что такое расщепление в биологии

Закономерности расщепления

Расщепление — это явление, при котором значительно большее количество гибридов второго поколения демонстрирует доминантный признак, а меньшая часть — рецессивный Расщепление может происходить как по фенотипу, так и по генотипу. Например, при скрещивании растений желтого гороха от родителей как бы «отщепляются» новые особи — растения с зеленым цветом семян гороха (расщепление по фенотипу). Гетерозиготные родители при скрещивании «отщепляют от себя» доминантную гомозиготу АА и рецессивную аа (расщепление по генотипу).

При этом расщепление идет не хаотично, оно подчиняется количественным закономерностям. В ходе наблюдений Мендель обнаружил, что у потомства гибридов первого поколения признаки расщепляются в постоянном числовом соотношении.

Итак, при скрещивании гибридов первого поколения у их потомков, то есть гибридов второго поколения, имеется расщепление по фенотипу — доминантные и рецессивные признаки проявляются в соотношении 3:1. Генотипы второго поколения — АА, Аа, Аа, аа, значит, имеется соотношение по генотипу 1:2:1.

Закон чистоты гамет

Начиная с 1854 года, Грегор Мендель в течение восьми лет производил опыты по скрещиванию гороха. Он обнаружил, как мы уже знаем, что в результате скрещивания разных сортов гибриды первого поколения имеют идентичный фенотип, а гибриды второго поколения демонстрируют расщепление признаков в стабильных числовых соотношениях. Пытаясь найти объяснения феномена, исследователь сделал предположения, которые были названы «гипотезой (или законом) чистоты гамет». Что же предположил Мендель?

1. Формирование признаков зависит от неких дискретных наследственных факторов.

2. Всякий организм содержит два фактора, которыми регулируется развитие признака.

3. Когда образовываются гаметы, в каждую отправляется лишь один фактор из пары.

4. Наследственные факторы не перемешиваются (остаются «чистыми») при слиянии мужской гаметы с женской.

Прошло больше полувека после того, как Мендель начал свои эксперименты, и в 1909 году Вильгельм Иогансен ввел в научный обиход понятие «ген», — назвав так наследственный «фактор», открытый Менделем. В 1912 году Томас Морган и группа исследователей выяснила, что гены расположены в хромосомах и выстроены линейно.

Итак, расщепление признаков у потомков гетерозиготных особей объясняется генетической чистотой гамет — они несут лишь один ген из аллельной пары. При формировании половых клеток, в соответствии с законом чистоты гамет, в каждую гамету попадает один ген из аллельной пары. Причины этого лежат в мейозе — в анафазе 1 гомологичные хромосомы, несущие разные аллельные гены, идут к противоположным полюсам. Поэтому в одну конкретную половую клетку всегда попадает только один аллель из пары.

Источник

Лекция № 17. Основные понятия генетики. Законы Менделя

Основные понятия генетики

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Датой «рождения» генетики можно считать 1900 год, когда Г. Де Фриз в Голландии, К. Корренс в Германии и Э. Чермак в Австрии независимо друг от друга «переоткрыли» законы наследования признаков, установленные Г. Менделем еще в 1865 году.

Наследственность — свойство организмов передавать свои признаки от одного поколения к другому.

Изменчивость — свойство организмов приобретать новые по сравнению с родителями признаки. В широком смысле под изменчивостью понимают различия между особями одного вида.

Признак — любая особенность строения, любое свойство организма. Развитие признака зависит как от присутствия других генов, так и от условий среды, формирование признаков происходит в ходе индивидуального развития особей. Поэтому каждая отдельно взятая особь обладает набором признаков, характерных только для нее.

Фенотип — совокупность всех внешних и внутренних признаков организма.

Ген — функционально неделимая единица генетического материала, участок молекулы ДНК, кодирующий первичную структуру полипептида, молекулы транспортной или рибосомной РНК. В широком смысле ген — участок ДНК, определяющий возможность развития отдельного элементарного признака.

Генотип — совокупность генов организма.

Локус — местоположение гена в хромосоме.

Аллельные гены — гены, расположенные в идентичных локусах гомологичных хромосом.

Гомозигота — организм, имеющий аллельные гены одной молекулярной формы.

Гетерозигота — организм, имеющий аллельные гены разной молекулярной формы; в этом случае один из генов является доминантным, другой — рецессивным.

Рецессивный ген — аллель, определяющий развитие признака только в гомозиготном состоянии; такой признак будет называться рецессивным.

Доминантный ген — аллель, определяющий развитие признака не только в гомозиготном, но и в гетерозиготном состоянии; такой признак будет называться доминантным.

Методы генетики

Основным является гибридологический метод — система скрещиваний, позволяющая проследить закономерности наследования признаков в ряду поколений. Впервые разработан и использован Г. Менделем. Отличительные особенности метода: 1) целенаправленный подбор родителей, различающихся по одной, двум, трем и т. д. парам контрастных (альтернативных) стабильных признаков; 2) строгий количественный учет наследования признаков у гибридов; 3) индивидуальная оценка потомства от каждого родителя в ряду поколений.

Скрещивание, при котором анализируется наследование одной пары альтернативных признаков, называется моногибридным, двух пар — дигибридным, нескольких пар — полигибридным. Под альтернативными признаками понимаются различные значения какого-либо признака, например, признак — цвет горошин, альтернативные признаки — желтый цвет, зеленый цвет горошин.

Кроме гибридологического метода, в генетике используют: генеалогический — составление и анализ родословных; цитогенетический — изучение хромосом; близнецовый — изучение близнецов; популяционно-статистический метод — изучение генетической структуры популяций.

Генетическая символика

Предложена Г. Менделем, используется для записи результатов скрещиваний: Р — родители; F — потомство, число внизу или сразу после буквы указывает на порядковый номер поколения (F1 — гибриды первого поколения — прямые потомки родителей, F2 — гибриды второго поколения — возникают в результате скрещивания между собой гибридов F1); × — значок скрещивания; G — мужская особь; E — женская особь; A — доминантный ген, а — рецессивный ген; АА — гомозигота по доминанте, аа — гомозигота по рецессиву, Аа — гетерозигота.

Закон единообразия гибридов первого поколения, или первый закон Менделя

Другие материалы по теме:

Тема 2. Законы Менделя из книги «Генетика и селекция»

Успеху работы Менделя способствовал удачный выбор объекта для проведения скрещиваний — различные сорта гороха. Особенности гороха: 1) относительно просто выращивается и имеет короткий период развития; 2) имеет многочисленное потомство; 3) имеет большое количество хорошо заметных альтернативных признаков (окраска венчика — белая или красная; окраска семядолей — зеленая или желтая; форма семени — морщинистая или гладкая; окраска боба — желтая или зеленая; форма боба — округлая или с перетяжками; расположение цветков или плодов — по всей длине стебля или у его верхушки; высота стебля — длинный или короткий); 4) является самоопылителем, в результате чего имеет большое количество чистых линий, устойчиво сохраняющих свои признаки из поколения в поколение.

Опыты по скрещиванию разных сортов гороха Мендель проводил в течение восьми лет, начиная с 1854 года. 8 февраля 1865 года Г. Мендель выступил на заседании Брюннского общества естествоиспытателей с докладом «Опыты над растительными гибридами», где были обобщены результаты его работы.

Опыты Менделя были тщательно продуманы. Если его предшественники пытались изучить закономерности наследования сразу многих признаков, то Мендель свои исследования начал с изучения наследования всего лишь одной пары альтернативных признаков.

Мендель взял сорта гороха с желтыми и зелеными семенами и произвел их искусственное перекрестное опыление: у одного сорта удалил тычинки и опылил их пыльцой другого сорта. Гибриды первого поколения имели желтые семена. Аналогичная картина наблюдалась и при скрещиваниях, в которых изучалось наследование других признаков: при скрещивании растений, имеющих гладкую и морщинистую формы семян, все семена полученных гибридов были гладкими, от скрещивания красноцветковых растений с белоцветковыми все полученные — красноцветковые. Мендель пришел к выводу, что у гибридов первого поколения из каждой пары альтернативных признаков проявляется только один, а второй как бы исчезает. Проявляющийся у гибридов первого поколения признак Мендель назвал доминантным, а подавляемый — рецессивным.

( А — желтый цвет горошин, а — зеленый цвет горошин)

Р♀ AA
желтые
×♂ аа
зеленые
Типы гамет что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииА что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииа
F1
желтые
100%

Закон расщепления, или второй закон Менделя

Г. Мендель дал возможность самоопылиться гибридам первого поколения. У полученных таким образом гибридов второго поколения проявился не только доминантный, но и рецессивный признак. Результаты опытов приведены в таблице.

ПризнакиДоминантныеРецессивныеВсего
Число%Число%
Форма семян547474,74185025,267324
Окраска семядолей602275,06200124,948023
Окраска семенной кожуры70575,9022424,10929
Форма боба88274,6829925,321181
Окраска боба42873,7915226,21580
Расположение цветков65175,8720724,13858
Высота стебля78773,9627726,041064
Всего:1494974,90501025,1019959

Анализ данных таблицы позволил сделать следующие выводы:

Явление, при котором часть гибридов второго поколения несет доминантный признак, а часть — рецессивный, называют расщеплением. Причем, наблюдающееся у гибридов расщепление не случайное, а подчиняется определенным количественным закономерностям. На основе этого Мендель сделал еще один вывод: при скрещивании гибридов первого поколения в потомстве происходит расщепление признаков в определенном числовом соотношении.

Генетическая схема закона расщепления Менделя

( А — желтый цвет горошин, а — зеленый цвет горошин):

P♀ Aa
желтые
×♂ Aa
желтые
Типы гамет что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииA что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииa что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииA что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииa
F2AA
желтые
Aa
желтые
75%
Aa
желтые
aa
зеленые
25%

Закон чистоты гамет

Купить проверочные работы
и тесты по биологии

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

С 1854 года в течение восьми лет Мендель проводил опыты по скрещиванию растений гороха. Им было выявлено, что в результате скрещивания различных сортов гороха друг с другом гибриды первого поколения обладают одинаковым фенотипом, а у гибридов второго поколения имеет место расщепление признаков в определенных соотношениях. Для объяснения этого явления Мендель сделал ряд предположений, которые получили название «гипотезы чистоты гамет», или «закона чистоты гамет». Мендель предположил, что:

В 1909 году В. Иогансен назовет эти наследственные факторы генами, а в 1912 году Т. Морган покажет, что они находятся в хромосомах.

Для доказательства своих предположений Г. Мендель использовал скрещивание, которое сейчас называют анализирующим (анализирующее скрещивание — скрещивание организма, имеющего неизвестный генотип, с организмом, гомозиготным по рецессиву). Наверное, Мендель рассуждал следующим образом: «Если мои предположения верны, то в результате скрещивания F1 с сортом, обладающим рецессивным признаком (зелеными горошинами), среди гибридов будут половина горошин зеленого цвета и половина горошин — желтого». Как видно из приведенной ниже генетической схемы, он действительно получил расщепление 1:1 и убедился в правильности своих предположений и выводов, но современниками он понят не был. Его доклад «Опыты над растительными гибридами», сделанный на заседании Брюннского общества естествоиспытателей, был встречен полным молчанием.

Р♀ Аа
желтые
×♂ aа
зеленые
Типы гамет что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииA что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииa что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииa
FАа
желтые
50%
аa
зеленые
50%

Цитологические основы первого и второго законов Менделя

Во времена Менделя строение и развитие половых клеток не было изучено, поэтому его гипотеза чистоты гамет является примером гениального предвидения, которое позже нашло научное подтверждение.

При оплодотворении мужская и женская гаметы сливаются, и их хромосомы объединяются в одной зиготе. Получившийся от скрещивания гибрид становится гетерозиготным, так как его клетки будут иметь генотип Аа ; один вариант генотипа даст один вариант фенотипа — желтый цвет горошин.

Закон независимого комбинирования (наследования) признаков, или третий закон Менделя

Организмы отличаются друг от друга по многим признакам. Поэтому, установив закономерности наследования одной пары признаков, Г. Мендель перешел к изучению наследования двух (и более) пар альтернативных признаков. Для дигибридного скрещивания Мендель брал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по окраске семян (желтые и зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые). Желтая окраска ( А ) и гладкая форма ( В ) семян — доминантные признаки, зеленая окраска ( а ) и морщинистая форма ( b ) — рецессивные признаки.

Скрещивая растение с желтыми и гладкими семенами с растением с зелеными и морщинистыми семенами, Мендель получил единообразное гибридное поколение F1 с желтыми и гладкими семенами. От самоопыления 15-ти гибридов первого поколения было получено 556 семян, из них 315 желтых гладких, 101 желтое морщинистое, 108 зеленых гладких и 32 зеленых морщинистых (расщепление 9:3:3:1).

Анализируя полученное потомство, Мендель обратил внимание на то, что: 1) наряду с сочетаниями признаков исходных сортов (желтые гладкие и зеленые морщинистые семена), при дигибридном скрещивании появляются и новые сочетания признаков (желтые морщинистые и зеленые гладкие семена); 2) расщепление по каждому отдельно взятому признаку соответствует расщеплению при моногибридном скрещивании. Из 556 семян 423 были гладкими и 133 морщинистыми (соотношение 3:1), 416 семян имели желтую окраску, а 140 — зеленую (соотношение 3:1). Мендель пришел к выводу, что расщепление по одной паре признаков не связано с расщеплением по другой паре. Для семян гибридов характерны не только сочетания признаков родительских растений (желтые гладкие семена и зеленые морщинистые семена), но и возникновение новых комбинаций признаков (желтые морщинистые семена и зеленые гладкие семена).

Р♀ АABB
желтые, гладкие
×♂ aаbb
зеленые, морщинистые
Типы гамет что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииAB что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииab
F1AaBb
желтые, гладкие, 100%
P♀ АaBb
желтые, гладкие
×♂ AаBb
желтые, гладкие
Типы гамет что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииAB что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииAb что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииaB что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииab что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииAB что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииAb что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииaB что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологииab

Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков:

Гаметы:ABAbaBab
ABAABB
желтые
гладкие
AABb
желтые
гладкие
AaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
AbAABb
желтые
гладкие
AАbb
желтые
морщинистые
AaBb
желтые
гладкие
Aabb
желтые
морщинистые
aBAaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
aaBB
зеленые
гладкие
aaBb
зеленые
гладкие
abAaBb
желтые
гладкие
Aabb
желтые
морщинистые
aaBb
зеленые
гладкие
aabb
зеленые
морщинистые

Анализ результатов скрещивания по фенотипу: желтые, гладкие — 9/16, желтые, морщинистые — 3/16, зеленые, гладкие — 3/16, зеленые, морщинистые — 1/16. Расщепление по фенотипу 9:3:3:1.

Анализ результатов скрещивания по генотипу: AaBb — 4/16, AABb — 2/16, AaBB — 2/16, Aabb — 2/16, aaBb — 2/16, ААBB — 1/16, Aabb — 1/16, aaBB — 1/16, aabb — 1/16. Расщепление по генотипу 4:2:2:2:2:1:1:1:1.

Третий закон Менделя справедлив только для тех случаев, когда гены анализируемых признаков находятся в разных парах гомологичных хромосом.

Цитологические основы третьего закона Менделя

Перейти к лекции №16 «Онтогенез многоклеточных животных, размножающихся половым способом»

Перейти к лекции №18 «Сцепленное наследование»

Смотреть оглавление (лекции №1-25)

Источник

Взаимодействие генов

Вы уже знаете о том, что гены могут взаимодействовать друг с другом по типу полного и неполного доминирования. Однако, в генетике встречается масса других примеров взаимодействия генов. В этой статье мы затронем те, которые ранее не обсуждались.

Кодоминирование

Наиболее распространенным примером кодоминирования является наследование групп крови у человека.

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

Решим пару задач, которые укрепят понимание темы.

Пример решения задачи №1

«Родители имеют II и III группы крови, гетерозиготны. Какие группы крови можно ожидать у их детей?»

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

Итак, в результате такого брака может получиться ребенок с любой группой крови, в чем мы убедились.

Пример решения задачи №2

«Дигетерозиготная по B (III) группе и положительному резус-фактору вступила в брак с таким же мужчиной. Какое расщепление по фенотипу можно ожидать у детей?»

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

Комплементарность

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

В каждой задаче свой случай комплементарного взаимодействия генов. Чтобы успешно их решать, надо помнить, что такое явление, как комплементарность, в принципе, возможно, и быть внимательным при написании генотипов особей и их гамет.

Пример решения задачи №3

Наследование слуха у человека определяется двумя доминантными генами из разных аллельных пар, один из которых детерминирует развитие слухового нерва, а другой – улитки. Определить вероятность рождения глухих детей, если оба родителя глухие, но по разным генетическим причинам (у одного отсутствует слуховой нерв, у другого улитка). По генотипу оба родителя являются дигомозиготными.

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

Эпистаз
Пример решения задачи №4

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

Вероятность рождения детей с i(0) группой крови в данном случае равна 2/8, или 1/4 (25%). Генотипами, у которых будет i(0) группа крови являются: I A I A hh и I A I B hh. Эпистатический рецессивный ген hh в гомозиготном состоянии всегда приводит к i(0) группе крови.

Полимерия

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

У человека полимерное действие генов заложено в наследовании количественных признаков (вес, рост, цвет кожи, давление).

Пример решения задачи №5

«Цвет кожи у мулатов наследуется по типу полимерии. При этом данный признак контролируется 2 аутосомными несцепленными генами. Сын белой женщины и негра женился на белой женщине. Может ли этот ребенок быть темнее своего отца?»

В данном случае полимерия проявляется в том, что чем больше доминантных генов в генотипе (A и B), тем более темный цвет кожи имеет человек. Это правило мы и применим для решения.

что такое расщепление в биологии. Смотреть фото что такое расщепление в биологии. Смотреть картинку что такое расщепление в биологии. Картинка про что такое расщепление в биологии. Фото что такое расщепление в биологии

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

РАСЩЕПЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ

Смотреть что такое «РАСЩЕПЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ» в других словарях:

Расщепление признаков — * расшчапленне прыкмет * trait segregation определенное соотношение особей с признаками родительских форм, которое проявляется среди потомства второго и последующих поколений (. Гомозиготы. Менделя законы) … Генетика. Энциклопедический словарь

РАСЩЕПЛЕНИЕ — в генетике, появление в потомстве гибрида особей (клеток) разного генотипа (Р. по генотипу) или обусловленное генотнпически различие потомков по проявлению признака (Р. по фенотипу). Закономерности Р. признаков в определённом количеств,… … Биологический энциклопедический словарь

расщепление пирамидного синдрома — преобладание одних признаков пирамидного синдрома при отсутствии, ослаблении или видоизменении других; наблюдается при изолированном поражении моторной либо премоторной области коры большого мозга (или начинающихся от них волокон пирамидного… … Большой медицинский словарь

Менделевское расщепление — Законы Менделя набор основных положений, касающихся механизмов передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам; эти принципы лежат в основе классической генетики. Обычно в русскоязычных учебниках описывают три закона,… … Википедия

Закон доминирования признаков — Законы Менделя набор основных положений, касающихся механизмов передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам; эти принципы лежат в основе классической генетики. Обычно в русскоязычных учебниках описывают три закона,… … Википедия

НАСЛЕДОВАНИЕ АУТОСОМНЫХ ПРИЗНАКОВ — Рассмотрим такой признак, как группа крови. Имеется целый ряд типов, или систем, групп крови. Наиболее известна система AB0, по которой различают четыре основных группы: I, II, III и IV; эти группы обозначают также как 0, A, B и AB, поскольку… … Энциклопедия Кольера

Закон независимого наследования признаков — Закон независимого наследования каждая пара признаков наследуется независимо от других пар, так что происходит расщепление 3:1 по каждой паре (как и при моногибридном скрещивании). Пример: при скрещивании растений гороха с желтыми и гладкими… … Википедия

Независимое наследование признаков — Закон независимого наследования каждая пара признаков наследуется независимо от других пар и дает расщепление 3:1 по каждой паре (как и при моногибридном скрещивании). Пример: при скрещивании растений гороха с желтыми и гладкими семенами… … Википедия

Локус количественных признаков — См. также: Эпистаз Количественные признаки относятся к характеристикам, которые различаются по степени своего выражения и могут быть отнесены к полигенным эффектам, т.е. являются продуктом двух или более генов. Локусы количественных признаков… … Википедия

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *