Како да работите со решетка на пеннет

Grille на Pennet е визуелна алатка која им помага на генетичарите да ги одредат можните комбинации на гени во оплодувањето. Решетката на Pennet е едноставна табела од 2x2 (или повеќе) клетки. Со помош на оваа маса и познавање на генотипови на двајцата родители, научниците можат да се предвиди кои се можни ген комбинации во потомство, па дури и се одреди веројатноста на наследување на некои знаци.

Чекори

Основни информации и дефиниции

За да го прескокнете овој дел и да одите директно на описот на решетката на Пеннет, кликнете овде.

  1. Сликата насловена РАБОТА СО PUNNETT квадратите ЧЕКОР 1
Еден. Дознајте повеќе за концептот на гените. Пред да се продолжи со развојот и употребата на решетка Pennet, можете да се запознаете со некои основни принципи и концепти. Првиот таков принцип е дека сите живи суштества (од мали микроби да гигант сини китови) поседуваат гени. Гените се неверојатно сложени микроскопски групи кои се вградени во речиси секоја клетка на жив организам. Во суштина, во еден степен или на друг, гените се одговорни за секој аспект на животот на телото, вклучително и за тоа како изгледа, како се однесува, и многу, многу повеќе.
  • Кога работите со решетката на Пент, исто така треба да се паметат за принципот Живите организми ги наследуваат гените од нивните родители. Можеби вие и пред потсвесно го разбравте. Смирајте се: бидејќи не залудно, децата обично се слични на нивните родители?
  • Сликата со наслов Работа со Punnett Squares Чекор 2
    2. Дознајте повеќе за концептот на сексуална репродукција. Повеќето (но не сите) живи организми познати ви се произведуваат потомство Сексуална репродукција. Ова значи дека женските и машките поединци ги прават своите гени, а нивните потомци наследуваат околу половина од гените од секој родител. Мрежата на Пеннет се користи за јасно прикажување на различни комбинации на гените на родителите.
  • Сексуалната репродукција не е единствениот начин за репродукција на живите организми. Некои организми (на пример, многу видови на бактерии) се репродуцираат преку Маскиран одгледување, Кога потомството е создадено од еден родител. Со еден куп репродукција, сите гени се наследени од еден родител, а потомок е речиси точно неговата копија.
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 3
    3. Дознајте за концептот на алели. Како што е наведено погоре, живите организам гените се збир на инструкции кои укажуваат на секоја клетка што треба да се направи. Всушност, како и обични упатства кои се поделени во одделни поглавја, предмети и потстави, различни делови од гените покажуваат како треба да се направат различни работи. Ако два организми имаат различни "потсекции", тие ќе изгледаат поинаку или да се однесуваат на различни начини - на пример, генетските разлики може да доведат до фактот дека едно лице ќе има темно, а во другата руса коса. Таквите различни видови на еден ген се нарекуваат Алели.
  • Бидејќи детето добива две групи на гени - еден од секој родител - ќе има две копии од секој алел.
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 4
    Четири. Дознајте за концептот на доминантни и рецесивни алели. Алелите не секогаш ја поседуваат истата генетска "сила". Некои алели кои се јавуваат Доминантен, Бидете сигурни дека ќе се манифестирате во изгледот на детето и неговото однесување. Друго, т.н Рецесивен Алели, манифестира само ако не се приклучат на доминантните алели, кои "ги потиснуваат". Решетката на Пеннет често се користи за да се утврди која веројатност детето ќе добие доминантен или рецесивен алел.
  • Бидејќи рецесивните алели се "потиснати" доминантни, тие се поретки, и во овој случај детето обично добива рецесивни алели од двата родители. Како пример за наследни карактеристики често ја водат анемија на сулфур-клетки, сепак, треба да се забележи дека рецесивните алели се далеку од секогаш "лоши".
  • Метод 1 од 2:
    Презентација на монохибрид премин (еден ген)
    1. Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 5
    Еден. Дистрибуирајте квадратни решетки 2x2. Наједноставната опција Lattice Pennet е направено многу лесно. Нацртајте голем квадрат и поделете го на четири еднакви квадрати. Значи ќе имате маса од две линии и две колони.
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 6
    2. Во секој ред и колона, обележете ги родителите на родителските алели. Во решетката на Пеннет, колоните се распределуваат за мајчини алели, и линии - за татковски или обратно. Во секоја линија и колона, запишете ги буквите што ги претставуваат алелите на мајката и таткото. Во овој случај, користете големи букви за доминантни алели и мали букви за рецесивен.
  • Лесно е да се разбере од примерот. Да претпоставиме дека сакате да ја одредите веројатноста дека оваа двојка ќе има дете кое може да го претвори јазикот на цевката. Можете да го означите овој имот на латински букви Р и Р - буквата на главниот град одговара на доминантниот, и рецензискиот алел. Ако двата родители се хетерозиготни (имаат еден пример на секој алел), тогаш треба да напишете една буква "r" и една "r" над решетката и еден "r" и еден "r" лево од мрежата.
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 7
    3. Напишете ги соодветните букви во секоја ќелија. Можете лесно да ја пополните решетката на Penet откако ќе разберете кои алели ќе бидат вклучени од секој родител. Влезете во секоја ќелија комбинација од гени од две букви, кои се алели од мајка и татко. Со други зборови, земете ги буквите во соодветната линија и колона и внесете ги во оваа ќелија.
  • Во нашиот пример, клетките треба да се пополнат на следниов начин:
  • Горна лева ќелија: РР
  • Врвна десна клетка: РР
  • Долна лева ќелија: РР
  • Долна десна клетка: РР
  • Забележете дека доминантните алели (големи букви) треба да бидат напишани напред.
  • Сликата насловена Работа со Пуннет квадрати Чекор 8
    Четири. Ги утврдува можните потомци генотипови. Секоја ќелија на решетката на исполнетата пензија содржи збир на гени, што е можно во податоците на детето на детето. Секоја ќелија (односно секој сет на алели) ја има истата веројатност - со други зборови, во 2x2 решетката секоја од четирите можни опции има веројатност за 1/4. Презентирани во решетката на Пент, се нарекуваат различни комбинации на алел Генотипови. Иако генотипите се генетски разлики, тоа не мора да значи дека во секоја варијанта ќе има различни потомци (види подолу).
  • Во нашиот пример за решетката на Пеннет, овој пар родители може да ги има следните генотипови:
  • Две доминантни алели (Ќелија со две букви r)
  • Еден доминантен и еден рецесивен алел (Ќелија со една буква r и еден R)
  • Еден доминантен и еден рецесивен алел (Ќелија со R и R) - Забележете дека овој генотип е претставен со две клетки
  • Две рецесивни алели (Ќелија со две букви r)
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 9
    Пет. Определете ги можните потомци фенотипови. Фенотип Телото е валидни физички карактеристики кои се базираат на неговиот генотип. Пример за фенотип е бојата на очите, бојата на косата, присуството на српната анемија и така натаму - иако сите овие физички карактеристики Дефинирана гени, ниту една од нив не ја дефинира својата специјална комбинација на гени. Можен фенотип на потомокот се одредува со карактеристиките на гените. Различни гени се различни на различни начини на фенотип.
  • Да претпоставиме дека во нашиот пример, кој е одговорен за способноста да го претвори јазикот на генот е доминантен. Ова значи дека дури и оние потомци ќе можат да го претворат јазикот, во чиј генотип само еден доминантен алеле. Во овој случај, се добиваат следниве можни фенотипови:
  • Горна лева ќелија: може да го претвори јазикот (две букви r)
  • Врвна десна клетка: може да го претвори јазикот (еден R)
  • Долна лева ќелија: може да го претвори јазикот (еден R)
  • Долна десна клетка: не може да го претвори јазикот (без наслов r)
  • Сликата со наслов Работа со Punnett Squares Чекор 10
    6. Определете ја веројатноста за разни фенотипови со бројот на клетки. Една од најчестите апликации на решетката на Пеннет е да се овозможи веројатноста за појава на еден или друг фенотип во потомството. Бидејќи секоја ќелија одговара на специфичен генотип и веројатноста за секој генотип е иста, за да се најде веројатноста дека фенотипот е доволен Споделете го бројот на клетки со даден фенотип за вкупниот број на клетки.
  • Во нашиот пример, решетката на Пеннет ни кажува дека постојат четири типа на генска комбинација за родителите. Три од нив кореспондираат со потомок, кој е способен за претворање на јазикот, и еден одговара на отсуството на таква способност. Така, веројатноста за два можни фенотипови се:
  • Потомството може да го претвори јазикот: 3/4 = 0.75 = 75%
  • Потомството не може да го претвори јазикот: 1/4 = 0.25 = 25%
  • Метод 2 од 2:
    Претставување на дихибрид премин (два гени)
    1. Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 11
    Еден. Вежба секој 2x2 решетка ќелија за уште четири квадратни. Не сите комбинации на гени се толку едноставни како горенаведениот моно-библиотераден (моногени) премин. Некои фенотипови се дефинирани од повеќе од еден ген. Во вакви случаи, треба да се земат предвид сите можни комбинации, за што ќе биде потребнозаОдржување на табелата.
    • Главното правило на примената на решетката на Пеннет во случај кога гените се поголеми од еден, е како што следува: За секој дополнителен ген, двојно поголем број на клетки треба да се удвои. Со други зборови, за случајот на еден ген, се користи 2x2 решетката, за два гени, табела 4x4 е погодна, кога се разгледуваат три гени, неопходно е да се привлече 8x8 решетка, и така натаму.
    • За полесно да го разберете овој принцип, размислете за пример за два гени. За да го направите ова, ќе мораме да нацртаме мрежа 4x4. Методот презентиран во овој дел е погоден за три или повеќе гени - тоа едноставно ќе биде потребнозаЛевата решетка и повеќе работа.
  • Сликата насловена Работа со Пуннет квадрати Чекор 12
    2. Ги одредуваат гените од родителите. Следниот чекор е да ги пронајдете гените на родителите кои се одговорни за имотот на интерес. Бидејќи се занимавате со неколку гени, друго писмо до генотипот треба да се додаде друго писмо - со други зборови, потребно е да се користат четири букви за два гени, шест букви за три гени и така натаму. Како потсетник е корисно да се евидентира генотипот на мајката во врска со решетката, а генотипот на Отецот - лево од неа (или обратно).
  • Да се ​​илустрира, размислете за класичен пример. Грашок растението може да има мазни или збрчкани зрна, а зрната може да биде жолта или зелена. Жолтата и мазноста на грашокот се доминантни карактеристики. Во овој случај, мазноста на PEOSTERS ќе ги означи буквите S и S за доминантниот и рецесивниот ген, соодветно, и за нивната жолтница, користете ги буквите Y и Y. Да претпоставиме дека женската фабрика има генотип Ssyy, и мажот се карактеризира со генотип Ssyy.
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 13
    3. Запишете различни комбинации на гени долж горните и левите рабови на решетката. Сега можеме да го напишеме преку решетката и лево од тоа различни алели кои можат да се пренесат на потомци од секој од родителите. Како и во случај на еден ген, секој алел може да помине со иста веројатност. Сепак, бидејќи сметаме дека неколку гени, секој ред или колона ќе стојат неколку писма: две букви во случај на два гени, три букви за три гени и така натаму.
  • Во нашиот случај, треба да се напише разни комбинации на гени, кои секој родител може да го пренесе од генотипот. Ако генотипот на мајката SSYY се наоѓа на врвот, а генотипот на Genotype на таткото на SSyy, тогаш за секој ген ќе ги имаме следните алели:
  • По должината на горниот раб: Sy, sy, sy, sy
  • По должината на левиот раб: Sy, sy, sy, sy
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 14
    Четири. Пополнете ги клетките со соодветни комбинации на алели. Внесете ги буквите во секоја ќелија исто како што направија за еден ген. Меѓутоа, во овој случај, ќе се појават уште две дополнителни букви за секој дополнителен ген во клетките: во секоја ќелија ќе има четири букви за два гени, шест писма за четири гени и така натаму. Според општото правило, бројот на писма во секоја клетка одговара на бројот на букви во генотипот на еден од родителите.
  • Во нашиот пример, клетките се пополнуваат на следниов начин:
  • Топ ред: Ssyy, ssyy, ssyy, ssyyy
  • Втор ред: Ssyy, ssyy, ssyy, ssyyy
  • Трет ред: Ssyy, ssyy, ssyy, ssyyy
  • Долен опсег: Ssyy, ssyy, ssyy, ssyyy
  • Сликата со наслов Работа со Пуннет квадрати Чекор 15
    Пет. Најдете фенотипови за секоја можна опција за потомство. Во случај на неколку гени, секоја клетка во решетката на Пеннет, исто така, одговара на посебен генотип на можни потомци, едноставно овие генотипови се поголеми отколку со еден ген. И во овој случај, фенотипите за одредена клетка се одредуваат од кои гени ги разгледуваме. Постои општо правило според кое има доволно за манифестација на доминантни знаци, барем еден доминантен алеле, додека за рецесивни знаци е потребно Сè Соодветните алели беа рецесивни.
  • Бидејќи доминантниот грашок е мазност и жолта зрна, во нашиот пример, секоја ќелија барем со една главна буква одговара на фабрика со мазни грашок, и секоја ќелија барем со една главна буква y одговара на фабрика со жолто зрно фенотип. Растенијата со збрчкан грашок ќе бидат претставени со клетки со две линии алели, а со цел зрните да бидат зелени, неопходно е да се имаат само мали букви. Така, добиваме можни опции за облик и боја на грашок:
  • Топ ред: Мазна / жолта, мазна / жолта, мазна / жолта, мазна / жолта боја
  • Втор ред: Мазна / жолта, мазна / жолта, мазна / жолта, мазна / жолта боја
  • Трет ред: Нежните / жолти, мазни / жолти, брчки / жолти, брчки / жолти
  • Долен опсег: Нежните / жолти, мазни / жолти, брчки / жолти, брчки / жолти
  • Сликата со наслов Работа со Punnett Squares Чекор 16
    6. Ја одредува веројатноста за секој фенотип. Да ја пронајдеме веројатноста за различни фенотипови во потомството на родителските податоци, користете го истиот метод како во случај на еден ген. Со други зборови, веројатноста за одреден фенотип е еднаква на бројот на клетки кои одговараат на него, поделени со вкупниот број на клетки.
  • Во нашиот пример, веројатноста за секој фенотип е:
  • Потомство со мазни и жолти грашок: 12/16 = 3/4 = 0.75 = 75%
  • Потомство со брчки и жолт грашок: 4/16 = 1/4 = 0.25 = 25%
  • Потомство со мазни и зелени грашок: 0/16 = 0%
  • Потомство со збрчкан и зелен грашок: 0/16 = 0%
  • Имајте на ум дека неможноста да се наследат две рецесивни алели y доведоа до фактот дека нема растенија со зелени зрна меѓу можните потомци.
  • Совети

    • Побрзај? Обидете се со користење на онлајн решетката на Penet`s Onletice (на пример, тоа) што ги исполнува мрежните клетки за родителските гени дадени од вас.
    • Како по правило, рецесивните знаци се поретки од доминантни. Сепак, постојат ситуации во кои рецесивните знаци може да ја зголемат прилагодливоста на телото, а таквите поединци стануваат почести како резултат на природна селекција. На пример, рецесивен знак кој предизвикува болест на крвта, како што е анемија на српли-клеточна анемија, исто така ја зголемува отпорноста на маларија, која се покажа како корисна во тропската клима.
    • Не сите гени се карактеризираат со само два фенотипови. На пример, некои гени имаат посебен фенотип за хетерозиголен (еден доминантен и еден рецесивен алел) комбинација.

    Предупредувања

    • Запомнете дека секој нов родителски ген води до фактот дека бројот на клетки во пена решетката се зголемува двапати. На пример, во еден ген од секој родител, ќе имате 2x2 решетка, за два гени - 4x4, и така натаму. Во случај на пет гени, големината на табелата ќе биде 32x32!
    Слични публикации