

















Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Przygotuj się do egzaminów
Studiuj dzięki licznym zasobom udostępnionym na Docsity
Otrzymaj punkty, aby pobrać
Zdobywaj punkty, pomagając innym studentom lub wykup je w ramach planu Premium
Społeczność
Odkryj najlepsze uniwersytety w twoim kraju, według użytkowników Docsity
Bezpłatne poradniki
Pobierz bezpłatnie nasze przewodniki na temat technik studiowania, metod panowania nad stresem, wskazówki do przygotowania do prac magisterskich opracowane przez wykładowców Docsity
Ad. Ćwiczenia 1. Liczba możliwych genotypów w locus wieloallelicznym. Geny sprzężone z płcią. Prawo Hardy'ego-Weinberga.
Typologia: Notatki
1 / 25
Ta strona nie jest widoczna w podglądzie
Nie przegap ważnych części!
Ćwiczenia 4 Biologia I MGR
Liczba możliwych genotypów w locus wieloallelicznym
Geny sprzężone z płcią
Prawo Hardy’ego-Weinberga
p^2 +2pq+q^2 =1^ p+q=
2 2
2 Q P
P Q p
2 2
2 Q R
R Q q
(^2) _.
2
wszystkich osobn
AA Aa N
N N p
(^2) _.
2
wszystkich osobn
aa Aa N
N N q
PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA
W populacji znajdującej się w stanie równowagi genetycznej częstość występowania genotypów zależy wyłącznie od częstości alleli i jest stała z pokolenia na pokolenie
p^2 = frakcja homozygot AA 2pq = frakcja heterozygotyczna Aa q^2 = frakcja homozygot aa
PAA=p^2 QAa=2pq Raa=q^2
MUSZKA OWOCÓWKA Drosophila melanogaster
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wywil%C5%BCna_kar%C5%82owata#/media/File:Drosophila_melanogaster1.jpg
Populacja (F0) składa się z następujących liczb osobników o podanych genotypach : AA: 200, Aa: 200, aa: 100.
Sprawdź:
frekwencje alleli i genotypów w tej populacji,
frekwencje alleli i genotypów w następnym pokoleniu (F1), jeśli kojarzenie w F0 miało charakter losowy,
przybliżoną liczebność osobników o podanych genotypach w pokoleniu F1, przyjmując, że populacja będzie miała taką samą liczebność jak w pokoleniu F0.
0,6; 0,
0,6; 0,4; 0,36; 0,48; 0,
180; 240; 80
HETEROZYGOTYCZNOŚĆ OBSERWOWANA I OCZEKIWANA
Heterozygotyczność oczekiwana (He) –
frekwencja heterozygot oszacowana dla frekwencji alleli danego locus w populacji w warunkach równowagi Hardy’ego-Weinberga.
Heterozygotyczność obserwowana (Ho) –
rzeczywista frekwencja heterozygot występujących w populacji.
He=Ho :stan równowagi genetycznej He=Ho : obecność procesów demograficznych, które zmieniają (zaburzają) frekwencje i rozkład alleli
geny zlokalizowane w chromosomach płci
(np. geny odpowiedzialne za krzepliwość krwi, geny odpowiedzialne za prawidłowe widzenie barw)
krzepliwość krwi gen jest zlokalizowany w chromosomie X H: allel dominujący, h: allel recesywny (odpowiedzialny za hemofilię)
♀ X H X H^ (zdrowa); X H X h^ (zdrowa, nosicielka); X h X h^ (chora)
♂ X H Y (zdrowy); X h Y (chory)
PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA DLA GENÓW SPRZĘŻONYCH Z PŁCIĄ
U samic częstość genotypów wyrażana jest klasycznym wzorem na prawo H-W
♀ X H X H^ (zdrowa); X H X h^ (zdrowa, nosicielka); X h X h^ (chora)
U samców częstość genotypów równa jest częstości alleli
♂ X H Y (zdrowy); X h Y (chory)
Gen recesywny d powoduje daltonizm i występuje z częstością q = 0,08. Jaka jest frekwencja genotypów u kobiet i mężczyzn pod względem tej sprzężonej z płcią cechy?
Kobiety: zdrowe: 0, nosicielki: 0, chore: 0,
Mężczyźni: zdrowi: 0, chorzy: 0,
Czarne: 375; rude: 375, szylkretowe: 250
Kolor sierści kotów jest uwarunkowany parą sprzężonych z płcią genów A i a. Samice homozygoty AA są czarne, heterozygoty Aa szylkretowe, a homozygoty aa– rude. Samce mogą być tylko rude lub czarne. Szylkretowa kocica urodziła kocięta, wśród których były rude kocice oraz dwa kocury – jeden rudy, drugi czarny. Jakiego koloru był ojciec młodych.
W pierwszym stadzie są wyłącznie kozy rogate, a w drugim jest 25% kóz bezrogich. Rogatość dominuje nad bezrożnością. Oblicz zróżnicowanie genetyczne w populacji kóz, która składa się z dwóch dużych losowo kojarzących się stad. Oblicz o ile spadnie homozygotyczność po połączeniu obu stad.
Łączna utrata homozygotyczności: 0,
Efektywna wielkość populacji - liczebność idealnej, teoretycznej populacji, która traciłaby heterozygotyczność w tym samym tempie, w którym następuje utrata heterozygotyczności w rzeczywistej, badanej populacji.
0 1 2 1
1 ...
1 1 1 1 1 Ne T N N N N t
m f
m f e N N
N N N
4 Ne
F 2
1
t Ft 1 ( 1 F )
t (^) e
e
1
2
4 2
k
e V
N N k
V k
N k N k
A e
1
1