При скрещивании растений гороха Мендель заметил, что одна из родительских черт иногда исчезает в первом поколении потомства, называемом поколением F 1 , и может снова появиться в следующем поколении (F 2 ). Он пришел к выводу, что одна из черт должна доминировать над другой, тем самым вызывая маскировку одной черты в поколении F 1 . Когда он скрестил растения F 1 , он обнаружил, что 75% потомков в поколении F 2 имели доминантный фенотип, а 25% – рецессивный фенотип.
Модель Менделя, объясняющая этот результат, состояла из четырех частей. Во-первых, альтернативные версии генов, называемые аллелями, объясняют различия в признаках. Во-вторых, организм наследует две копии каждого гена, по одной от каждого родителя. В-третьих, наличие доминантного аллеля маскирует рецессивный аллель. В-четвертых, два аллеля признака разделяются во время образования гамет. Эта последняя часть модели называется законом сегрегации. Если родитель имеет два разных аллеля или является гетерозиготным, эти аллели будут равномерно и случайным образом разделены во время формирования гамет. Ученые теперь понимают, что разделение хромосом во время мейоза объясняет сегрегацию родительских аллелей.
Давайте подумаем о гибриде пурпурного цветущего растения (генотип PP ) и белого цветущего растения ( pp ). Результирующее поколение F 1 имеет фиолетовые цветы ( Pp ). Этот фенотип объясняется частью (3) модели Менделя, поскольку доминантный аллель пурпурного маскирует рецессивный аллель белого цвета. Однако при скрещивании растений F 1 ( Pp x Pp ) потомство может быть либо пурпурным, либо белым с соотношением 3 пурпурных. до 1 белого. Соответствующее соотношение генотипов: 1 & nbsp; PP & nbsp; : & nbsp; 2 & nbsp; Pp & nbsp; : & nbsp; 1 & nbsp; pp . Этот результат подтверждается Законом сегрегации Менделя, поскольку каждое растение получило по одному аллелю от каждого родителя.
Когда Грегор Мендель выполнил моногибридное скрещивание растений гороха, отличающихся одиночными чертами, такими как цвет стручка, он видел, что только один родительский фенотип исчез в первом дочернем, или поколении F-1, и затем снова появился во втором дочернем, поколении, или F-2, что означает, что один фенотип доминировал над другим. Потомство с доминирующим фенотипом составляет 75%от поколения F-2, в то время как с рецессивным фенотипом 25%Из своих экспериментов Мендель заключил, что должна быть пара частиц, теперь известных нам, как гены, которые ответственны за передачу каждой черты от одного поколения к другому. Мендель подвёл итог одной из ключевых концепций, лежащих в основе наследственности, Закону о сегрегации, в котором говорится, что каждый диплоидный организм передаёт две копии каждого гена, называемых аллелями, которые разделены на гаметы в случайном порядке во время мейоза.
Таким образом, когда организмы размножаются, все потомки получают по одному аллелю от каждого родителя. Поскольку сегрегация случайна, гетерозиготные родители, те, что несут два разных аллеля, с равной вероятностью передают дальше доминантный или рецессивный аллель, и наблюдается фенотипическое соотношение 3:1 при скрещивании между двумя гетерозиготными родителями, иллюстрирующее Закон сегрегации. 25%потомства будет иметь гомозиготно-доминирующий генотип и демонстрировать доминирующий фенотип, 50%будут гетерозиготными и демонстрировать доминирующий фенотип, и 25%будут гомозиготно-рецессивными и демонстрировать рецессивный фенотип.
Related Videos
Classical and Modern Genetics
98.6K Просмотры
Classical and Modern Genetics
109.9K Просмотры
Classical and Modern Genetics
227.3K Просмотры
Classical and Modern Genetics
72.1K Просмотры
Classical and Modern Genetics
82.7K Просмотры
Classical and Modern Genetics
38.5K Просмотры
Classical and Modern Genetics
33.9K Просмотры
Classical and Modern Genetics
64.5K Просмотры
Classical and Modern Genetics
44.3K Просмотры
Classical and Modern Genetics
38.4K Просмотры
Classical and Modern Genetics
20.3K Просмотры
Classical and Modern Genetics
62.6K Просмотры
Classical and Modern Genetics
52.4K Просмотры
Classical and Modern Genetics
52.0K Просмотры
Classical and Modern Genetics
98.8K Просмотры
Classical and Modern Genetics
37.9K Просмотры
Classical and Modern Genetics
21.4K Просмотры
Classical and Modern Genetics
52.3K Просмотры
Classical and Modern Genetics
40.0K Просмотры