Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Как записывать генотип кошки

Читайте также:
  1. В честь кошки-хранительницы
  2. Выбор питающей кошки путем медитации
  3. Генотип 2 или 3 HCV
  4. ГЛАВА I. ЧЁРНЫЕ КОШКИ
  5. Глаза кошки: темнота ей не помеха
  6. ДВОРЕЦ КОШКИ
  7. ДНК тест-ситемы для определения генотипа АВО и ограничения, накладываемые сохранностью и ко­личеством биоматериала
  8. Заклинание о возвращении пропавшей кошки
  9. Защита: горшок кошки-колдуньи

 

Давайте еще раз вспомним и повторим как записывается формула генетического кода. Каждый ген представлен двумя аллелями, соответственно в формуле он должен иметь обозначение из двух букв. Большой буквой обозначается доминантный аллель, прописной – рецессивный.

 

На формирование окраса, как мы знаем, влияют гены пигментации, гены цвета и плотности. Возьмем, к примеру, просто черную кошку. Ее формула будет выглядеть как:

C- ww ss aa D- B [T] ХоХо

Она демонстрирует полный прокрас, то есть ген С будет представлен доминантным аллелем. Раз кошка черная, значит ген эпистатического белого окраса у нее представлен двумя рецессивными аллелями. У кошки нет белой пегости, поэтому работа гена S будет представлена гомозиготной рецессивной парой. Кошка не демонстрирует рисунок, значит она не является агути и ген агути представлен у нее рецессивной гомозиготной парой. Черный цвет имеет плотное распределение пигмента, значит в формуле присутствует доминантный аллель D. Поскольку кошка черная, ген черного окраса так же представлен доминантным аллелем. И, как мы знаем, все кошки в своем генотипе имеют какой-то рисунок табби. Помня о том, что генетически у кошки есть некий рисунок, мы обозначаем его как [T]. Поскольку перед нами кошка, она имеет две Х-хромосомы. И поскольку кошка черная, значит ген красного окраса представлен у нее двумя рецессивными аллелями.

 

Обычно в формулах указывают интересующие аллельные пары. Для примера возьмем другую кошку. Но осветленную черную, то есть голубую и рисунчатую. С использованием обозначений генов из предыдущей формулы, формула этой кошки будет выглядеть как:

C- ww ss А- dd B [T] ХоХо

В формуле изменилось аллельное состояние только двух генов. Кошка демонстрирует табби-рисунок, это означает, что ген агути будет представлен у нее доминантным аллелем. И наша кошка осветленная, поэтому ген D у нее представлен рецессивной гомозиготной парой.

 

Теперь предположим, что первый пример нам описывал черную кошку с указанным генотипом

C- ww ss aa D- B- [T] ХоХо

А второй пример нам описывал голубого рисунчатого кота (в формуле изменена только последняя Х-хромосома на У)

C- ww ss А- dd B- [T] ХоУ

 

Нам необходимо скрестить эту пару. Для упрощения составления решетки Пиннета нам нужно убрать из формулы не интересующие нас в данный момент обозначения. Поскольку первые три гена представлены одинаковым аллельным состоянием и мы не предполагаем, что оба животных могут быть носителями колорного гена (рецессивной модифицированной аллельной формы гена С), мы можем удалить их обозначения из обоих формул. Так же, оба наших животных не демонстрируют присутствие красного окраса, значит нам нет необходимости учитывать и этот фактор.

После сокращения, формулы будут выглядеть следующим образом:

Черная кошка – aa D- B- [T]

Голубой рисунчатый кот - А- dd B- [T]

Для упрощения текущей задачи, давайте предположим, что черная кошка является носителем осветления и шоколада. Тогда ее формула будет выглядеть как:

aa Dd Bb [T]

И предположим что кот является так же носителем шоколада и гетерозиготен по агути. Тогда его формула окраса будет выглядеть так:

Аа dd Bb [T]

Для составления решетки Пиннета нам необходимо разбить формулы на все возможные составляющие. То есть произвести перевод хромосомного набора из диплоидный в гаплоидный. И написать все возможные половинные формулы, которые могут возникнуть от каждого из родителей. Это будут наши гаметы.

Вспомним, что для составления вариантов гамет, необходимо каждую букву каждого аллеля одного гена «умножить» на каждую букву каждого аллеля другого гена.

Упрощенно, если мы имеем генотип Аа Вв, то первая буква А должна встать в пару каждой буквы второй аллельной пары. Таким образом мы получим сочетание аллелей в виде АВ и Ав. Аналогичную операцию нужно проделать со второй буквой «а», и мы получим варианты гамет аВ и ав. Всего мы получаем четыре возможных гаметы АВ, Ав, аВ, ав.

 

По аналогичному принципу, гаметами кошки будут:

aDB[T] aDb[T] adB[T] adb[T] aDB[T] aDb[T] adB[T] adb[T]

Гаметами кота будут:

AdB[T] Adb[T] AdB[T] Adb[T] adB[T] adb[T] adB[T] adb[T]

 

Теперь составим решетку Пиннета. Не имеет принципиального значения размещение аллелей отца и матери. Необходимо разместить аллели одного родителя в первом столбце, аллели второго – в первой строке. В клетках пересечения необходимо записать полную формулу, составляя ее из пересекающихся вариантов.

 

  aDB[T] aDb[T] adB[T] adb[T] aDB[T] aDb[T] adB[T] adb[T]  
AdB[T] AaDdBB[T AaDdBb[T] AaddBB[T] AaddBb[T] AaDdBB[T AaDdBb[T] AaddBB[T] AaddBb[T]
Adb[T] AaDdBb[T] AaDdbb[T] AaddBb[T] Aaddbb[T] AaDdBb[T] AaDdbb[T] AaddBb[T] Aaddbb[T]
AdB[T] AaDdBB[T AaDdBb[T] AaddBB[T] AaddBb[T] AaDdBB[T AaDdBb[T] AaddBB[T] AaddBb[T]
Adb[T] AaDdBb[T] AaDdbb[T] AaddBb[T] Aaddbb[T] AaDdBb[T] AaDdbb[T] AaddBb[T] Aaddbb[T]
adB[T] aaDdBb[T] aaDdBb[T] aaddBB[T] aaddBb[T] aaDdBB[T] aaDdBb[T] aaddBB[T] aaddBb[T]
adb[T] aaDdBb[T] aaDdbb[T] aaddBb[T] aaddbb[T] aaDdBb[T] aaDdbb[T] aaddBb[T] aaddbb[T]
adB[T] aaDdBB[T] aaDdBb[T] aaddBB[T] aaddBb[T] aaDdBB[T] aaDdBb[T] aaddBB[T] aaddBb[T]
adb[T] aaDdBb[T] aaDdbb[T] aaddBb[T] aaddbb[T] aaDdBb[T] aaDdbb[T] aaddBb[T] aaaddbb[T]

 

В результате скрещивания мы получили:

Голубых 12 шт

Лиловых 4 шт




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 151 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Законы Менделя | Основы формирования окраса | Генетические коды обозначения окрасов и признаков | Наследование окрасов, сцепленных с полом | Осветленные окрасы | Табби-окрасы | Тикированый окрас | Наследование белой пегости | Серебристые затушеванные | Золотые затушеванные окрасы |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.044 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав