėtomis sėklomis su augalu su sėklomis be dėmių?

  1. Segregacijos buvimas palikuoniuose rodo, kad pradinis augalas buvo heterozigotinis.
  2. Trijų klasių fenotipų buvimas palikuoniuose rodo, kad šiuo atveju atsiranda kodominavimas. 1:2:1 fenotipinė segregacija patvirtina šią prielaidą.

Kryžminus augalą su tamsiai dėmėtomis sėklomis su augalu be dėmių (abi formos homozigotinės), visi palikuonys bus vienodi ir turės šviesiai dėmėtas sėklas.

3-7 uždavinys

Karvėse raudonos (R) ir baltos (r) spalvos genai yra kodominuojantys vienas su kitu. Heterozigotiniai individai (Rr) yra roanai. Ūkininkas nusipirko bandą šermukšnių karvių ir nusprendė laikyti tik jas, o raudonas ir baltas parduoti. Kokios spalvos jautį jis turėtų nusipirkti, kad parduotų kuo daugiau veršelių?

3-8 uždavinys

Kryžminant ridikėlių augalus ovaliomis šaknimis, gauti 68 augalai apvaliomis, 138 ovaliomis ir 71 ilgomis šaknimis. Kaip paveldima ridikėlių šaknų forma? Kokie palikuonys bus gauti sukryžminus augalus su ovaliomis ir apvaliomis šaknimis?

3-9 uždavinys

Kryžminus braškes su rausvais vaisiais, palikuonys buvo 25% baltų vaisių ir 25% augalų su raudonais vaisiais. Likę augalai turėjo rausvus vaisius. Paaiškinkite savo rezultatus. Koks yra tiriamų asmenų genotipas?