Закономерности наследования сцепленных признаков
Согласно III закону Менделя, наследование по каждой паре признаков идет независимо друг от друга. Но этот закон справедлив лишь для случая, когда неаллельные гены расположены в негомологичных хромосомах (одна пара генов – в одной паре гомологичных хромосом, другая – в другой). Однако генов гораздо больше, чем хромосом, следовательно, в одной паре гомологичных хромосом всегда находится более одной пары генов (их может быть несколько тысяч). Как же наследуются признаки, гены которых находятся в одной хромосоме или в одной паре гомологичных хромосом? Такие признаки принято называть "сцепленными".
Термин «сцепленные признаки» был введен американским ученым Томасом Морганом. Он вместе со своими учениками изучил закономерности наследования сцепленных признаков. За эти исследования Т. Моргану была присуждена Нобелевская премия.
В качестве объекта своих исследований Т. Морган выбрал плодовую мушку дрозофилу. Выбор оказался очень удачным ввиду следующих положительных качеств дрозофилы:
легко культивируется в лаборатории;
имеет высокую плодовитость (откладывает до 100 яиц);
короткий период развития – продолжительность цикла развития от яйца до половозрелой особи составляет две недели (в году 24 поколения!);
небольшое число хромосом (четыре пары), четко отличающихся по строению.
В настоящее время дрозофила является незаменимым объектом генетических исследований.
Т. Морган анализировал скрещиваемых мух по двум парам генов, определяющих цвет тела и длину крыльев:
A – ген серого цвета тела,
a – ген черного цвета тела;
B – ген, определяющий нормальную длину крыльев,
b – ген, определяющий укороченные крылья.
I опыт. Скрещивались мухи, гомозиготные по доминантным генам, с особями, гомозиготными по рецессивным генам:
P. AABB aabb
Все потомство оказалось единообразным по генотипу и фенотипу, что соответствует I закону Менделя – закону единообразия.
II опыт – анализирующее скрещивание. Гетерозиготные самцы скрещивались с гомозиготными по рецессивным признакам самками:
P. ♂ AaBb ♀ aabb
В потомстве получились мухи с двумя фенотипами (серые длиннокрылые и черные короткокрылые) в соотношении 1:1. Это означает, что у самца было только два сорта гамет. Образование двух сортов гамет объяснялось тем, что в данном случае неаллельные гены располагались в одной паре гомологичных хромосом. Признаки, контролируемые этими генами, были названы сцепленными.
Ш опыт – реципрокное (возвратное) скрещивание. Гетерозиготная самка скрещивалась с гомозиготным по рецессивным признакам самцом:
P. ♀ AaBb ♂ aabb
В потомстве оказались мухи с четырьмя фенотипами в следующем соотношении:
41,5% - серые длиннокрылые,
41,5% - черные короткокрылые,
8,5% - серые короткокрылые,
8,5% - черные длиннокрылые.
Появление в потомстве четырех фенотипов означает, что у самки, в отличие от самца, образовалось четыре сорта гамет. Появление двух дополнительных сортов гамет Морган объяснил явлением кроссинговера – обменом идентичными участками гомологичных хромосом во время профазы первого мейотического деления. Причем кроссинговер наблюдался в 17% случаев. Вероятно, у самцов кроссинговер отсутствует.
На основании проведенных опытов Морган сформулировал основные
положения хромосомной теории наследственности:
Гены расположены в хромосомах в линейном порядке (как бусинки на нитке).
Гены, расположенные в одной хромосоме, наследуются вместе и образуют одну группу сцепления. Признаки, определяемые этими генами, называются сцепленными.
Число групп сцепления у каждого вида равно гаплоидному набору хромосом.
Гомологичные хромосомы способны обмениваться гомологичными участками. Такое явление получило название "кроссинговер".
Частота явления кроссинговера прямо пропорциональна расстоянию между генами.
В последующем за единицу расстояния между генами была принята морганида, или сантиморган. 1 сантиморган соответствует 1% явления кроссинговера. Таким образом, у дрозофилы расстояние между генами, определяющими длину крыльев и цвет тела, равно 17 сантиморган.
Используя явление кроссинговера, ученые составили генетические карты, в первую очередь для объектов генетических исследований (дрозофила, кишечная палочка, кукуруза, томаты, мышь). Составляются такие карты и для человека, правда, с помощью других методов. Установлено, например, что ген, определяющий резус-фактор, находится на расстоянии трех сантиморган от гена, определяющего форму эритроцитов; ген группы крови (по системе АВ0) – на расстоянии 10 сантиморган от гена, определяющего дефект ногтей и коленной чашечки.
- Введение
- Уровни организации жизни
- Молекулярно-генетический уровень
- Клеточный уровень
- Место биологии в системе подготовки врача
- Структурно-функциональные уровни организации наследственного материала
- Генный уровень
- Хромосомный уровень
- Геномный уровень
- Молекулярные основы наследственности
- Инициация –
- Элонгация –
- Терминация –
- 2. Процессинг
- 3. Трансляция
- Инициация
- Элонгация
- Терминация
- Регуляция экспрессии генов
- Разновидности генов
- Генотип и фенотип. Качественная и количественная специфика проявления генов в признаки
- Ген фермент биохимическая реакция признак
- Взаимодействие генов
- Взаимодействие аллельных генов
- Полное доминирование
- Неполное доминирование
- Сверхдоминирование
- Кодоминирование
- Межаллельная комплементация
- Аллельное исключение
- Взаимодействие неаллельных генов
- Комплементарное взаимодействие
- Эпистаз
- Полимерия
- Эффект положения
- Регуляторные взаимодействия
- Закономерности наследования сцепленных признаков
- Генетика пола
- Формирование пола в онтогенезе
- Закономерности наследования признаков, сцепленных с полом
- Цитоплазматическая наследственность
- Пластидная наследственность
- Митохондриальная наследственность
- Центриолярная наследственность
- Изменчивость
- Классификация мутаций
- Генные мутации
- Хромосомные мутации
- Геномные мутации
- Хромосомные болезни человека
- Гетерохромосомные болезни
- Аутосомные болезни
- Причины и частота возникновения мутаций
- Физические факторы
- Химические факторы
- Биологические факторы
- Различия в действии ионизирующей радиации и химических мутагенов
- Антимутационные барьеры
- Генетика популяций
- Дрейф генов
- Введение в генетику человека
- Дерматоглифики и пальмоскопии.
- Генеалогический метод
- Признаки, характерные для родословной при аутосомно-доминантном типе наследования
- Цитогенетический метод
- 1. Исследование кариотипа.
- Биохимический метод
- Методы генетики соматических клеток
- Популяционно-статистический метод
- Методы моделирования
- Методы изучения днк
- Классификация наследственной патологии человека
- 1.Генные болезни.
- 2.Хромосомные болезни.
- Принципы профилактики, диагностики и лечения наследственных заболеваний Профилактика и диагностика наследственной патологии
- Прегаметический уровень
- Презиготический уровень
- Пренатальный уровень
- Неонатальный уровень
- Принципы лечения наследственных заболеваний
- Эмбриональный период
- Предэмбриональный период
- Эмбриональный период
- Классификация яйцеклеток
- Провизорные органы
- Гетерохронность закладки органов и тканей
- Механизмы регуляции эмбриогенеза
- Критические периоды эмбриогенеза
- Постэмбриональный период. Рост и развитие
- Рост и развитие организма
- Регуляция роста и развития
- Нейро-эндокринная регуляция роста и развития
- Причины акселерации:
- Продолжительность жизни. Биологические аспекты старения
- Продолжительность жизни человека
- Факторы, влияющие на продолжительность жизни человека
- Биологические аспекты старения
- Гипотезы (теории) старения
- Основные направления борьбы с преждевременным старением
- Регенерация как общее свойство живых организмов
- Классификация репаративных процессов
- Формы репаративной регенерации
- Способы репаративной регенерации
- Источники регенерационного материала
- Факторы, определяющие репаративные способности разных видов
- Факторы, определяющие репаративные способности особей одного вида
- Регуляция восстановительных процессов
- Методы стимуляции регенерации
- Методы локального воздействия на регенерирующий орган
- Методы общего воздействия на организм
- Понятие о гомеостазе. Общие закономерности регуляции гомеостаза в живых организмах
- Кибернетические основы регуляции гомеостаза
- Обратная связь Блок-схема кибернетической системы.
- Отличительные особенности нервной и гуморальной регуляции гомеостаза Нервная регуляция:
- Гуморальная регуляция
- Снижение тироксина в крови
- Повышение потребления воды
- Раздражитель
- Биологические ритмы
- Адаптивные биоритмы
- Суточные биоритмы
- Лунные биоритмы
- Годичные (сезонные) ритмы
- Приливно-отливные ритмы
- Солнечные ритмы
- Регуляция биоритмов
- Медицинское значение хронобиологии
- Современные представления об эволюционном процессе. Учение о микроэволюции. Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях
- Микроэволюция
- Элементарная эволюционная единица –
- Элементарное эволюционное явление
- Элементарный эволюционный материал
- Мутационный процесс
- Особенности действия элементарных эволюционных факторов в человеческих популяциях
- Особенности мутационного процесса
- Особенности действия изоляции
- Особенности популяционных волн
- Особенности действия естественного отбора
- Закономерности макроэволюции
- Эволюция групп организмов
- Эволюция онтогенеза
- Целостность онтогенеза
- Эмбрионизация онтогенеза
- Автономизация онтогенеза
- Соотношение онтогенеза и филогенеза Онтогенез – повторение филогенеза
- Онтогенез – основа филогенеза
- Эволюция органов и функций
- Эволюционный прогресс
- Биологический прогресс характеризуется процветанием вида и группы в целом. Выделяют три критерия биологического прогресса:
- Основные понятия и термины экологии
- Основные разделы экологии
- Классификация экологических факторов
- Биотические факторы
- Паразитизм
- Классификация паразитов
- Классификация хозяев
- Адаптации к паразитизму
- Взаимоотношения между хозяином и паразитом
- Воздействие паразитов на хозяина
- Воздействие хозяина на паразита
- Происхождение паразитизма
- Эпидемический процесс
- Способы передачи возбудителя
- Классификация переносчиков
- Гонотрофический цикл и гонотрофическая гармония
- Трансовариальная и трансфазовая передача возбудителя
- Учение о природной очаговости зооантропонозов
- Классификация природных очагов
- Элементарный природный очаг
- Природная очаговость нетрансмиссивных болезней
- Профилактика паразитарных заболеваний
- Профилактические мероприятия, направленные на источник инвазии:
- Профилактические мероприятия, направленные на второе звено эпидемического процесса – механизм передачи возбудителя
- Повышение невосприимчивости населения к возбудителям заболеваний
- Общие принципы борьбы с природно-очаговыми заболеваниями
- Хозяин (донор) переносчик хозяин (реципиент).
- Общие закономерности действия экологических факторов на живые организмы
- 5. Ответные реакции организма на действие факторов среды носят индивидуальный, половой и возрастной характер.
- Экологические системы и закономерности их существования
- Функциональная структура экосистемы
- Закономерности существования экологических систем
- Экология человека
- Особенности человека как объекта экологического воздействия
- Особенности человека как экологического фактора
- Экологическая дифференциация человечества
- Последовательность появления адаптивных типов
- Медицинское значение адаптивных типов
- Учение о биосфере
- Границы биосферы
- Концепции в изучении биосферы
- Состав биосферы
- Функции живого вещества в биосфере
- Геологический и биологический круговороты
- Атмосфера гидросфера
- Живое вещество
- Почва Эволюция биосферы
- Ноосфера
- Биосфера и человек
- Экологические проблемы человечества
- Парниковый эффект
- Разрушение озонового экрана
- Кислотные дожди
- Снабжение населения Земли пресной водой
- Проблема обеспечения населения продуктами питания
- Международные и российские программы по изучению и рациональному использованию ресурсов биосферы
- Охрана окружающей природной среды –
- Статья 58
- Принципы и правила охраны природы
- Охрана атмосферы
- Охрана водных ресурсов
- Охрана почвенных ресурсов
- Использование и охрана недр
- Охрана лесов
- Охрана животных
- 153012, Г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 8.