Второй закон Менделя: заключение, эксперимент и упражнения

Второй закон Менделя или Закон о независимой сегрегации он основан на комбинированной передаче двух или более характеристик.

Мендель начал исследования с горохом после изолированной экспрессии генов. Этот факт породил Первый закон Менделя.

Позже Мендель начал изучать расщепление двух генов одновременно. Например, он скрестил зеленые грубые семена с желтыми гладкими семенами.

Целью Менделя было выяснить, связаны ли эти характеристики, т.е. обязательно ли желтое семя должно быть гладким?

Чтобы ответить на этот вопрос, Мендель выполнил скрещивания, чтобы проанализировать передачу характеристик, связанных с цветом и текстурой семян.

Второй закон Менделя заключает, что гены двух или более персонажей передаются гаметам независимо.

Горох эксперимент

Мендель скрестил желтые и гладкие семена с зелеными и морщинистыми семенами (Родительское поколение). Одновременный мониторинг двух пар аллельных генов называется дибридизм.

Желтые и гладкие семена имеют генотип VVRR и способны образовывать только VR гаметы.

Зеленые и морщинистые семена имеют генотип vvrr и могут образовывать только vr гаметы.

  • Аллель V обусловливает желтый горошек;
  • Аллель v обусловливает зеленый горошек;
  • Аллель R обусловливает гладкий горох;
  • Аллель r обусловливает морщинистый горох.

Скрещивание двух семян привело к получению 100% желтых и гладких семян (поколение F1). Затем Мендель произвел самоопыление семян поколения F1.

Второй закон Менделя

Скрещивание генотипов между гладким желтым и морщинистым зеленым горошком

Поколение F2 представлено следующей фенотипической пропорцией: 9 желтых и гладких, 3 желтых и морщинистых; 3 зеленых и гладких; 1 зеленый и грубый.

Мендель пришел к выводу, что наследование цвета не зависит от наследования текстуры.

В результате 2-й закон Менделя можно сформулировать следующим образом:

«Факторы для двух или более признаков разделены в гибриде, независимо распределяются между гаметами, где они комбинируются случайным образом».

Также читайте о:

  • Введение в генетику
  • генное взаимодействие
  • Рекомбинация генов
  • Грегор Мендель
  • Законы Менделя
  • Первый закон Менделя

Упражнение решено

1. (UFU-MG) В экспериментах с тремя независимыми характеристиками (тригибридизм) при скрещивании особей AaBbCc частота потомков AABbcc будет равна:

а) 8/64
б) 1/16
в) 3/64
г) 1/4
д) 1/32

разрешение

Для решения вопроса необходимо провести скрещивание аллелей:

Аа х Аа → AA AaAa aa = частота 1/4;
Bb x Bb → BB BB BB bb = частота 1/2;
Cc x Cc → CC Cc Cc cc = частота 1/4.

При сложении частот получаем: 1/4 x 1/2 x 1/4 = 1/32.

Отвечать: буква е) 1/32

Упражнения для вступительных экзаменов

1. (FUVEST-2007) У лабрадоров два гена, каждый с двумя аллелями (B / b и E / e), обусловливают три типичных окраса породы: черный, коричневый и золотистый. Золотая шерсть обусловлена ​​наличием в генотипе рецессивного и гомозиготного аллеля. Собаки, несущие хотя бы один доминантный аллель E, будут черными, если у них есть хотя бы один доминантный аллель B; или коричневый, если они гомозиготные bb. В результате спаривания золотистого самца с коричневой самкой получилось потомство черного, коричневого и золотого цвета. Генотип самца

а) Ээ BB.
б) E и Bb.
в) е и bb.
г) д и ВВ.
д) д и Bb.

д) д и Bb.

2. (Unifor-2000) У данного животного темная шерсть обусловлена ​​доминантным аллелем, а светлая - рецессивным. Длинный хвост определяется доминантным аллелем, а короткий - рецессивным аллелем. Путем скрещивания двойных гетерозиготных особей с особями с рецессивными характеристиками мы получили:
25% темное пальто и длинный хвост
25% темная шерсть и короткий хвост
25% светлая шерсть и длинный хвост
25% светлая шерсть и короткий хвост
Эти результаты предполагают, что это случай:
а) количественное наследование.
б) генное взаимодействие.
в) независимая сегрегация.
г) гены в полном сцеплении.
д) гены в неполном сцеплении.

в) независимая сегрегация.

3. (Fuvest) Скрещивание двух сортов гороха, одного с желтыми и гладкими семенами (VvRr), а другого с желтыми и морщинистыми семенами (Vvrr), произошло от 800 особей. Сколько особей следует ожидать для каждого из полученных фенотипов?

а) однотонный желтый = 80; морщинистый желтый = 320; однотонный зеленый = 320; зелено-морщинистый = 80.
б) однотонный желтый = 100; желто-морщинистый = 100; простая зелень = 300; зелено-морщинистый = 300.
в) однотонный желтый = 200; желто-морщинистый = 200; простая зелень = 200; зелено-морщинистый = 200.
г) однотонный желтый = 300; морщинистый желтый = 300; простая зелень = 100; зелено-морщинистый = 100.
д) однотонный желтый = 450; морщинистый желтый = 150; простая зелень = 150; зелено-морщинистый = 50.

г) однотонный желтый = 300; морщинистый желтый = 300; простая зелень = 100; зеленый-грубый = 100.

Мутация: понятие, виды, примеры у человека

Мутацию можно определить как любое изменение генетического материала организма.Это изменение може...

read more
Система ABO и коэффициент относительной влажности

Система ABO и коэффициент относительной влажности

О Система ABO они классифицируют человеческую кровь на четыре существующих типа: A, B, AB и O.в т...

read more

Рекомбинация генов: резюме, типы и эволюция

Рекомбинация генов относится к смешиванию генов от разных людей, которое происходит во время поло...

read more
instagram viewer