Слайд 1
Слайд 2
Растение с темными дисковидными плодами скрещивается с растением с белыми шарообразными плодами. В потомстве все плоды желтые и дисковидные. Каковы генотипы родителей гибридов?
Слайд 3
Фенотипы родителей те же, но результат иной. В потомстве 25% желтых дисковидных, 25% желтых шарообразных, 25% белых дисковидных, 25% белых шарообразных.
Слайд 4
Фенотипы родителей те же, но результат иной, в потомстве 50% желтых дисковидных, 50% желтых шарообразных.
Слайд 5
Результаты скрещиваний, определенное соотношение по генотипу и фенотипу среди гибридов с определенной долей вероятности говорят о генотипах и фенотипах родительских форм, а также четко характеризует определенный тип последовательности признаков. В данном случае это независимое наследование признаков при дигибридном скрещивании.
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Кроссоверные гаметы — гаметы с хромосомами, претерпевшими кроссинговер Некроссоверные гаметы — гаметы с хромосомами, образованными без кроссинговера; Рекомбинантные (кроссоверные) особи — особи, возникшие с участием кроссоверных гамет; Нерекомбинантные (некроссоверные) особи — возникшие без участия кроссоверных гамет; Полное сцепление- сцепление генов, при котором между генами, относящимися к одной группе сцепления, рекомбинация невозможна. Неполное сцепление - если между генами, относящимися к одной группе сцепления, возможна рекомбинация. Частота перекреста между двумя сцепленными генами, расположенными в одной хромосоме, пропорциональна расстоянию между ними. Чем ближе расположены гены в хромосоме, тем реже они разделяются при кроссинговере. Чем дальше гены друг от друга, тем чаще осуществляется перекрест между ними. Следовательно, по частоте кроссинговера можно судить о расстоянии между генами в хромосоме. Изучив явления сцепления и перекреста, можно построить карты хромосом с нанесенным на них порядком расположения генов.
Слайд 10