законы менделяСлава КоломакЗаконы Менделя — принципы передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам, вытекающие из экспериментов Грегора Менделя. Эти принципы послужили основой для классической генетики и впоследствии были объяснены как следствие молекулярных механизмов наследственности. Хотя в русскоязычных учебниках обычно описывают три закона, «первый закон» не был открыт Менделем. Особое значение из открытых Менделем закономерностей имеет «гипотеза чистоты гамет»
дигибридное скрещивание 3 закон менделяСлава КоломакДигибридным называют скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных признаков. Для дигибридного скрещивания Мендель брал гомозиготные растения гороха, отличающиеся по окраске семян (желтые и зеленые) и форме семян (гладкие и морщинистые).
Закономерности наследованияСлава КоломакМендель открыл закономерности наследования, проводя гибридизацию различных сортов гороха.
Гибридизация - это скрещивание особей с различными генотипами.
Скрещивание, при котором у родительских особей учитывается одна пара альтернативных признаков, называется моногибридным, две пары признаков - дигибридным, более двух пар - полигибридным
1 и 2 законы менделяСлава КоломакЗакономерности, по которым признаки передаются из поколения в поколение, первым открыл великий чешский ученый Грегор Мендель (1822—1884). Грегор Мендель в 25 лет стал монахом, уже после этого он прослушал курс математики и естественных наук в Венском университете. Позднее, с 1868 г., он был настоятелем августинского монастыря в чешском городе Брно и одновременно преподавал в школе естественную историю и физику.
Усадьба пашковыхEkaterinaВ презентации информация по истории усадьбы, ее владельцах, а также фотографии. Может использоваться на уроках ИЗО, истории и краеведения Нижегородской области.
1 и 2 законы менделяСлава КоломакЗакономерности, по которым признаки передаются из поколения в поколение, первым открыл великий чешский ученый Грегор Мендель (1822—1884). Грегор Мендель в 25 лет стал монахом, уже после этого он прослушал курс математики и естественных наук в Венском университете. Позднее, с 1868 г., он был настоятелем августинского монастыря в чешском городе Брно и одновременно преподавал в школе естественную историю и физику.
Усадьба пашковыхEkaterinaВ презентации информация по истории усадьбы, ее владельцах, а также фотографии. Может использоваться на уроках ИЗО, истории и краеведения Нижегородской области.
Пушкин и НяняEkaterinaАвтор: Петрухина Наталья Алексеевна (Русичка2010)
Название ОУ: Государственная специальная(коррекционная) школа VIII вида №657 Санкт - Петербурга
Должность автора: учитель русского языка
Презентация "История создания светофора"; 3 классEkaterinaАвтор: Хруцкая Татьяна Валерьевна (Тёмка)
Название ОУ: ГОУ СОШ № 454 Колпинского района Санкт-Петербурга
Должность автора: учитель начальных классов
Презентация-тест по теме "Импрессионисты. Художники и их произведения", 9-11 ...EkaterinaАвтор: Куприна Евгения Владимировна (Евгения777)
Название ОУ: МОУ школа № 124 г.о. Самара
Должность автора: учитель МХК и истории изобразительного искусства
резентация "Игра по истории Отечества"EkaterinaАвтор: Чупров Леонид Александрович (Летадиан)
Название ОУ: МОУ СОШ №3 с. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края
Должность автора: учитель истории, общ. и права
6. Первый закон Закон единообразия гибридов первого поколения: при скрещивании двух гомозиготных организмов, отличающихся друг от друга по одной паре альтернативных признаков, все первое поколение гибридов окажется единообразным и будет нести признак одного родителя.
7. А а А а А а а А 1АА 1А а 1А а 1аа генотип фенотип F 2
8. Второй закон Закон расщепления : в потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения наблюдается явления расщепления: четверть особей из гибридов второго поколения несет рецессивный признак, три четверти- доминантный признак Закон расщепления : при скрещивании двух геторозиготных потомков первого поколения между собой во втором поколении наблюдается расщепление в числовом отношении по фенотипу 3:1, по генотипу 1:2:1
13. У арбуза зеленая окраска плодов доминирует над полосатой. Определите окраску плодов арбузов, полученных от скрещивания растений, имеющих генотипы аа и Аа. Аа аа Задача
14. Дано: S — зеленая окраска s — полосатая Фенотип F 1 - ? Р ♀ ss ♂ Ss х полосатый зеленый S s s Ss ss Ответ: в F 1 1 / 2 растений будет с зеленой окраской плодов и 1 /2 – полосатых Решение Г.( G) F 1 По генотипу 1:1 По фенотипу 1:1
16. Дигибридным называется скрещивание двух организмов, отличающихся друг от друга по двум парам альтернативных (взаимоисключающих) признаков.
17. ААВВ аавв Р. ♀ ♂ Х Красный круглый Желтый овальный
18. Дано: А - красные томаты а - желтые томаты В – округлые в - овальные Фенотип F 1 - ? Схема скрещивания Р ♀ ААВВ ♂ аавв х АВ F 1 ав G. Генотип F 1 - ? Фенотип F 2 - ? Генотип F 2 - ? Красный круглый Генотип АаВв G. АВ Ав аВ ав G. = 2 n n- число гетерозигот в генотипе
19. АаВв F 1 ♀ ♂ Х Красный круглый Красный круглый АаВв
20. F 1 ♀ АаВв х ♂ АаВв G. АВ Ав аВ ав АВ Ав аВ ав
24. Третий закон Закон независимого распределения признаков: при скрещивании двух гомозиготных организмов, отличающихся друг от друга по двум( и более) парам альтернативных признаков, гены и соответствующие им признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.
25. Задача. У гороха желтая окраска семян доминирует над зеленой, а гладкая форма плодов - над морщинистой. Определите фенотип и генотип семян в потомстве от скрещивания двойной рецессивной гомозиготы с двойной гетерозиготой. Каковы признаки родительских особей.
26. Запись решения Дано: K - желтые k зеленые N -гладкие n - морщинистые Р- ♀- kknn ♂ - KkNn Фенотип F 1 - ? Генотип F 1 - ? Р ♀ kknn ♂ KkNn х зеленые морщ. желтые, гладкие F 1 kn Kn kn Г KN kN KkNn жел . , гл . Kknn жел . , морщ . kknn зел. морщ. kkNn зел. гл. Генотип 1:1:1:1 Фенотип 1:1:1:1 Ответ : генотип семян KkNn, Kknn, kknn, kkNn ; фенотип семян: желтые гладкие, желтые морщинистые, зеленые морщинистые, зеленые гладкие
27. Задача. У тыквы желтая окраска плодов А доминирует над белой а , а дисковидная форма плодов В - над сферической. Скрещиваются растения, имеющие генотипы ААВв и Аавв. Определите вероятность появления растения с белыми сферическими плодами.
28. Запись решения Дано: А - желтая а -белая В – дисковид. n – сферич. Р- ♀- ААВв ♂ - Аавв Вероятность белых сферич . в F 1 .- ? Р ♀ ААВв ♂ Аавв х желтые диск. желтые, сферич. F 1 АВ ав Г Ав ААВв жел . , диск . АаВв жел . , диск . ААвв жел. сфер. Аавв жел. сфер. Генотип 1:1:1:1 Фенотип 1:1 Ответ : вероятность появления растений с белыми сферическими плодами равна нулю. Ав