Взаимный крест

редактировать

В генетике, реципрокное скрещивание - это селекционный эксперимент, предназначенный для проверки роли пола родителей в данном образце наследования. Все родительские организмы должны быть истинно размноженными, чтобы должным образом провести такой эксперимент. В одном скрещивании самец, выражающий интересующий признак, будет скрещен с самкой, не выражающей этот признак. В другом случае самка, выражающая интересующий признак, будет скрещена с самцом, не выражающим эту черту. Это крест, который может быть изготовлен любым способом или независимо от пола родителей. Например, предположим, что биолог хочет определить, находится ли гипотетический аллель Z, вариант некоего гена А, на мужской или женской половой хромосоме. Она может сначала скрестить самку с Z-чертой с самцом с A-чертой и наблюдать за потомством. Затем она скрестила самку с чертой А с самцом с чертой Z и наблюдала за потомством. Используя принципы доминантных и рецессивных аллелей, она могла бы затем (возможно, после скрещивания потомства) сделать вывод о том, какая половая хромосома содержит ген Z, если какой-либо из них действительно был.

Содержание
  • 1 Реципрокное скрещивание на практике
    • 1.1 Мутация белого глаза у Drosophila melanogaster
  • 2 Ссылки
  • 3 Внешние ссылки
Реципрокное скрещивание на практике

Учитывая, что представляющий интерес признак является либо аутосомным, либо сцепленным с полом и следует либо полным доминированием, либо неполным доминированием, взаимным скрещиванием следующих двух поколений определит способ наследования признака.

Мутация белого глаза у Drosophila melanogaster

Половая связь впервые была описана Донкастером и Рейнором в 1906 году, которые изучали наследование цветовой мутации у бабочки Abraxasrossulariata. Томас Хант Морган позже показал, что новая мутация белого глаза у Drosophila melanogaster также связана с полом. Он обнаружил, что белокожий самец, скрещенный с красноглазой самкой, дает только красноглазое потомство. Однако, когда они скрестили красноглазого самца с белоглазой самкой, у потомства самца были белые глаза, а у потомства самки - красные глаза. Причина заключалась в том, что аллель белого глаза сцеплен с полом (точнее, на Х-хромосоме) и рецессивен.

Анализ может быть более легко отображен с помощью квадратов Пеннета :

Таблица 1. Самец дикого типа x мутантная самка (X (wt) Y x X (mut) X (mut))
X (mut)X (mut)
X (wt)X (mut) X (wt)

Красный глаз Женский

X (mut) X (wt)

Самка с красными глазами

YX (mut) Y

Самец с белыми глазами

X (mut) Y

Самец с белыми глазами

Таблица 2. Самец-мутант x Самка дикого типа (X (mut) Y x X (wt) X (wt))
X (wt)X (wt)
X (mut)X (mut) X (wt)

Красный глаз Женский

X (mut) X (wt)

Красный глаз Женский

YX (wt) Y

Красный глаз Мужской

X (wt) Y

Красный глаз Самец

Как показано в Таблице 1, потомство мужского пола с белыми глазами, а потомство женского пола с красными глазами. Потомство женского пола несет мутантный аллель белого глаза X (mut), но не проявляет его фенотипически, поскольку он рецессивен. Хотя самцы несут только один мутантный аллель, как и самки, Х-хромосома имеет приоритет над Y, и показан рецессивный фенотип.

Как показано в таблице 2, все потомки красноглазые. Самцы свободны от мутации. Однако самки являются носителями.

Ссылки
  1. ^определение взаимного скрещивания
  2. ^Донкастер Л. и Рейнор Г.Х. (1906). Селекционные эксперименты с чешуекрылыми. Труды Лондонского зоологического общества, 1 : 125–133.
  3. ^Генетика плодовой мушки
Внешние ссылки
Последняя правка сделана 2021-06-03 10:21:32
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте