Сформулируйте закон независимого наследования для каких аллельных пар справедлив этот закон кратко

Обновлено: 05.07.2024

Г. И. Мендель является наиболее известным чешским ученым. Будущий естествоиспытатель родился в Австрийской империи в обычной небогатой крестьянской семье, получив при крещении имя Иоганн.

Природа начала интересовать ребенка с ранних лет, в то время, когда он работал помощником садовника и непосредственно садовником. Некоторое время Мендель учился в институте Ольмюца в философских классах. После этого он 1843 году постригся в монахи и принял новое имя — Грегор.

Значится в биографии ученого и период, когда он учился в Брюннском богословском институте (с 1844 по 1848 год), а после учебы стал священником.

Во время учебы будущий ученый самостоятельно осваивал различные науки. Также он изучал естественную историю в Венском университете.

Непосредственно в Вене ученый стал интересоваться процессами гибридизации, а также статистическим соотношением гибридов. Особое внимание Мендель уделял вопросам, касающимся изменений качественных признаков у растений. В качестве объекта для исследований ученый выбрал горох — это растение можно было без проблем вырастить в саду монастыря.

Первые успехи подтолкнули ученого перенести эксперименты на другие растения и насекомых — он выбрал растение семейства астровых (скрещивал разновидности ястребинки) и пчел (скрещивал разновидности пчел). К сожалению, полученные результаты не были такими же успешными, как в случае с горохом. А все дело было в том, что, как уже известно сегодня, механизм наследования признаков у этих растений и животных не такой, как механизм наследования у гороха.

За этим последовало разочарование Менделя в биологии. Он был назначен настоятелем монастыря и больше не занимался наукой. Однако его заслуги сложно переоценить: именно он нашел и описал статистические закономерности наследования признаков у гибридов.

Кратко рассмотрим законы Менделя. Всего существует три закона Менделя.

Первый закон Менделя

Чтобы облегчить учет результатов исследования, Мендель целенаправленно взял растения, у которых признаки четко различались: цвет и форма семян.

Когда происходило скрещивание разных сортов гороха — с пурпурными и белыми цветками — первое поколение гибридов было представлено растениями с пурпурными цветками. Такие же результаты были получены и при скрещивании гороха с желтыми и зелеными семенами, а также с семенами гладкой и морщинистой формы.

Полученные результаты позволили Менделю сформулировать закон единообразия гибридов первого поколения — 1 закон Менделя.

Вот формулировка первого закона Менделя.

1-й закон Менделя подразумевает, что при скрещивании двух гомозиготных организмов, относящихся к чистым линиям и отличающихся друг от друга одной парой альтернативных проявлений определенного признака, первое поколение гибридов (F1) будет одинаковым и будет нести проявление признака лишь одного из родителей.

Первый закон Мендаля также получил название закона доминирования признаков. Суть его заключается в том, что доминирующий признак получает проявление в фенотипе и подавляет рецессивный признак.

Схема 1-го закона Г. Менделя.

Законы наследственности Г. Менделя

Второй закон Менделя

При последующем исследовании гибридов первого поколения Менделем было обнаружено, что при дальнейшем скрещивании между собой гибридов первого поколения, у гибридов второго поколения будет наблюдаться расщепление признаков — при чем, с устойчивым постоянством.

Формулировка второго закона Менделя выглядит так:

В результате скрещивания двух гетерозиготных потомств первого поколения между собой, можно наблюдать расщепление во втором поколении. Это расщепление имеет определенное числовое соотношение по фенотипу — 3:1, а по генотипу — 1:2:1.

2 закон Менделя также называют законом расщепления, и его суть заключается в том, что рецессивный признак у гибридов первого поколения не пропадает, а только подавляется с последующим проявлением во втором гибридном поколении.

Схема 2-го закона Г. Менделя.

Законы наследственности Г. Менделя

Третий закон Менделя

От 1 и 2 закона Менделя плавно переходим к 3-му.

Первые опыты, проводимые Менделем, были основаны на всего лишь одной паре альтернативных признаков. В этом случае ему уже стало интересно, что будет, если рассмотреть сразу несколько признаков.

В результате признаки стали между собой комбинироваться, что вызвало растерянность у ученого. Однако детальное рассмотрение позволило ученому вывести определенную закономерность расщепления.

Стало понятно, что гибриды первого поколения характеризуются однообразностью, а во втором поколении происходит расщепление признаков по фенотипу в пропорции 9:3:3:1. При чем, вне зависимости от другого признака. 3 закон Менделя получил название закона независимого наследования.

Вот как формулируется закон наследования признаков.

Третий закон наследственности гласит, что при скрещивании двух особей, отличающихся одна от другой по нескольким парам альтернативных признаков (двум и более), происходит независимое наследование генов и соответствующих им признаков, а также комбинирование во всех доступных сочетаниях (как при моногибридном скрещивании).

Вот схема 3-го закона Мендаля.

Законы наследственности Г. Менделя

Все эти законы Грегора Менделя, заложили начало новой науки — генетики. Именно благодаря законам Менделя генетика стала популярной и быстро развивающейся наукой, а само словосочетание pfrjy vtyltkz стало широко известным.

Дигибридное скрещивание — это тип скре­щивания, при котором прослеживают наследо­вание двух пар альтернативных признаков.

Вопрос 2. Сформулируйте закон независимого наследования. Для каких аллельных пар справедлив этот закон?

Закон независимого наследования зву­чит следующим образом: при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтерна­тивных признаков, гены и соответствующие им признаки передаются потомству независимо друг от друга и комбинируются во всех воз­можных сочетаниях.

Данный закон справедлив лишь для ал­лельных пар генов, расположенных в разных (негомологичных) хромосомах.

Вопрос 3. Что такое анализирующее скрещива­ние?

Анализирующее скрещивание — это скрещивание, которое используют, если необ­ходимо определить генотип особи с доминант­ным фенотипом. Для этого исследуемую особь скрещивают с особью, гомозиготной по рецес­сивному аллелю (аа). Если исследуемая особь гомозиготна (АА), то в первом поколении не будет наблюдаться расщепления и все потом­ки будут иметь доминантный фенотип. Если же особь гетерозиготна (Аа), то в первом поко­лении будет наблюдаться расщепление на два фенотипа — доминантный и рецессивный в со­отношении 1:1 (им соответствуют генотипы Аа и аа).

Вопрос 4. При каких условиях в дигибридном скрещивании наблюдается независимое распреде­ление признаков в потомстве?

Вопрос 5. Подумайте, какое соотношение фе­нотипических классов следует ожидать в дигибрид­ном анализирующем скрещивании, если признаки наследуются независимо.

Если испытуемая особь гомозиготна по двум парам аллелей (ААВВ), то потомство бу­дет единообразно (АаВЬ) и расщепления не произойдет.

Если испытуемая особь гомозиготна по од­ному и гетерозиготна по другому признаку (например, ААВЬ), то в потомстве образуются два фенотипических класса (АаВЬ и АаЬЬ) в соотношении 1:1, т. е. произойдет расщеп­ление по гетерозиготному признаку.

Если испытуемая особь гетерозиготна по двум парам признаков (АаВЬ), то, поскольку признаки наследуются независимо, в потомстве произойдет образование четырех фенотипи­ческих классов (АаВЬ, ааВЪ, Ааbb и ааbb) и их соотношение будет 1:1:1:1.


Закон независимого наследования

Сформулируйте закон независимого наследования. Для каких аллельных пар справедлив этот закон?

Закон независимого наследования звучит следующим образом: при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки передаются потомству независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях. Данный закон справедлив лишь для аллельных пар генов, расположенных в разных (негомологичных) хромосомах.

Вопрос 1. Какое скрещивание называется дигибридным?
Дигибридное скрещивание — это тип скрещивания, при котором прослеживают наследование двух паральтернативных признаков.

Вопрос 2. Сформулируйте закон независимого наследования. Для каких аллельных пар справедлив этот закон?
Закон независимого наследования звучит следующим образом: при скрещивании двух гомозиготных особей, отличающихся друг от друга по двум и более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки передаются потомству независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях. Данный закон справедлив лишь для аллельных пар генов, расположенных в разных (негомологичных) хромосомах.

Вопрос 3. Что такое анализирующее скрещивание?
Анализирующее скрещивание — это скрещивание, которое используют, если необходимо определить генотип особи с доминантным фенотипом. Для этого исследуемую особь скрещивают с осоьбью, гомозиготной по рецессивному аллелю (аа). Если исследуемая особь гомозиготна (АА), то в первом поколении не будет наблюдаться расщепления и все потомки будут иметь доминантный фенотип. Если же особь гетерозиготна (Аа), то в первом поколении будет наблюдаться расщепление на два фенотипа — доминантный и рецессивный в соотношении 1 : 1 (им соответствуют генотипы Аа и аа).

Если испытуемая особь гомозиготна по одному и гетерозиготна по другому признаку (например, ААВb), то в потомстве образуются два фенотипических класса (АаВb и Ааbb) в соотношении 1 : 1, т. е. произойдет расщепление по гетерозиготному признаку.

Если испытуемая особь гетерозиготна по двум парам признаков (АаВb), то, поскольку признаки наследуются независимо, в потомстве произойдет образование четырех фенотипических классов (АаВb, ааВb, Ааbb и ааbb) и их соотношение будет 1 : 1 : 1 : 1.

Читайте также: