Сцепленное наследование. Хромосомная теория наследственности презентация

Содержание

Слайд 2

В 1900 году К.Корренс, Г.де Фриз, Э. Чермак, независимо друг

В 1900 году К.Корренс, Г.де Фриз, Э. Чермак, независимо друг от

друга обнаружили у разных видов растений те же закономерности наследования признаков, что и Г. Мендель.
Слайд 3

В 1902 году Т.Бовери представил доказательства участия хромосом в процессах передачи наследственной информации. Теодор Бовери (1862-1915)

В 1902 году Т.Бовери представил доказательства участия хромосом в процессах передачи

наследственной информации.

Теодор Бовери
(1862-1915)

Слайд 4

В 1909 году В. Иогансен ввел понятие «ГЕН» Вильгельм Иогансен (1857-1927)

В 1909 году В. Иогансен ввел понятие «ГЕН»

Вильгельм Иогансен
(1857-1927)

Слайд 5

В 1910 году Т. Морган экспериментально доказал, что гены расположены в хромосомах. Томас Морган (1866-1945)

В 1910 году Т. Морган экспериментально доказал, что гены расположены в

хромосомах.

Томас Морган
(1866-1945)

Слайд 6

Гены расположены в хромосомах в линейном порядке и занимают определенные

Гены расположены в хромосомах в линейном порядке и занимают определенные участки

– локусы, причем аллельные гены находятся в одинаковых локусах гомологичных хромосом
Слайд 7

Закон независимого наследования справедлив только если неаллельные гены находятся в разных парах хромосом.

Закон независимого наследования справедлив только если неаллельные гены находятся в разных

парах хромосом.
Слайд 8

Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются вместе.

Гены, расположенные в одной хромосоме, образуют группу сцепления и наследуются вместе.

Слайд 9

Сцепленное наследование – совместное наследование генов.

Сцепленное наследование – совместное наследование генов.

Слайд 10

Каждая пара гомологичных хромосом содержит гены, контролирующие одни и те

Каждая пара гомологичных хромосом содержит гены, контролирующие одни и те же

признаки, поэтому количество групп сцепления равно числу пар хромосом
Слайд 11

Р: G: F1: Х серое тело нормальные крылья (дикая форма)

Р: G:
F1:

Х

серое тело
нормальные крылья
(дикая форма)

чёрное тело
короткие крылья
(мутантная форма)

100%

серое тело
нормальные

крылья
(гетерозиготы)
Слайд 12

Р: G: F1: Х серое тело нормальные крылья (гетерозиготы) чёрное

Р: G:
F1:

Х

серое тело
нормальные крылья
(гетерозиготы)

чёрное тело
короткие крылья

41,5%

41,5%

8,5%

8,5%

Слайд 13

Причиной появления хромосом с новыми комбинациями родительских генов является кроссинговер.

Причиной появления хромосом с новыми комбинациями родительских генов является кроссинговер.

Слайд 14

Кроссоверные (рекомбинантные) гаметы– гаметы которые образуются в результате кроссинговера.

Кроссоверные (рекомбинантные) гаметы– гаметы которые образуются в результате кроссинговера.

Слайд 15

Частота рекомбинаций:

Частота рекомбинаций:

Слайд 16

Частота кроссинговера пропорциональна расстоянию между генами, расположенными в одной хромосоме.

Частота кроссинговера пропорциональна расстоянию между генами, расположенными в одной хромосоме.

Слайд 17

Морганида (сантиморганида, сМ) – это генетическое расстояние, на котором кроссинговер происходит с вероятностью 1%.

Морганида (сантиморганида, сМ) – это генетическое расстояние, на котором кроссинговер происходит

с вероятностью 1%.
Имя файла: Сцепленное-наследование.-Хромосомная-теория-наследственности.pptx
Количество просмотров: 58
Количество скачиваний: 0