Тип опыления у гороха

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 21.09.2024

Презентация на тему: " Биологический диктант Закономерности наследственности и изменчивости изучает …. Закономерности наследственности и изменчивости изучает …. Основоположником." — Транскрипт:

1 Биологический диктант Закономерности наследственности и изменчивости изучает …. Закономерности наследственности и изменчивости изучает …. Основоположником генетики является…. Основоположником генетики является…. Объектом своих исследований Г. Мендель выбрал…. Объектом своих исследований Г. Мендель выбрал…. Тип опыления у гороха…. Тип опыления у гороха…. Женская и мужская особь обозначается…. Женская и мужская особь обозначается…. Родители и гибридное потомство обозначается… Родители и гибридное потомство обозначается… Совокупность генов организма … Совокупность генов организма … Гетерозигота обозначается … Гетерозигота обозначается … Совокупность всех признаков организма…. Совокупность всех признаков организма…. Гомозиготы обозначаются… Гомозиготы обозначаются…

2 Биологический диктант генетика генетика Г. Мендель Г. Мендель горох горох самоопыление самоопыление РР, F 1, 2 РР, F 1, 2 генотип генотип Аа Аа фенотип фенотип АА или аа АА или аа

3 Выполните тесты 1 уровень 2 уровень 3 уровень ВББ ААА ВВГ БАВ ВАА

4 Решите задачу 1 Перед судебно-медицинской экспертизой поставлена задача: выяснить, является ли мальчик, имеющийся в семье супругов, родным или приемным сыном. Исследование крови всех трех членов семьи дало следующие результаты. Женщина имеет резус-положительную кровь IV группы с антигеном М. Ее супруг имеет резус- отрицательную кровь I группы с антигеном N. Кровь ребенка резус-положительная I группы с антигеном М. Какое заключение должен дать эксперт и на чем оно основывается?

5 Тема урока: Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.

6 Проблема урока: Можно ли предсказать или предопределить рождение ребенка определенного пола? Можно ли предсказать или предопределить рождение ребенка определенного пола? От чего зависит пол новорожденного младенца? От чего зависит пол новорожденного младенца? Почему у одной и той же пары родителей рождаются дети разного пола? Почему у одной и той же пары родителей рождаются дети разного пола?

7 Пол можно рассматривать как один из признаков организма. Наследование признаков организма, как правило, определяется генами, локализованными в хромосомах. Если сравнить хромосомный набор особей разного пола, то он будет отличаться по одной паре хромосом, которые назвали половыми, поэтому механизм определения пола имеет хромосомный характер. Пол можно рассматривать как один из признаков организма. Наследование признаков организма, как правило, определяется генами, локализованными в хромосомах. Если сравнить хромосомный набор особей разного пола, то он будет отличаться по одной паре хромосом, которые назвали половыми, поэтому механизм определения пола имеет хромосомный характер.

8 Один пол гетерозиготен, а второй гомозиготен по гену, который определяет пол организма. Один пол гетерозиготен, а второй гомозиготен по гену, который определяет пол организма. Хромосомное определение пола.

9 Впервые подробно генетику пола изучил Т.Морган в опытах с дрозофилой. Ему удалось установить, что самцы и самки мухи дрозофилы отличаются по хромосомному набору. Впервые подробно генетику пола изучил Т.Морган в опытах с дрозофилой. Ему удалось установить, что самцы и самки мухи дрозофилы отличаются по хромосомному набору.

10 Хромосомный набор клеток человека Диплоидная клетка организма человека содержит: 46 хромосом = 23 пары гомологичных хромосом 22 пары аутосом 22 пары аутосом 1 пара – половые хромосомы 1 пара – половые хромосомы У мужчины У женщины XY ХХ XY ХХ

12 Пол будущей особи определяется в момент оплодотворения и зависит от набора половых хромосом. Пол будущей особи определяется в момент оплодотворения и зависит от набора половых хромосом.

14 Гомогаметный и гетерогаметный пол 1. Мужской пол гетерогаметен (ХУ), женский – гомогаметен (ХХ)

15 2. Мужской пол гетерогаметен (50% гамет несут Х хромосому, 50% гамет не имеют половой хромосомы ХО), женский – гомогаметен (ХХ)

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:

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 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.

При моногибридном скрещивании гомозиготных особей, имеющих разные значения альтернативных признаков, гибриды являются единообразными по генотипу и фенотипу.

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

Р ♀ AA
желтые
× ♂ аа
зеленые
Типы гамет А а
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.

Признаки Доминантные Рецессивные Всего
Число % Число %
Форма семян 5474 74,74 1850 25,26 7324
Окраска семядолей 6022 75,06 2001 24,94 8023
Окраска семенной кожуры 705 75,90 224 24,10 929
Форма боба 882 74,68 299 25,32 1181
Окраска боба 428 73,79 152 26,21 580
Расположение цветков 651 75,87 207 24,13 858
Высота стебля 787 73,96 277 26,04 1064
Всего: 14949 74,90 5010 25,10 19959

Анализ данных таблицы позволил сделать следующие выводы:

  1. единообразия гибридов во втором поколении не наблюдается: часть гибридов несет один (доминантный), часть — другой (рецессивный) признак из альтернативной пары;
  2. количество гибридов, несущих доминантный признак, приблизительно в три раза больше, чем гибридов, несущих рецессивный признак;
  3. рецессивный признак у гибридов первого поколения не исчезает, а лишь подавляется и проявляется во втором гибридном поколении.

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.

При моногибридном скрещивании гетерозиготных особей у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 3:1, по генотипу 1:2:1.

Генетическая схема закона расщепления Менделя

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

P ♀ Aa
желтые
× ♂ Aa
желтые
Типы гамет A a A a
F2 AA
желтые
Aa
желтые
75%
Aa
желтые
aa
зеленые
25%

Закон чистоты гамет

Купить проверочные работы
и тесты по биологии


Биология. Животные. Работаем по новым стандартам. Проверочные работы

Биология. Человек. Работаем по новым стандартам. Проверочные работы
Биология. 9 класс. Тесты

  1. за формирование признаков отвечают какие-то дискретные наследственные факторы;
  2. организмы содержат два фактора, определяющих развитие признака;
  3. при образовании гамет в каждую из них попадает только один из пары факторов;
  4. при слиянии мужской и женской гамет эти наследственные факторы не смешиваются (остаются чистыми).

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

Р ♀ Аа
желтые
× ♂ aа
зеленые
Типы гамет A a a
F Аа
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.

Явления доминирования и расщепления признаков, наблюдавшиеся Менделем, в настоящее время объясняются парностью хромосом, расхождением хромосом во время мейоза и объединением их во время оплодотворения. Обозначим ген, определяющий желтую окраску, буквой А , а зеленую — а . Поскольку Мендель работал с чистыми линиями, оба скрещиваемых организма — гомозиготны, то есть несут два одинаковых аллеля гена окраски семян (соответственно, АА и аа ). Во время мейоза число хромосом уменьшается в два раза, и в каждую гамету попадает только одна хромосома из пары. Так как гомологичные хромосомы несут одинаковые аллели, все гаметы одного организмы будут содержать хромосому с геном А , а другого — с геном а .

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.

У гибридного организма, имеющего генотип Аа во время мейоза, хромосомы расходятся в разные клетки и образуется два типа гамет — половина гамет будет нести ген А , другая половина — ген а . Оплодотворение — процесс случайный и равновероятный, то есть любой сперматозоид может оплодотворить любую яйцеклетку. Поскольку образовалось два типа сперматозоидов и два типа яйцеклеток, возможно возникновение четырех вариантов зигот. Половина из них — гетерозиготы (несут гены А и а ), 1/4 — гомозиготы по доминантному признаку (несут два гена А ) и 1/4 — гомозиготы по рецессивному признаку (несут два гена а ). Гомозиготы по доминанте и гетерозиготы дадут горошины желтого цвета (3/4), гомозиготы по рецессиву — зеленого (1/4).

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).

При дигибридном скрещивании дигетерозигот у гибридов имеет место расщепление по фенотипу в отношении 9:3:3:1, по генотипу в отношении 4:2:2:2:2:1:1:1:1, признаки наследуются независимо друг от друга и комбинируются во всех возможных сочетаниях.

Р ♀ АABB
желтые, гладкие
× ♂ aаbb
зеленые, морщинистые
Типы гамет AB ab
F1 AaBb
желтые, гладкие, 100%
P ♀ АaBb
желтые, гладкие
× ♂ AаBb
желтые, гладкие
Типы гамет AB Ab aB ab AB Ab aB ab

Генетическая схема закона независимого комбинирования признаков:

Гаметы: AB Ab aB ab
AB AABB
желтые
гладкие
AABb
желтые
гладкие
AaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
Ab AABb
желтые
гладкие
AАbb
желтые
морщинистые
AaBb
желтые
гладкие
Aabb
желтые
морщинистые
aB AaBB
желтые
гладкие
AaBb
желтые
гладкие
aaBB
зеленые
гладкие
aaBb
зеленые
гладкие
ab AaBb
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.

Если при моногибридном скрещивании родительские организмы отличаются по одной паре признаков (желтые и зеленые семена) и дают во втором поколении два фенотипа (2 1 ) в соотношении (3 + 1) 1 , то при дигибридном они отличаются по двум парам признаков и дают во втором поколении четыре фенотипа (2 2 ) в соотношении (3 + 1) 2 . Легко посчитать, сколько фенотипов и в каком соотношении будет образовываться во втором поколении при тригибридном скрещивании: восемь фенотипов (2 3 ) в соотношении (3 + 1) 3 .

Если расщепление по генотипу в F2 при моногибридном поколении было 1:2:1, то есть было три разных генотипа (3 1 ), то при дигибридном образуется 9 разных генотипов — 3 2 , при тригибридном скрещивании образуется 3 3 — 27 разных генотипов.

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

Цитологические основы третьего закона Менделя

Пусть А — ген, обусловливающий развитие желтой окраски семян, а — зеленой окраски, В — гладкая форма семени, b — морщинистая. Скрещиваются гибриды первого поколения, имеющие генотип АаВb . При образовании гамет из каждой пары аллельных генов в гамету попадает только один, при этом в результате случайного расхождения хромосом в первом делении мейоза ген А может попасть в одну гамету с геном В или с геном b , а ген а — с геном В или с геном b . Таким образом, каждый организм образует четыре сорта гамет в одинаковом количестве (по 25%): АВ , Ab , aB , ab . Во время оплодотворения каждый из четырех типов сперматозоидов может оплодотворить любую из четырех типов яйцеклеток. В результате оплодотворения возможно появление девяти генотипических классов, которые дадут четыре фенотипических класса.

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 1

Биологический диктант
Закономерности наследственности и изменчивости изучает …. Основоположником генетики является…. Объектом своих исследований Г. Мендель выбрал…. Тип опыления у гороха…. Женская и мужская особь обозначается…. Родители и гибридное потомство обозначается… Совокупность генов организма … Гетерозигота обозначается … Совокупность всех признаков организма…. Гомозиготы обозначаются…

Слайд 2

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 2

Слайд 3

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 3

Слайд 4

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 4

Проблема урока
Можно ли предсказать или предопределить рождение ребенка определенного пола? От чего зависит пол новорожденного младенца? Почему у одной и той же пары родителей рождаются дети разного пола?

Слайд 5

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 5

Какой пол и почему называется гомогаметным?
Известно что у кур породы виандот окраска оперения определяется сцепленным с Х-хромосомой геном, причем серебристый цвет оперения является доминантным признаком, а золотистый цвет рецессивный. Гетерогаметный пол (XY) у кур является женским. При скрещивании серебристой курицы с серебристым петухом в потомстве среди самок половина оказалась с золотистым оперением. Определить генотипы родителей и потомства

Слайд 6

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 6

Слайд 7

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 7

Почему у особей мужского пола в фенотипе сразу проявляются даже рецессивные признаки, связанные с Х -хромосомой?

Слайд 8

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 8

Слайд 9

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 9

Слайд 10

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 10

Симптомы болезни
-изменения строения костей -пороки развития сердца и ЖКТ -умственная отсталость -необычный внешний вид -хорошо адаптируются, добры, общительны

Слайд 11

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 11

Слайд 12

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 12

Слайд 13

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 13

Слайд 14

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 14

Клинические симптомы болезни Патау
-тяжелые пороки развития сердца и ЖКТ -микроцефалия -расщелины губы и неба дефекты скальпа

Слайд 15

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 15

Слайд 16

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 16

Слайд 17

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 17

Симптомы синдрома Эдвардса
-расщелина неба -флексорное положение кистей -стопа-качалка -пороки сердца -пороки ЖКТ -сращение почек -микрофтальмия -гипоплазия мозжечка -крипторхизм 90% погибает до года

Слайд 18

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 18

Слайд 19

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 19

На возникновение хромосомных аномалий влияют -наличие аномалий у родителей -наличие кровного родства между родителями -возраст матери

Слайд 20

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 20

Слайд 21

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 21

Работа в группах
1. Какой тип хромосом играет решающую роль в определении пола у людей? 2. Каким образом половые различия в хромосомных наборах самцов и самок поддерживаются при размножении? 3.Только ли хромосомами определяется пол организма? 4.Просто ли поменять пол? 5. Стоит ли это делать?

Слайд 22

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 22

Задача 1
Перед судебно-медицинской экспертизой поставлена задача: выяснить, является ли мальчик, имеющийся в семье супругов, родным или приемным сыном. Исследование крови всех трех членов семьи дало следующие результаты. Женщина имеет резус-положительную кровь IV группы с антигеном М. Ее супруг имеет резус-отрицательную кровь I группы с антигеном N. Кровь ребенка резус-положительная I группы с антигеном М. Какое заключение должен дать эксперт и на чем оно основывается?

Слайд 23

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 23

Задача 2
Гипоплазия эмали наследуется как сцепленный с Х-хромосомой доминантный признак. В семье, где оба родителя страдали этой аномалией, родился сын с нормальными зубами. Каким будет второй сын?

Слайд 24

Генетика пола - Сцепленное с полом наследование, слайд 24

Благодарим за оценку!

Мы будем признательны, если Вы так же поделитесь этой презентацией со своими друзьями и подписчиками.

При скрещивании чистых линий гороха с желтыми и зелеными семенами все первое поколение потомков имело семена _____________ цвета, так как этот признак является__________________________.

Он подавляет проявление ___________________окраски семян и обозначается буквой______.

Подавляемый признак Г.

Он обозначается буквой_______________________________.


Жёлтые, доминантным, зелёной , А ( большой буквой ) , рецессивным, а ( маленькой буквой ).


1. Каким будет потомство в F1 от скрещивания томата, если материнское растение гетерозиготное круглое (признак доминантный), а отцовское - грушевидное?

1. Каким будет потомство в F1 от скрещивания томата, если материнское растение гетерозиготное круглое (признак доминантный), а отцовское - грушевидное?

2. Скрестили горох гомозиготный с желтой окраской семян (дом.

) с гомозиготным зеленым.


При скрещивании рыб барбусов с простой и золотистой окраской все потомки имели простую окраску?

При скрещивании рыб барбусов с простой и золотистой окраской все потомки имели простую окраску.

Определите доминантный и рецессивные признаки, генотипы родителей и гибридов первого поколения.

Какие признаки будут иметь потомки второго поколения, полученные при скрещивании гибридов первого поколения?


1. У гороха желтая окраска семян и красный цвет венчиков цветков доминируют над зеленой окраской семян и белым цветом венчиков цветков?

1. У гороха желтая окраска семян и красный цвет венчиков цветков доминируют над зеленой окраской семян и белым цветом венчиков цветков.

Дигетерозиготное растение крестили с растением, которое имеет зеленую окраску семян и белый цвет венчиков цветков.

Определите генотипы и фенотипы гибридов первого поколения.

2. В фасоли черная окраска семенной кожуры А доминирует над белой окраской а.

Растение, гомозиготное по черной окраской семян, скрещенно с растением, семенная кожура которого имеет белое забавлення.

Определите фенотипы растений первого и второго поколений.


1) Как называется признак , проявляющийся у гибрида первого поколения и подавляющий развитие другого признака?

1) Как называется признак , проявляющийся у гибрида первого поколения и подавляющий развитие другого признака.

2) Как называется признак, не проявляющийся у гибрида первого поколения и подавляемый доминантным признаком.


Доминантный признак не всегда полностью подавляет рецессивный, поэтому возможно появление промежуточных признаков у гибридов?

Доминантный признак не всегда полностью подавляет рецессивный, поэтому возможно появление промежуточных признаков у гибридов.

Это явление получило название "неполное доминирование".

Например , при скрещивании двух чистых линий растений ночной красавицы с красными (АА) и белыми (аа) цветками все потомство (F1) оказывается с розовыми цветками (Аа).

Происходит неполное доминирование признака окраски, и красный цвет лишь частично подавляет белый.

Определите, какой расщепление по генотипу и фенотипу будет при скрещивании особей из первого поколения (из F1).


При скрещивании двух растений гороха с желтыми семенами у 1 / 4 потомков растений семена оказались зелеными, а 3 / 4 потомков имели желтые семена?

При скрещивании двух растений гороха с желтыми семенами у 1 / 4 потомков растений семена оказались зелеными, а 3 / 4 потомков имели желтые семена.

Определите генотипы родителей и потомства.

Укажите, какой закон Менделя здесь использовали, напишите его формулировку.


Закончите предложения, помогите пожалуйсто)) 1?

Закончите предложения, помогите пожалуйсто)) 1.

Генетика изучает закономерности….

2. Основоположником генетики является….

3. Объектом своих исследований Мендель выбрал….

4. Тип опыления у гороха….

5. Женская и мужская особь обозначается….

6. Родители и гибридное потомство обозначается… 7.

Совокупность генов организма… 8.

Гетерозигота обозначается… 9.

Совокупность всех признаков организма….

10. Гомозиготы обозначаются… 11.

Ген, контролирующий преобладающий признак… 12.

Ген, контролирующий подавляемый признак… 13.

14. Противоположные признаки называется… 15.

Явление, при котором часть гибридовF2 несет доминантный признак, а часть - рецессивный….

16. Каждый ген аллельной пары называется… 17.

Растения, в потомстве которых, при самоопылении, не наблюдается расщепление признаков называется… 18.

Проявление промежуточных признаков у F1 при скрещивании чистых линий наблюдается при….

19. * В каком случае рецессивный ген может проявиться у гибрида?

20. * Сколько аллелей имеет ген, определяющий развитие окраски семян у гороха?


Определите генотип родительских растений гороха если при их скрещивании образовалось 50% растений с желтыми и 50% с зелеными семенами (рецессивный признак)?

Определите генотип родительских растений гороха если при их скрещивании образовалось 50% растений с желтыми и 50% с зелеными семенами (рецессивный признак).


При скрещивании аквариумных рыбок с простой и золотой окраской, появилось потомство, все осыби которого имели простую окраску?

При скрещивании аквариумных рыбок с простой и золотой окраской, появилось потомство, все осыби которого имели простую окраску.

Какие признаки будут иметь потомки 2го поколения, полученные от скрещивания 1го поколения.


При скрещивание чистые линии мышей с коричневой шерстью с чистой линией с серой шерстью все потомки имели коричневую шерсть?

При скрещивание чистые линии мышей с коричневой шерстью с чистой линией с серой шерстью все потомки имели коричневую шерсть.

Какое поколение по фенотипу и генотипу мы получили при х потомков 1 поколения между собой.


1. Функциональные воздействия на мозг. Нарушения эмоций. 2. Травматические и хирургические повреждения мозга. 3. Влияния различных токсинов и ядов. 4. Функциональные и травматические воздействия на другие системы, ведущие к нарушению функций мозг..


Проводящая ткань. Ксилема (древесина) - восходящий поток воды и растворенных в ней минеральных веществ ; органические вещества, синтезируемые корнем. Флоэма (луб) - нисходящий ток веществ (органические, получаемые в процессе ассимиляции).


Защита, надеюсь помог.


Прогестеронпроизводится желтым телом и ведет подготовку слизистой оболочки матки к внедрению яйцеклетки и предотвращение её отторжения.


CaCO3 Mr(CaCO3) = 40 + 12 + 16 * 3 = 40 + 12 + 48 = 100 W(Ca) = 40 * 1 / 100 * 100% = 0, 4 * 100% = 40% W(C) = 12 * 1 / 100 * 100% = 0, 12 * 100% = 12% W(O3) = 16 * 3 / 100 * 100% = 0, 48 * 100% = 48% Сумма : 40 + 12 + 48 = 100.


Лялечка - правильна відповідь.


Положительное : растения выделяют кислород и поглащают углекислый газ, они очищают воздух. Различные виды растений служат также пищей для животных и людей Отрицательные : Растения своими корнями могут разрушать здания.


Большенство растений, находящихся какой - либо частью тела на поверхности (над землей).


Те, которые растут из из земли.


Ритм это определённый порядок движений например палочки которыми стучат по барабану В движение митеоритов в движении Определённый топот зверей топот зверей.

© 2000-2022. При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна. 16+
Сайт защищён технологией reCAPTCHA, к которой применяются Политика конфиденциальности и Условия использования от Google.

Читайте также: