Что такое findslide.org?

FindSlide.org - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация на тему Кроссинговер

Содержание

Сцепленное наследование у душистого горошка (У. Бэтсон и Р. Пеннет,1906) P – пурпурные цветкиp – красные цветкиL – удлиненная пыльцаl – округлая пыльца Р PPLL
КроссинговерПодготовил студент 471 группы МБФ Василий Цветков Преподаватель Билева Джемма СерафимовнаГосударственное бюджетное Сцепленное наследование у душистого горошка  (У. Бэтсон и Р. Пеннет,1906) P КроссинговерКак и в других законах наследственности, в законе о сцеплении генов нашли PP:   ♀  b  vg    x PP:   ♀  b+ vg+    x Частота кроссинговераВ России для частоты кроссинговера , равной 1% использовался термин «Морганида» Одинарный и множественный кроссинговер ИнтерференцияУстановлено, что в опыте процент двойных кроссоверных особей часто оказывается ниже теоретически Измерение интерференции Цитологические доказательства кроссинговераВпервые цитологическое доказательство перекреста и обмена участками хромосом было получено Опыт Штерна (1931)Укороченная Х-хромосома содержит доминантный ген В (полосковидные глаза) и рецессивный Неравный кроссинговерОбычно обмен участками между хроматидами гомологичных хромосом осуществляется в строго идентичных, Опыт Стёртеванта (1925) Митотический кроссинговерОткрытие митотической рекомбинации было совершено Куртом Штерном в 1936 годуОн исследовал Опыт Штерна (1936)Рецессивный аллель первого гена y (yellow) даёт жёлтую окраску тела, Митотическая рекомбинация происходит в течение интерфазыБыло высказано предположение, что рекомбинация происходит в Модели хромосомной рекомбинацииРекомбинация путем двойного слияния ХоллидеяРекомбинация за счет синтез-зависимого отжига цепиРекомбинация индуцированная разрывом цепи Xuan Li and Wolf-Dietrich Heyer Homologous recombination in DNA repair and DNA Факторы, влияющие на кроссинговерВнешние условия (температура и др)Стадии развитияПолГенотип (определенные гены или структурные изменения хромосом)
Слайды презентации

Слайд 2 Сцепленное наследование у душистого горошка (У. Бэтсон и

Сцепленное наследование у душистого горошка (У. Бэтсон и Р. Пеннет,1906) P

Р. Пеннет,1906)
P – пурпурные цветки
p – красные цветки
L

– удлиненная пыльца
l – округлая пыльца

Р PPLL х ppll
пурпурные цветки красные цветки
удлиненная пыльца округлая пыльца
F1 PpLl
пурпурные цветки
удлиненная пыльца

F2 P- l- 69,5%; P- ll 5,6%; pp L- 5,6%; ppll 19,3%
пурпурные цветки пурпурные цветки красные цветки красные цветки
удлиненная пыльца округлая пыльца удлиненная пыльца округлая пыльца

Слайд 3 Кроссинговер
Как и в других законах наследственности, в законе

КроссинговерКак и в других законах наследственности, в законе о сцеплении генов

о сцеплении генов нашли исключения.
Т.Х. Морган в 1911

году обнаружил, что в гомологичной паре хромосом регулярно происходит обмен генами.
В своей лаборатории он скрещивал линии дрозофил, содержащих гены b и vg (b - черное тело, vg - зачаточные крылья)

Слайд 4 PP: ♀ b vg

PP:  ♀ b vg  x   ♂

x ♂

b+ vg+

b vg b vg
черные бескрылые серые крылатые
GРР: ♀ b vg ♂ b+ vg+ b vg

Fа: b+ vg+ b vg

b vg b vg
серые крылатые черные бескрылые
50 % 50 %

Генетические доказательства кроссинговера


Слайд 5 PP: ♀ b+ vg+

PP:  ♀ b+ vg+  x  ♂ b vg

x ♂ b

vg

b vg b vg
серые крылатые черные бескрылые
GРР: ♀ b+ vg+ b vg ♂ b vg

b+ vg b vg+

Fа: b+ vg+ b vg b+ vg b vg+

b vg b vg b vg b vg
серые черные серые черные
крылатые бескрылые бескрылые крылатые
41,5 % 41,5 % 8,5 % 8,5 %

Слайд 6 Частота кроссинговера
В России для частоты кроссинговера , равной

Частота кроссинговераВ России для частоты кроссинговера , равной 1% использовался термин

1% использовался термин «Морганида» (В честь Т.Х. Моргана)
В США

долгое время использовали термин «единица карты»
Начиная с 80+ годов прошлого века повсеместно используется термин «сантиморган»

Слайд 7 Одинарный и множественный кроссинговер

Одинарный и множественный кроссинговер

Слайд 8 Интерференция
Установлено, что в опыте процент двойных кроссоверных особей

ИнтерференцияУстановлено, что в опыте процент двойных кроссоверных особей часто оказывается ниже

часто оказывается ниже теоретически ожидаемого
Одной из причин, снижающих наблюдаемую

величину кроссинговера, оказывается процесс подавления кроссинговера вблизи пункта, где обмен уже произошел
Это явление носит название интерференции

Слайд 9 Измерение интерференции

Измерение интерференции

Слайд 10 Цитологические доказательства кроссинговера
Впервые цитологическое доказательство перекреста и обмена

Цитологические доказательства кроссинговераВпервые цитологическое доказательство перекреста и обмена участками хромосом было

участками хромосом было получено на кукурузе английскими исследователями Б.

Мак-Клинток и Г. Крейтоном и на дрозофиле немецким генетиком К. Штерном в 30-х годах нашего века
В опытах на дрозофиле К. Штерн (Curt Jacob Stern) использовал мутантных самок, одна из Х-хромосом которых была укороченной, а вторая имела форму буквы «Г» за счет прикрепленного к ней участка У-хромосомы

Слайд 11 Опыт Штерна (1931)
Укороченная Х-хромосома содержит доминантный ген В

Опыт Штерна (1931)Укороченная Х-хромосома содержит доминантный ген В (полосковидные глаза) и

(полосковидные глаза) и рецессивный ген сr коричневой окраски глаз.

Вторая Х-хромосома несет гены круглых (рецессивный, В+) и красных (доминантный сr+) глаз

Слайд 12 Неравный кроссинговер
Обычно обмен участками между хроматидами гомологичных хромосом

Неравный кроссинговерОбычно обмен участками между хроматидами гомологичных хромосом осуществляется в строго

осуществляется в строго идентичных, тождественных точках, благодаря чему при

кроссинговере происходит обмен равными участками хромосом
В очень редких случаях наблюдаются разрывы в несимметричных точках, и хроматиды обмениваются неравными участками
Такое явление называют неравным кроссинговером
Вследствие неравного кроссинговера участок одной из гомологичных хромосом может удвоиться или утроиться, а в противоположной хромосоме образуется его нехватка.

Слайд 13 Опыт Стёртеванта (1925)

Опыт Стёртеванта (1925)

Слайд 14 Митотический кроссинговер
Открытие митотической рекомбинации было совершено Куртом Штерном

Митотический кроссинговерОткрытие митотической рекомбинации было совершено Куртом Штерном в 1936 годуОн

в 1936 году
Он исследовал дрозофил, являвшихся гетерозиготами по двум

генам, находящихся на одной Х-хромосоме и определяющих легко регистрируемые признаки: цвет тела и форму щетинок

Слайд 15 Опыт Штерна (1936)
Рецессивный аллель первого гена y (yellow)

Опыт Штерна (1936)Рецессивный аллель первого гена y (yellow) даёт жёлтую окраску

даёт жёлтую окраску тела, рецессивный аллель sn (singed) —

опалённые щетинки

Слайд 16 Митотическая рекомбинация происходит в течение интерфазы
Было высказано предположение,

Митотическая рекомбинация происходит в течение интерфазыБыло высказано предположение, что рекомбинация происходит

что рекомбинация происходит в течение G1-фазы, когда хромосома ещё

не удвоена вследствие репарации путём гомологичной рекомбинации двунитевых повреждений ДНК
Однако этому противоречит то, что репарация путём гомологичной рекомбинации происходит в основном после репликации

Слайд 17 Модели хромосомной рекомбинации
Рекомбинация путем двойного слияния Холлидея
Рекомбинация за

Модели хромосомной рекомбинацииРекомбинация путем двойного слияния ХоллидеяРекомбинация за счет синтез-зависимого отжига цепиРекомбинация индуцированная разрывом цепи

счет синтез-зависимого отжига цепи
Рекомбинация индуцированная разрывом цепи


Слайд 18 Xuan Li and Wolf-Dietrich Heyer Homologous recombination in

Xuan Li and Wolf-Dietrich Heyer Homologous recombination in DNA repair and

DNA repair and DNA damage tolerance Cell Research (2008)

18:99–113

  • Имя файла: krossingover.pptx
  • Количество просмотров: 89
  • Количество скачиваний: 0