Особенности функционирования генов 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особенности функционирования генов



Свойства генов и особенности их проявления в признаках состоят в следующем:

1. Гены линейно расположены в хромосоме.

2. Ген специфичен – отвечает за проявление строго определенного признака.

3. Ген дискретен – обособлен в своем проявлении от других генов.

4. Ген может усиливать проявление признака при увеличении числа доминантных аллелей.

5. Ген может действовать множественно на развитие разных признаков.

6. Разные гены могут одинаково действовать на проявление одного признака, образуя генный комплекс, или полигенные системы.

7. Ген может подавлять эффект какого-либо гена (явление эпистаза).

8. Действие гена может быть изменено в зависимости от его местонахождения в хромосоме (эффект положения).

Аллельныегены (аллели) – гены, определяющие альтернативное развитие одного и того же признака и расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом.

 

Генотип и фенотип

 

Генотипсовокупность всех генов и цитоплазматических их носителей, определяющих развитие всех наследственных признаков и свойств организма.

У каждого вида генотип рассматривают не как механический набор генов, а как единую систему генетических элементов, взаимодействующих на различных уровнях (например, аллели одного или разных генов).

Генотип контролирует развитие, строение и жизнедеятельность организма – его фенотип.

Фенотип – формируется под влиянием генотипа и условий среды.

Термин «генотип» предложил в 1909 г. Вильгельм Иогансен в 1909 г., а Грегор Мендель понимал под генотипом совокупность наследственных задатков.

Основной метод, который Г.Мендель разработал и положил в основу своих опытов, называют гибридологическим. И в настоящее время среди множества современных методов генетического анализа центральное место до сих пор принадлежит гибридологическому методу.

Суть его заключается в скрещивании (гибридизации) организмов, отличающихся друг от друга по одному или нескольким признакам, и в последующем анализе потомства.

Этот метод используется на молекулярном (гибридизация молекул ДНК или РНК), клеточном (гибридизация соматических клеток) и организменном уровнях в селекции микроорганизмов, растений и животных.

 

Законы Г.Менделя

 

Первый закон Менделя (закон единообразия гибридов первого поколения или правило доминирования): при скрещивании чистых линий наблюдалось единообразие первого поколения и доминирование одного признака над другим (в исследуемой паре признаков).

Признак, который проявляется у гибридов первого поколения, Г. Мендель назвал доминантным, а признак, который подавляется – рецессивным.

Второй закон Менделя (закон расщепления): в потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, наблюдается явление расщепления: четверть особей из гибридов второго поколения несет рецессивный признак, три четверти – доминантный.

Первый и второй законы Г.Менделя выполняются только при моногибридном скрещивании, т.е. скрещивании при котором родительские организмы отличаются только по одному изучаемому признаку.

Установив закономерности наследования одного признака, Г.Мендель начал изучать наследование признаков, за которые отвечают две пары аллельных генов. Скрещивание, в котором участвуют особи, отличающиеся по двум парам аллелей, называют дигибридным скрещиванием.

Третий закон Г.Менделя

Третий закон Менделя (закон независимого наследования признаков или независимого комбинирования генов): при скрещивании особей, отличающихся по двум или более парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг до друга.

Опыты Менделя послужили основой для развития современной генетики. Ему удалось выявить закономерности наследования благодаря принципиально новым методическим подходам, которым и по сей день следуют все генетики:

1. Скрещиваемые организмы должны принадлежать к донному виду.

2. Скрещиваемые организмы должны четко различаться одной, двумя и более парам альтернативных, контрастных признаков.

3. Изучаемые признаки должны быть константы, т.е. воспроизводится из поколения в поколение при скрещивании и пределах родственной формы.

4. Должен применяться индивидуальный анализ потомства от каждого гибридного организма.

5. Необходимо использовать количественный учет гибридных организмов, различающихся по отдельным парам альтернативных признаков, в ряду последовательных поколений.

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 64; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.199.243 (0.006 с.)