Back to chapter

12.13:

Закон независимого распределения генов

JoVE Core
Biyoloji
Bu içeriği görüntülemek için JoVE aboneliği gereklidir.  Oturum açın veya ücretsiz deneme sürümünü başlatın.
JoVE Core Biyoloji
Law of Independent Assortment

Diller

Paylaş

– Определены первые эксперименты Грегора Менделячто есть единицы, гены,которые несут ответственность за передачу чертот родителя к потомству. Каждый организм имеет две копии гена, называемые аллелями,один унаследован от каждого родителя. В следующем эксперименте Менделя использовались дигибридныескрещивания растений гороха, которые отличались двумячертами, например, высота и цвет цветка,проверить, есть ли наследование одной чертыбудет влиять на наследование другого. Если аллели для двух рассматриваемых признаковв дигибридном кресте были унаследованыот родительского поколения как единицы,когда поколение F1 воспроизводится,потомок F2 всегда будет отображатьлибо оба доминирующих либо оба рецессивных фенотипа,но никогда не сочетание двух. Когда Мендель пересек дигибридные растения гороха F1он обнаружил, что на каждые 16 потомков F2,около девяти имели оба доминирующих фенотипа,три имели один доминантный и один рецессивный генотип,еще три имели реверсивное спариваниеи доминантные фенотипыи у одного были оба рецессивных фенотипа. Соотношение доминантных и рецессивных фенотипов для каждогопризнака отдельно еще три к одному в поколении F2. Все четыре комбинации фенотипов могут происходить только,если доминантные и рецессивные аллели для ростане были связаны с доминирующими рецессивным аллелем для цветочного цвета. Эти наблюдения послужили основойдля закона Менделя о независимом ассортиментев котором говорится, что аллели для разных геновразделены на гаметы независимо друг от друга. Девять, три, три, одно фенотипическое соотношение указывает,что каждый дихибридный родитель одинаково вероятенпройти по всем возможным комбинациямдоминантных и рецессивных аллелей. Высокий с фиолетовыми цветами, высокий с белыми цветами,короткие с фиолетовыми цветами или короткие с белыми.

12.13:

Закон независимого распределения генов

Хотя закон сегрегации Менделя гласит, что два аллеля одного гена разделены на разные гаметы, остается другой вопрос о том, как наследуются разные гены. & nbsp; Например, наследуется ли ген высоких растений вместе с геном для зеленого горошка? Мендель задал этот вопрос, экспериментируя с дигибридным скрещиванием; скрещивание, при котором оба родителя гомозиготны по двум отличным признакам, в результате получается поколение F 1 , гетерозиготное по обоим признакам.

Представим себе два гомозиготных растения: одно с круглым желтым горошком (генотип YYRR ), а другое со сморщенным зеленым горошком ( yyrr ). В поколении F 1 он обнаружил, что все растения проявляли оба доминирующих признака (желтый и круглый; YyRr ). & Nbsp; Однако в поколении F 2 растения имели комбинации признаков, которые встречались в предсказуемом соотношении: из каждых 16 растений 9 были желтыми и круглыми, 3 были желтыми и сморщенными, 3 были зелеными и круглыми, а одно было зеленым и сморщенным. Исходя из этого результата, Мендель предположил, что включение зеленого аллеля в гамету не влияет на то, получит ли эта гамета круглый или сморщенный аллель: каждая комбинация была одинаково вероятной. Закон Менделя о независимом ассортименте гласит, что гены не влияют друг на друга в отношении сортировки по гаметам.

Ученые теперь знают, что независимый ассортимент возникает потому, что хромосомы случайным образом объединяются в пары во время мейоза I вдоль метафазной пластинки. В результате гены на разных хромосомах сортируются независимо. Это также означает, что два гена, расположенные на одной хромосоме, нарушают закон независимого ассортимента, особенно когда они очень близки друг к другу, поскольку они почти всегда наследуются вместе. Это явление описывается как «связь». на уровне хромосомы. Связанные гены не демонстрируют соотношение 9: 3: 3: 1 в поколении F 2 дигибридного скрещивания.

Önerilen Okuma

Hunter, Neil. "Meiotic recombination: the essence of heredity." Cold Spring Harbor perspectives in biology 7, no. 12 (2015): a016618. [Source]