Czarny EEBB, EeBB, EEBb, EeBb Żółty z czarnym nosem eebb, eebb Żółty z cielistym nosem (NBP) Czekoladowy EEbb, Eebb

Podobne dokumenty
Podstawy genetyki. ESPZiWP 2010

DZIEDZICZENIE UMASZCZENIA U PINCZERÓW ŚREDNICH. Marta Gotowiecka (hodowla Casarius)

a) Zapisz genotyp tego mężczyzny... oraz zaznacz poniżej (A, B, C lub D), jaki procent gamet tego mężczyzny będzie miało genotyp ax b.

PODSTAWY GENETYKI. Prowadzący wykład: prof. dr hab. Jarosław Burczyk

BLISKIE SPOTKANIA Z BIOLOGIĄ

lek.wet. Agnieszka Dereczeniuk

GENETYKA. Genetyka. Dziedziczność przekazywanie cech rodziców potomstwu Zmienność występowanie różnic pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

PRAWO CZYSTOŚCI GAMET (I Prawo Mendla) RELACJE MIĘDZY ALLELAMI TEGO SAMEGO GENU

Imię i nazwisko...kl...

Metabolizm i biochemia

bb1 gen czekoladowy i gen cynamonowy (widoczny kolor sierści czekoladowy), Bb1 gen czarny i gen cynamonowy (widoczny kolor sierści cynamonowy).

Jeden zestaw 14 pasków reprezentuje chromosomy od mamy smoka (samica). Drugi zestaw, o innym kolorze, reprezentuje chromosomy taty smoka (samiec).

Ćwiczenie 3/4. Prawa Mendla: zadania, analiza rodowodów Sprzężenia i odległość genetyczna. Kariotypy i chromosomopatie. Prof. dr hab.

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT 1. RÓWNOWAGA GENETYCZNA POPULACJI. Prowadzący: dr Wioleta Drobik Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt

[ IMIĘ I NAZWISKO:. KLASA NR.. ] Zadania genetyczne

Dziedziczenie cech sprzężonych, crossing-over i mapy chromosomów

Dziedziczenie umaszczeń

GENETYKA POPULACJI. Ćwiczenia 1 Biologia I MGR /

Patrząc na kota, widzimy najpierw jego kolor. Poprzez to, co widzimy, możemy jednak wyciągnąć znacznie więcej wniosków:

Konspekt do zajęć z przedmiotu Genetyka dla kierunku Położnictwo dr Anna Skorczyk-Werner Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT

nosiciel choroby chora. mężczyzna kobieta. pleć nieokreślona. małżeństwo rozwiedzione. małżeństwo. potomstworodzeństwo

6. Uzupełnij zdanie, wstawiajac w odpowiednie miejsce wyrażenie ujawni się lub nie ujawni się :

GENETYKA POPULACJI. Fot. W. Wołkow

Napisz, który z przedstawionych schematycznie rodzajów replikacji (A, B czy C) ilustruje replikację semikonserwatywną. Wyjaśnij, na czym polega ten

Genetyka Rasowych Świnek Morskich

Prawdopodobeństwo, test χ 2

GENETYKA POPULACJI. Ćwiczenia 4 Biologia I MGR

Genetyka populacyjna. Populacja

1. Na podanej sekwencji przeprowadź proces replikacji, oraz do obu nici proces transkrypcji i translacji, podaj zapis antykodonów.

Zadania do cz. I. ggoralski.com. Autor: Grzegorz Góralski. środa, 9 listopada 11

2. CZYNNIKI ZABURZAJĄCE RÓWNOWAGĘ GENETYCZNĄ

Zadanie 4 (0-2p) A.. Powyższy schemat przedstawia: a) łańcuch troficzny b) łańcuch pokarmowy c) obieg materii d) sieć pokarmową D G.

Współdziałanie alleliczne

Pamiętając o komplementarności zasad azotowych, dopisz sekwencję nukleotydów brakującej nici DNA. A C C G T G C C A A T C G A...

Plan prezentacji: Podstawowe definicje Wykaz stosowanych skrótów

Ekologia molekularna. wykład 14. Genetyka ilościowa

wykład dla studentów II roku biotechnologii Andrzej Wierzbicki

Wykorzystanie praw dziedziczenia w hodowli ryb. Piotr Łapa 1

Biologia molekularna z genetyką

GENETYCZNE PODSTAWY ZMIENNOŚCI ORGANIZMÓW ZASADY DZIEDZICZENIA CECH PODSTAWY GENETYKI POPULACYJNEJ

Selekcja, dobór hodowlany. ESPZiWP

Bliskie Spotkanie z Biologią. Genetyka populacji

Zadania maturalne z biologii - 7

Zadania z genetyki. Jacek Grzebyta. 21.XII.2005 version Powered by Λ. L A TEX 4 Unicode

Allele wielokrotne POLIMORFIZM. Chr.19- gen H/h Chr.19- gen Se/se. Chr. 9- geny D/d; C/c; E/e. Układy grupowe krwi

SZCZURÓW EWA FRĄCZEK

Konkurs szkolny Mistrz genetyki etap II

GENETYKA ZWIERZĄT STUDIA NIESTACJONARNE KIERUNEK: ZOOTECHNIKA SPECJALNOŚĆ: AGROTURYSTYKA ĆWICZENIE NR: 3 DATA:

1 Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki. 2 Podstawowy model dziedziczenia

Większość genów E. coli ma w promotorach zgodne sekwencje -10 i -35 rozpoznawane przez σ 70 (o m.cz. 70 kda).

Ćwiczenie 16/17. Szacowanie częstości mutacji punktowych. Mutacje chromosomowe strukturalne. Mutacje chromosomowe liczbowe.

1 Genetykapopulacyjna

Zmienność. środa, 23 listopada 11

Temat 6: Genetyczne uwarunkowania płci. Cechy sprzężone z płcią.

Dobór naturalny. Ewolucjonizm i eugenika

Genetyka populacji. Ćwiczenia 7








Dziedziczenie wieloczynnikowe. Problem przewidywalności

Składniki jądrowego genomu człowieka

Wykład 14 Test chi-kwadrat zgodności

Genetyczne podstawy umaszczenia

DOBÓR. Kojarzenie, depresja inbredowa, krzyżowanie, heterozja

CECHY ILOŚCIOWE PARAMETRY GENETYCZNE

NR 241. Rasa: inna Rozmiar: MAŁY Umaszczenie: JASNO BRĄZOWY W BIAŁYCH SKARPETKACH, DŁUGA MIĘKKA SIERŚĆ

Genetyka ekologiczna i populacyjna W8

MARKERY MIKROSATELITARNE

Przedmowa Wst p 1. Pochodzenie i udomowienie zwierz t gospodarskich 2. Genetyka ogólna

Genetyka populacyjna. Populacja

SPADEK BIORÓŻNORODNOŚCI POPULACJI KOTÓW WOLNOŻYJĄCYCH NA TERENIE TRÓJMIASTA

Allele wielokrotne. 3 lub większa liczba alleli danego genu. seria / szereg alleli wielokrotnych

W CZASIE WYKŁADU TELEFONY KOMÓRKOWE POWINNY BYĆ WYŁĄCZONE LUB WYCISZONE

ZARZĄDZANIE POPULACJAMI ZWIERZĄT SPOKREWNIENIE INBRED

Podstawy genetyki. Genetyka klasyczna, narzędzia badawcze genetyki

2. CZYNNIKI ZABURZAJĄCE RÓWNOWAGĘ GENETYCZNĄ

I. Genetyka. Dział programu Lp. Temat konieczny podstawowy rozszerzający

Biologia medyczna, lekarski Ćwiczenie ; Ćwiczenie 19

Mapowanie genów cz owieka. podstawy

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra Dział VII. EKOLOGIA NAUKA O ŚRODOWISKU

Zestaw 1 Genetyka. Zadanie 2.(1pkt) Schemat przedstawia rodowód genetyczny pewnej rodziny. Kółko oznacza kobietę, kwadrat oznacza mężczyznę.

Genetyka i przyszłość człowieka

Copyright by Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław 2010

Odrobina Genetyki Autor: mgr inż. Konrad Szychowski

MAŁY ZBIÓR ZADAŃ Z GENETYKI

GIMNAZJUM SPRAWDZIANY SUKCES W NAUCE

PORÓWNYWANIE POPULACJI POD WZGLĘDEM STRUKTURY

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania człowieka ćwiczenia I rok pedagogika ogólna

Genetyka w nowej podstawie programowej biologii w szkole podstawowej

Genetyka populacyjna

Podstawy probabilistyki i statystyki w kojarzeniu ryb akwariowych

Zarządzanie populacjami zwierząt. Parametry genetyczne cech

Badanie współczynnika inbredu

Transkrypt:

3. Dziedziczenie umaszczenia. Dziedziczenie koloru czarnego i żółtego jest stosunkowo łatwe do wyjaśnienia i następuje według prostych praw Mendla : dominujący czarny i recesywny żółty. Dziedziczenie koloru, z którego powstały czekoladowe psy, jest bardziej skomplikowane niż wzór dziedziczenia czarny / żółty. Postaram się możliwie jak najprościej wyjaśnić zasady dziedziczenia koloru u labradorów. Do tego celu używamy symbolów genetycznych, które w tym wypadku będą oznaczały : B kolor czarny b brązowy ( u czekoladowych labradorów ) E warunkuje wystąpienie ciemnego pigmentu lub ciemnej barwy sierści e - warunkuje niemożliwość występowania ciemnego pigmentu lub ciemnej barwy sierści (zwierzę może tworzyć tylko jasne barwy, jak żółty u labradorów ) Dominujące geny oznaczane są dużymi literami, natomiast recesywne ( ich ujawnienie się jest hamowane przez dominujące ) - małymi literami. Geny dominujące ujawniają się występując już pojedynczo, natomiast recesywne działają tylko parami. Na przykład B jest dominujące nad b. Dlatego pies o genotypie Bb będzie czarny, a bb czekoladowy. Jeśli chodzi o gen e, to nie musi on być recesywny w stosunku do genów oznaczonych innymi literami alfabetu, ale na pewno jest recesywny w stosunku do swego allelu dominującego E. Tak więc gdy labrador ma połączenie genów ee, to oznacza, że maskowane jest ujawnienie się działania genu B i b, a pies nie może tworzyć ani czarnej, ani czekoladowej barwy jest w swoim fenotypie ( wygląd zewnętrzny ) żółty. Innymi słowami E lub e posiadają zdolność wpływania na B i b. Ten wpływ genetycy nazywają epistazą lub interakcją. Aży więc pies był czarny lub czekoladowy, musi mieć przynajmniej jeden gen E. U recesywnej homozygoty ( obydwa allele takie same) : ee dochodzi zatem do rozjaśnienia pigmentu sierści, która u labradorów ee jest oczywiście żółta. U homozygot ee nie dochodzi do rozjaśnienia pigmentu nigdzie poza włosem. Homozygoty bb natomiast mają rozjaśnioną nie tylko sierść, ale również pigment we wszystkich komórkach, toteż psy czekoladowe mają tej samej barwy nos i opuszki łap oraz jaśniejsze oczy. Warto tu podkreślić fakt, że wśród żółtych labradorów występują osobniki zarówno z czarnymi nosami, jak i z nosami jasnymi, barwy jasno-czekoladowej lub wręcz cielistej. W rasie tej spotykamy więc cztery różne fenotypy, którym odpowiada aż dziewięć różnych genotypów, co obrazuje tabela. Fenotyp Genotyp Czarny EB,, Eb, Żółty z czarnym nosem eb, Żółty z cielistym nosem (NBP) eb Czekoladowy Eb, Eb Wśród tych dziewięciu różnych genotypów tylko jeden pies żółty z cielistym nosem (NBP) można ustalić na podstawie fenotypu. Inne genotypy można zidentyfikować tylko droga dalszych skojarzeń, na podstawie potomstwa.

Prześledżmy możliwe kojarzenia u labradorów. Do tego celu będzie nam potrzne dokładniejsze wyjaśnienie wszystkich możliwych genotypów oraz stworzenie klucza-skrótu oznaczania fenotypów ( B black, Y yelow, C chocolate ). EB = dominująco czarny ( B B ) Eb = czarny z genem czekoladowym ( B c ) = Czarny z genem żółtym ( B y ) = czarny z genem żółtym i czekoladowym ( B y c ) eb = żółty ( Y y ) = żółty z genem czekoladowym ( Y c ) eb = żółty bez pigmentu ( y y ) ( No black pigment NBP ) Najbardziej niepożądany!!! Eb = czekoladowy ( C c ) Eb = czekoladowy z genem żółtym ( C y ) A. czarne x czarne jakie kombinacje możemy uzyskać : a) Krzyżujemy osobniki dominująco czarne B B x B B : Otrzymujemy 100 % szczenięta czarne ( B B ). EB (BB) EB (BB) EB (BB) EB (BB) EB (BB) EB (BB) b) Krzyżujemy osobnika dominująco czarnego i czarnego z genem czekoladowym ( B B ) x ( B c ) : 50% dominująco czarne ( B B ), 50 % czarne z genem czekoladowym ( B c ) Eb EB (BB) (B c ) EB EB (BB) Eb (BB) Eb (B c ) (B c )

c) krzyżujemy osobnika dominująco czarnego i czarnego z genem żółtym ( BB ) x ( B y ) : 50 % ( B B ) i 50 % ( B y ) EB ( BB ) (B y ) EB EB ( BB ) ( BB ) (B y ) (B y ) d) Krzyżujemy dominująco czarnego i czarnego z genem czekoladowym i żółtym ( BB ) x : 25% ( BB ), 25% ( B c ), 25% ( B y ), 25% ( B y c ) EB ( BB ) EB ( BB ) (B y ) Eb ( B c ) EB ( BB ) ( B y ) Eb ( B c ) e) Krzyżujemy dwa czarne z genem czekoladowym ( B c ) x ( B c ) : 25% ( BB ), 50%, 25% Eb Eb EB ( BB ) Eb

Eb Eb f) czarny z genem żółtym x czarny z genem czekoladowym i żółtym (B y ) x : 12,5% (BB), 12,5%, 25% (By), 25%, 12,5%, 12,5% EB ( BB ) Eb eb g) czarny z genem żółtym x czarny z genem czekoladowym x : 25% ( BB ), 25%, 25%, 25% Eb EB ( BB ) Eb h) czarny z genem żółtym i czekoladowym x czarny z genem żółtym i czekoladowym ( B y c ) x ( B y c ) : 25% ( B y c ), 12,5% ( B c ), 12,5% ( B y ), 12,5% ( C y ), 12,5% ( Y c ), 6,25% ( B B ), 6,25% ( C c ), 6,25% ( Y y ), 6,25% ( y y ) (NBP)

(B y c ) EB (B B) Eb eb Eb Eb (C c ) Eb Eb eb (yy)nbp!!! i) czarny z genem żółtym i czekoladowym x czarny z genem czekoladowym x : 25%, 25%, 12,5% (B B), 12,5%, 12,5%, 12,5% Eb EB (B B) Eb Eb Eb Eb C y) j) czarny z genem żółtym x czarny z genem żółtym x : 50%, 25% (B B), 25%

EB (B B) eb B. żółte x żółte a) czysto żółty x czysto żółty ( Y y ) x ( Y y ) : 100% ( Y y ) eb eb eb eb eb eb b) czysto żółty x żółty z genem czekoladowym x : 50%, 50% eb eb eb c) żółty z genem czekoladowym x żółty z genem czekoladowym x : 25%, 50%, 25% (y y NBP)

eb ( Y c) eb (NBP)!!! d) żółty z genem czekoladowym x żółty NBP x (y y) : 50%, 50% (y y NBP) eb eb (y y)!!! eb (y y)!!! e) czysto żółty x żółty NBP x (y y NBP) : 100% eb eb

f) żółty bez pigmentu x żółty bez pigmentu (y y) x (y y) : 100% (y y NBP) eb!!! (y y) eb eb eb eb eb C. czekoladowe x czekoladowe a) czysto czekoladowy x czysto czekoladowy x : 100% Eb Eb Eb Eb Eb Eb b) czysto czekoladowy x czekoladowy z genem żółtym x : 50%, 50% Eb Eb Eb Eb

Eb Eb c) czekoladowy z genem żółtym x czekoladowy z genem żółtym x : 25%, 50%, 25% (y y NBP) Eb Eb Eb Eb Eb eb (y y) NBP!!! D. czarny x żółty a) czysto czarny x czysto żółty (B B) x : 100% EB (B B) eb b) czysto czarny x żółty z genem czekoladowym (B B) x : 50%, 50% EB (B B)

c) czysto czarny x żółty NBP (B B) x (y y) : 100% EB (B B) eb d) czarny z genem żółtym x czysto żółty x : 50%, 50% eb eb eb e) czarny z genem żółtym x żółty z genem czekoladowym x : 25%, 25%, 25%, 25%

eb f) czarny z genem żółtym x żółty NBP x (y y) : 50%, 50% eb g) czarny z genem żółtym i czekoladowym x czysto żółty x : 25%, 25%, 25%, 25% eb eb eb h) czarny z genem czekoladowym x żółty NBP x (y y) :

50%, 50% Eb eb (y y) Eb Eb i) czarny z genem czekoladowym x czysto żółty x : 50%, 50% Eb eb j) czarny z genem czekoladowym x żółty z genem czekoladowym x : 25%, 50%, 25% Eb Eb

k) czarny z genem żółtym i czekoladowym x żółty z genem czekoladowym x : 12,5%, 12,5%, 25%, 25%, 12,5%, 12,5% (y y NBP) eb Eb eb!!! (y y NBP) l) czarny z genem żółtym i czekoladowym x żółty NBP x (y y) : 25%, 25%, 25%, 25% (y y NBP) eb Eb eb!!! (y y NBP) Eb eb!!! (y y NBP) E. czarny x czekoladowy a) czysto czarny x czysto czekoladowy (B B) x : 100% EB (B B) Eb Eb Eb

Eb Eb b) czarny z genem czekoladowym x czysto czekoladowy x : 50%, 50% Eb Eb Eb Eb Eb Eb c) czarny z genem żółtym x czysto czekoladowy x : 50%, 50% Eb Eb Eb d) czarny z genem żółtym i czekoladowym x czysto czekoladowy x : 25%, 25%, 25%, 25%

(B yc) Eb Eb Eb Eb Eb Eb Eb e) czysto czarny x czekoladowy z genem żółtym (B B) x : 50%, 50% EB Eb (B B) Eb Eb f) czarny z genem czekoladowym x czekoladowy z genem żółtym x : 25%, 25%, 25%, 25% Eb Eb Eb Eb

Eb g) czarny z genem żółtym x czekoladowy z genem żółtym x : 50%, 25%, 25% Eb Eb h) czarny z genem żółtym i czekoladowym x czekoladowy z genem żółtym x : 25%, 25%, 12,5%, 12,5%, 12,5%, 12,5% (y y NBP) Eb Eb Eb Eb Eb eb!!! (y y NBP) F. czekoladowy x żółty a) czysto czekoladowy x czysto żółty x : 100%

Eb eb b) czekoladowy z genem żółtym x czysto żółty x : 50%, 50% Eb eb c) czysto czekoladowy x żółty z genem czekoladowym x : 50%, 50% Eb

Eb Eb d) czekoladowy z genem żółtym x żółty z genem czekoladowym x : 25%, 25%, 25%, 25% (y y NBP) Eb Eb eb!!! (y y NBP) e) czysto czekoladowy x żółty NBP x (y y) : 100% eb Eb Eb Eb Eb Eb (C y ) f) czekoladowy z genem żółtym x żółty NBP x (y y) : 50%, 50% (y y NBP) eb Eb

Eb eb!!! (y y NBP) Eb eb!!! (y y NBP)