Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Собаки породы кокер спаниель при генотипе thumbnail

            При скрещивании черных собак породы кокер – спаниель получено потомство 4 мастей: 34 черных собаки, 13 рыжих собак, 11 коричневых собак и 4 светло-желтых собаки. Определить тип наследования и написать схему скрещивания. Черный кокер – спаниель был скрещен со светло – желтым. От этого скрещивания в помете был светло – желтый щенок. Какое соотношение мастей в потомстве можно ожидать от скрещивания этого же черного кокер – спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа?

            А – ген рыжей окраски                                а – ген светло-желтой окраски

            В – ген коричневой окраски                                   в – ген светло-желтой окраски

1.         РР:       ♀ АаВв                       х          ♂ АаВв

                          черные                                    черные

            Г:         ♀ АВ   Ав                              ♂ АВ   Ав

                            аВ    ав                                    аВ    ав

F2 определяются по решетке Пеннета.

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

АВ

Ав

аВ

ав

АВ

ААВВ

черные

ААВв

черные

АаВВ

черные

АаВв

черные

Ав

ААВв

черные

ААвв

рыжие

АаВв

черные

Аавв

рыжие

аВ

АаВВ

черные

АаВв

черные

ааВВ

коричневые

ааВв

коричневые

ав

АаВв

черные

Аавв

рыжие

ааВв

коричневые

аавв

светло-желтые

            Черные                                               А-В-                            9/16

            Рыжие                                                            А-вв                            3/16

            Коричневые                                       ааВ-                             3/16

            Светло-желтые                                  аавв                             1/16

Расщепление по фенотипу     9 : 3 : 3 : 1

            34+ 13 + 11 + 4 = 62.

            62 / 16 = 3,875.

            9 х 3,875 = 34,875.                 3 х 3,875 = 11,625.                 1 х 3,875 = 3,875.

            Х2 = (34 – 34,875)2 / 34,875 + (13 – 11,625)2 / 11,625 + (11 – 11,625)2 / 11,625 + (4 – 3,875)2 / 3,875 = 0,02 + 0,16 + 0,03 + 0,004 = 0,214.

            Число степеней свободы = n – 1 = 4 – 1 = 3.

            Х2табл
= 7,34.

            0,214 < 7,34 – Н0 верна – расщепление 9 : 3 : 3 : 1 – комплементарное взаимодействие.

2.         РР:       ♀ АаВв                       х          ♂ аавв

                        черные                                    светло-желтые

            Г:         ♀ АВ   Ав                              ♂   ав

                            аВ    ав

            Fа:                    АаВв               Аавв               ааВв                аавв

                                    черные            рыжие             коричневые   светло-желтые

            Расщепление по генотипу: 1 : 1 : 1 : 1        Расщепление по фенотипу: 1 : 1 : 1 : 1

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему
учебному проекту

Узнать стоимость

Источник

Развитие признака может определяться не одной, а двумя или более парами неаллельных генов, располагающимися в разных хромосомах. Если хотя бы одна пара находится в гомозиготном рецессивном состоянии, то признак не развивается или отличен от доминантного.

С биохимической точки зрения зачастую это может быть связано с тем, что развитие признаков обычно представляет собой многостадийный процесс, каждый этап которого контролируется отдельным ферментом (информация о ферменте находится в определенном гене). Если хотя бы один ген находится в рецессивном состоянии, то синтезируется измененный фермент, реакция не идет, и конечный продукт не образуется:

ген A B C D 
фермент E1 E2 E3 E4 
      
реакцииS1S2S3S4P (признак)

Расщепление при скрещивании дигетерозигот при комплементарном наследовании обычно бывает в пропорции 9:7, 9:3:4, или 9:3:3:1, 9:6:1 (часть особей с минимальным выражением признака 7/16, 4/16 и 1/16).

Задача 5-1

У душистого горошка окраска цветов проявляется только при наличии двух доминантных генов А и В. Если в генотипе имеется только один доминантный ген, то окраска не развивается. Какое потомство F1 и F2 получится от скрещивания растений с генотипами ААbb и ааВВ?

Решение

  1. Генотип исходных растений известен по условию задачи. Они гомозиготны и будут давать один тип гамет, которые можно объединить единственным образом. Потомство F1 будет единообразно по генотипу (АаВb) и фенотипу (розовые цветы):
  2. Схема скрещивания

  3. Дигетерозиготные потомки F1 будут давать по 4 типа гамет, которые могут комбинироваться 16 способами. Построив решетку Пеннета, можно убедиться, что организмов, одновременно имеющих доминантные гены А и В (розовые цветы), будет примерно 9/16. То есть, в F2 будет наблюдаться расщепление по цвету в пропорции 9:7.
  4. Схема скрещивания

Ответ

В F1 все потомство будет единообразным и будет иметь розовую окраску цветов. В F2 9/16 растений будут иметь розовые, а 7/16 – белые цветы.

Задача 5-2

Окраска цветов душистого горошка в красный цвет обусловлена двумя парами генов. Если хотя бы одна пара находится в рецессивном состоянии, то окраска не развивается. Одновременное присутствие в генотипе обоих доминантных генов вызывает развитие окраски. Каков генотип растений с белыми цветами, если при их скрещивании друг с другом все растения получились красного цвета?

Решение

  1. Поскольку потомство F1 имело окрашенные цветки, то в его генотипе присутствуют оба доминантных гена А и В.
  2. Все потомство единообразно, следовательно, скрещивались гомозиготные особи.
  3. Родители имели неокрашенные цветки, значит, они не могут нести оба доминантных гена.
  4. Генотип родителей не может быть одинаковым (иначе потомство было бы таким же, то есть имело бы неокрашенные цветки).
  5. Этим условиям удовлетворяет только тот вариант, когда у одного родителя генотип ААbb, а у другого – ааВВ.

Схема скрещивания

Задача 5-3

При скрещивании двух растений тыквы со сферической формой плодов получено потомство, имеющее только дисковидные плоды. При скрещивании этих гибридов между собой были получены растения с тремя типами плодов:

  • 9 частей – с дисковидными плодами,
  • 6 частей – со сферической формой плодов,
  • 1 часть – с удлиненными плодами.

Какая закономерность наблюдается в данном случае? Каковы генотипы родителей и потомства?

Решение

  1. Потомство F1 отличалось от родителей и было единообразным, следовательно, оно является гетерозиготным, а исходные особи были гомозиготными.
  2. Исходные особи должны отличаться по генотипу друг от друга, так как при одинаковом генотипе их потомство не отличалось бы от них. Это указывает на то, что в данном случае имеет место комплементарное взаимодействие генов. Генотип родительских особей – ААbb и ааВВ, а потомства F1 – АаВb (см. решение задачи 5-2).
  3. Таким образом, форма плодов определяется двумя парами генов. Если обе пары находятся в доминантном состоянии (генотипы ААВВ, АаВb, ААВb или АаВВ), то форма плодов дисковидная. Если в доминантном состоянии находится только одна пара генов (генотипы ААbb, Ааbb, ааВВ или ааВb), – форма плодов сферическая.
  4. Расщепление в потомстве F2 (9:6:1) отличается от расщепления 9:7, обычно наблюдаемого при комплементарном взаимодействии. 1/16 часть растений имела плоды удлиненной формы. Это может быть только в том случае, если генотип таких особей – ааbb, то есть оба гена находятся в рецессивном состоянии.
  5. Анализ решетки Пеннета подтверждает полученные результаты.

Задача 5-4

Среди ферментов, участвующих в образовании хлорофилла у ячменя, имеется два фермента, отсутствие которых приводит к нарушению синтеза этого пигмента. Если нет одного из них, то растение становится белым, если нет другого – желтым. При отсутствии обоих ферментов растение также белое. Синтез каждого фермента контролируется доминантным геном. Гены находятся в разных хромосомах. Какое потомство следует ожидать при самоопылении гетерозиготного по обоим генам ячменя?

Задача 5-5

У кукурузы нормальный рост определяется двумя доминантными неаллельными генами. Гомозиготность по рецессивным аллелям даже одной пары генов приводит к возникновению карликовых форм. При скрещивании двух карликовых растений кукурузы выросли гибриды нормальной высоты, а при скрещивании этих гибридов в их потомстве было получено 812 нормальных и 640 карликовых растений. Определить генотипы родителей и потомков.

Задача 5-6

У норки известно два рецессивных гена – р и i, гомозиготность по каждому из которых, или по обоим одновременно, обуславливает платиновую окраску меха. Дикая коричневая окраска получается при наличии обоих доминантных аллелей Р и I. При каком типе скрещивания двух платиновых норок все их потомство будет коричневым?

Задача 5-7

При скрещивании двух карликовых растений кукурузы получено потомство нормальной высоты. В F2 от скрещивания потомства первого поколения было 452 растения нормальной высоты и 352 – карликовых. Предложите гипотезу, объясняющую эти результаты.

Задача 5-8

В двух цветоводческих хозяйствах, не связанных друг с другом, длительное время разводили чистые линии душистого горошка с белыми цветами. Какое потомство можно ожидать от скрещивания этих двух чистых линий?

Задача 5-9

Окраска шерсти у кроликов определяется двумя парами генов, расположенных в разных хромосомах. При наличии доминантного гена С доминантный ген А другой пары обуславливает серую окраску шерсти, рецессивный ген а – черную окраску. В отсутствии гена С окраска будет белая. Крольчата какого цвета получатся от скрещивания серых дигетерозиготных кроликов?

Задача 5-10

Окраска бобов может быть пурпурной, желтой и белой. Под действием гена А неокрашенное соединение переводится в пурпурный пигмент. Ген В вызывает превращение пурпурного вещества в желтое. Какое потомство получится от скрещивания растений с генотипами АаВb и ааВВ?

Задача 5-11

Для получения окрашенных луковиц необходимо наличие у растений лука доминантного гена С. При гомозиготности по рецессивному аллелю с получаются бесцветные луковицы. При наличии доминантного гена С вторая пара аллелей определяет цвет луковицы – красный (R) или желтый (r). Краснолуковичное растение было скрещено с белолуковичным. В потомстве были растения с красными, желтыми и бесцветными луковицами. Определить генотипы скрещиваемых растений. Какое расщепление по фенотипу произошло в потомстве? Какое расщепление было бы в потомстве, если бы обе исходные особи были красного цвета?

Задача 5-12

У лука ген R определяет красную окраску чешуй, а ген r – желтую. Любая окраска проявляется только при наличии в генотипе доминантного гена С, при его отсутствии чешуи имеют белую окраску. Определить генотипы исходных форм луковиц с белыми и красными чешуями, если все гибридные луковицы имели красную окраску чешуй.

Задача 5-13

От скрещивания белых и серых мышей в потомстве F1 все особи были черными, а в F2 было 77 черных, 37 серых и 45 белых мышей. Как наследуется окраска у этих мышей? Определить генотипы родителей и потомков.

Задача 5-14

Собаки породы кокер-спаниель при генотипе А*В* имеют черную масть, при генотипе А*bb – рыжую, при генотипе ааВ* – коричневую, а при генотипе ааbb – светло-желтую. При скрещивании черного кокер-спаниеля со светло-желтым родился светло-желтый щенок. Какое соотношение по масти следует ожидать от спаривания того же черного спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа?

Читайте также другие темы главы V «Взаимодействие неаллельных генов»:

  • На что обратить внимание при решении задач на взаимодействие неаллельных генов
  • 2. Полимерное действие генов
  • 3. Эпистаз
  • Ответы и решения к задачам главы V «Взаимодействие неаллельных генов»

Источник

Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

ГЕНЕТИКА РЕДКИХ ОКРАСОВ У АНГЛИЙСКИХ КОКЕР-СПАНИЕЛЕЙ

Келли К. Феррис
доктор ветеринарии, председатель комитета по здоровью, образованию и исследованиям при американском клубе спаниелей

Окрас шерсти у кокер-спаниелей изучался более тщательно и пристально, чем у какой-либо другой породы. Однако, хотя Филипс (1938 г.) сообщил о существовании в породе аллели (соболиность) ay, спор по поводу существования аллели ay у современных спаниелей не утихает. Настоящий обзор не сводится к этому или каким-либо другим вопросам существования или отсутствия определенных спорных аллелей в популяции. Он направлен на то, чтобы помочь заводчикам понять генотип, который дает определенные фенотипы, как способ прогнозирования окрасов щенков от определенных вязок.

Гены – это единицы наследственности, состоящие из ДНК и образующие линейные формы, называемые хромосомами, которые могут передаваться от одного поколения следующему. Совокупность всех генов особи называется генотипом. Окрас шерсти, или фенотип, – это видимое проявление генотипа в данном конкретном окружении. Щенки наследуют два экземпляра каждого типа гена; по одному от каждого из родителей. Гены могут существовать в нескольких различных формах, называемых аллелями. Слияние сперматозоида и яйцеклетки, несущих различные аллели одного и того же гена, дает гетерозиготную особь. Если же аллели одинаковые, то особь получится гомозиготной. Собаки, гомозиготные по определенному гену, могут передавать следующему поколению только один тип аллели этого гена.

Ниже описаны основные гены, контролирующие окрас шерсти у собак, и наиболее вероятные аллели, отвечающие за различные фенотипы, встречающиеся в популяции кокер-спаниелей. Аллели, обозначенные заглавными буквами, являются доминантными по отношению к аллелям, обозначенным маленькими буквами.

Изменения в различных аллелях ведут к распространению пигмента или его отсутствию. Согласно номенклатуре Бернса и Фрезера (1966 г.) аллели этой серии, которые могут оказаться интересными для заводчиков спаниелей, следующие:

ay доминантный желтый (чистый или золотистый соболиный)

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Вариант 1. Соболиный окрас

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Вариант 2. Соболиный окрас

аt двуцветный (черный или печеночный чепрак, распространяющийся почти по всему телу, с подпалыми отметинами на лапах, щеках, бровях, на внутренней стороне ушей и под хвостом. Подпал может быть от бледно-кремового до насыщенного коричневого).

Аллели серии агути обеспечивают окрас, который является более темным при рождении, но со временем осветляется, оставаясь более темным на спине, чем на ногах и животе. Все особи с одним экземпляром аллели А, если они не модифицированы генами пятнистой серии, будут сплошными. Особи ay ay будут чистыми сплошными или золотистыми соболиными (палевыми). У особей ay at пигмент только частично распространен, результатом чего будут вкрапления черных волос в соболиные.

Впервые описанная в 1914 году Литтлом, это, пожалуй, единственная серия, с которой, похоже, согласны все генетики. В ней только две аллели, и они отвечают за цвет видимого пигмента.

Особи BB или Bb будут всегда иметь выраженным черный пигмент, а у особей bb выражен только коричневый с как правило более светлыми глазами у большинства пород. Модифицирующие гены делают коричневый пигмент более темным или более светлым. Индивидуально эти полигены не были определены, но по Уиллису (1989 г.) заводчики могут с определенной степенью успеха вести отбор в пользу более темных или более светлых оттенков коричневого.

Серия D или разбавление (Dilution) (подробно)

D интенсивная пигментация

Если есть dd, он определяет или разбавляет степень выраженности аллелей серии В. Может отвечать за «голубой» окрас шерсти, хотя есть и другие гены, тоже дающие разбавление пигмента.

Серия Е или распространение (Extension) (подробно)

Е распространение пигмента

Термины «распространение» и «ограничение» в большей степени относятся к темному пигменту, чем к подпалу. Когда аллель ограничения присутствует в двух экземплярах, она не позволяет темному пигменту (черному или шоколадному) распространиться по всему телу, поэтому у собак темный пигмент выражается только в пигментации носа, глаз и подушечек лап. Почти все рыжие/палевые кокеры имеют генотип ее.

Серия G или “седина” (Greying)

G прогрессирующие поседение шерсти

Считается, что кокеры не несут доминантную форму G аллели, имеющейся у других пород, таких как керри-блю и бедлингтон-терьеры. В отличие от «голубых» dd кокеров, которые голубые уже при рождении, собаки с генотипами GG или Gg при рождении обычно черные, но со временем постепенно седеют.

Серия М (Merling)

У собак, несущих доминантный М (мерль*), концентрация пигмента сведена в крап. У собак с mm концентрация пигмента контролируется другими генами. По некоторым предположениям пятнистый окрас может контролироваться более, чем одним геном. Гомозиготный ММ у пород, несущих гены белых пятен, может давать глухоту, слепоту и структурные нарушения глаз. Считается, что кокер-спаниели несут только форму m этой аллели.

(* В случае критического накопления в породе собак-носителей фактора «мерль» стандарт породы может быть ликвидирован, а разведение собак запрещено согласно Приложение VII «Резолюция по разведению домашних животных» к Европейской конвенции о защите домашних животных: «Если проблем невозможно избежать либо, если их невозможно устранить, то должно быть прекращено разведение: * породы собак, являющихся носителями «фактора мерль» (высокие риски глухоты и глазных дисфункций, например: колли, шелти, корги, бобтейл, дог, такса).

Серия S или пятнистость (Spotting)

Аллели, отвечающие за белые отметины

S основной окрас или сплошной пигмент

si ирландская пятнистость (irish spotting); несколько белых отметин в определенных местах (например, колли)

sp пегая пятнистость (piebald spotting); допускается различное количество белого

sw Крайне белая пегость (white piebald); например, бультерьер

Считается, что белые пятна появляются в определенных местах и в определенном порядке, особенно у собак с небольшим количеством белого. По мере распространения белых отметин их появление становится менее упорядоченным, но все же идет по определенной схеме. Бернс и Фрезер (1966 г.) утверждают, что в последнюю очередь белые пятна появляются на ушах, голове и вокруг глаз. Следующие наименее подверженные появлению белых пятен места: основание хвоста, область ребер, поясница и нижняя часть шеи. Распространение белых отметин зависит от цвета пигментированных участков. Так, черные пятна обычно больше, чем шоколадные, а шоколадные больше, чем рыжие/палевые пятна. (Литтл, 1957 г.).

Кокеры обычно несут аллели S/sp и редко аллель sw.

Серия Т или рябость (Ticking)

Присутствие доминантной аллели Т ведет к появлению маленьких окрашенных пятнышек на белых участках. Рябость не всегда есть при рождении, она проявляется со временем. Среди исследователей существует некоторое разногласие по поводу доминантности аллели Т и ее роли в формировании чалого окраса, где чалость является результатом обширных белых отметин и густой пестроты.

Т мелкие пестрины на белых участках

T белые участки без пестрин

Аллель С необходима для полной выраженности пигмента, и многие животные несут СС. Аллель cch влияет в большей степени на палевый и подпалый пигмент, чем на черный (в смысле его модификации или осветления). Считается, что кокеры не несут аллели cd, cb или c, обнаруженные в других породах и отвечающие за белую шерсть, голубые глаза или альбинизм с красными глазами.

Пигментированные собаки сплошного окраса обычно несут по меньшей мере один экземпляр доминантных аллелей A, S, E и, как правило, T. Собаки с черной пигментацией имеют по меньшей мере один экземпляр аллели B, а у шоколадных собак должно быть два экземпляра аллели bb. Если A заменить на atat, собака будет черно-подпалой или шоколадно-подпалой соответственно. Сплошные черные с генотипом Aat могут иметь легкий рыжеватый оттенок шерсти в местах подпала, который был бы у собак с генотипом atat. На аллель at влияют другие гены, модифицирующие ее проявление, так что подпал может варьироваться от нескольких волосинок до обширного подпала на морде и, в редких случаях, даже на плечах.

Рыжие и палевые собаки обычно несут доминантные аллели A и S с рецессивными аллелями ее, которые ограничивают концентрацию черного или шоколадного пигмента только в области носа, подушечек лап и век. Собаки генотипа atatее, а также Aayee и чистые «соболи» генотипов ayayE или ee все будут рыжие/палевые. CCh или ChCh вместе с другими генами-модификаторами контролируют выраженность окраса и определяют оттенок шерсти.

Собаки с генотипом ayatE будут рыжими/палевыми с черными или шоколадными волосками в соболином окрасе.

Все собаки сплошного окраса могут иметь белые пятна, которые большинством заводчиков считаются браком. Как правило, эти пятна являются модификаторами аллели S и часто исчезают или значительно уменьшаются в размере уже в раннем возрасте.

Основное отличие между сплошными и цветными состоит в том, что цветные спаниели несут spsp вместо SS или Ssp. Модели окраса у них точно такие же, как у сплошных, только с присутствием белых пятен. Гетерозиготные особи генотипа Ssp могут не иметь белого вообще или иметь очень мало. Цветные кокеры, несущие ген Т, будут иметь крапинки на белых участках. Заводчики могут называть таких собак чалыми, но ген R (или ген чалости) официально не подтвержден. Хотя голубые чалые регистрировались, они не несут dd, а являются на самом деле бело-черными с обширными белыми пятнами и густой пестротой на них, что дает эффект голубого окраса.

Собаки породы кокер спаниель при генотипе

Диаграмма наследования окрасов В и Е

    Источник: https://u.to/LxJzAQ

    Категория: Разведение собак | Добавил: clever (21.01.2012)

    Просмотров: 3096

    | Рейтинг: 0.0/0

    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

    [

    Регистрация

    |

    Вход

    ]

    Источник