Дигібридне схрещування. III закон Г. Менделя

При дигібридному схрещуванні вибирають батьківські організми, що відрізняються за двома ознаками. Мендель у своїх дослідах використовував екземпляри гороху, що розрізняються за кольором і формою насіння. Ці ознаки він позначав відповідно буквами А (а) і В (Ь). Розглянемо результати цих дослідів (рис. 46 і 47).

Рис. 47. Схема незалежного розподілу ознак при дигибридном схрещуванні: A, B, а, b – домінантні і рецесивні алелі, контролюючі розвиток двох ознак; G – гамети, статеві клітини батьків; F1 – гібриди першого покоління; F2 – гібриди другого покоління [10]

З наведеної на рис. 46 схеми видно, що у гібридів першого покоління F1 проявляються домінантні ознаки (жовтий колір і гладка форма насіння). А от у другому поколінні гібридів F2 спостерігаються розщеплення і, крім того, поява рослин з новим, на відміну від батьків, поєднанням ознак – рослин з жовтими зморшкуватими і зеленими гладкими насінням. Розщеплення в другому поколінні (при багаторазовому повторенні експерименту) завжди відрізнялося закономірністю: 9/16 всіх гібридів мали жовті гладкі насіння, 3/16 – жовті зморшкуваті, 3/16 – зелені гладкі і 1/16 – зелені зморшкуваті. Це послужило підставою для затвердження III закону Менделя – закону незалежного успадкування двох різних ознак. Він базується на незалежному розходженні в мейозі гомологічних хромосом різних пар.
Розглянемо (як було зроблено нами для моногибридного схрещування) результати дослідів по дигибридное схрещування, використовуючи генетичну символіку (див. рис. 46 і 47).

Чотири типи гамет одного з батьків і чотири типи гамет іншого можуть утворити 16 комбінацій поєднання генів А (а) і В (Ь) серед гібридів F2, оскільки поєднання гамет різних типів равновероятно. При побудові грати Пеннета (по імені англійського генетика) для обліку всіх варіантів видно, чому розщеплення у другому поколінні гібридів F2 закономірно становить 9:3:3:1.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)

Дигібридне схрещування. III закон Г. Менделя