Contenuto
- Panoramica del vocabolario genetico
- Genetica del gruppo sanguigno
- Completamento dei quadrati di Punnett
- Alla ricerca dei genotipi
- Calcolo del rapporto genotipico
- Croce diibrida
La genetica, lo studio dell'eredità, è iniziata con i piselli. Gli studi di Gregor Mendel con piante di piselli hanno mostrato che alcuni fattori hanno spostato caratteristiche come il colore o la morbidezza di generazione in generazione in schemi prevedibili.
Sebbene Mendel abbia presentato e pubblicato i suoi studi, il suo lavoro è stato ignorato fino a pochi anni dopo la sua morte. Una volta riscoperto il lavoro di Mendel e riconosciuto il suo valore, lo studio della genetica è andato avanti rapidamente.
Panoramica del vocabolario genetico
La genetica studia i modelli di come i tratti passano di generazione in generazione. I tratti ereditati comprendono il colore dei capelli, il colore degli occhi, l'altezza e il gruppo sanguigno. Vengono chiamate diverse versioni dello stesso gene, come il colore degli occhi blu e il colore degli occhi marroni alleli. Una versione o allele di un gene può essere dominante su un diverso allele recessivo, oppure i due alleli possono essere uguali o codominanti.
Gli alleli di solito sono rappresentati dalla stessa lettera, ma l'allele dominante è in maiuscolo. Ad esempio, gli alleli degli occhi marroni, a parità di tutti gli altri fattori, sono dominanti sugli alleli degli occhi blu. Gli alleli dei gruppi sanguigni sono un'eccezione a questa pratica standard.
Genetica del gruppo sanguigno
Il gruppo sanguigno A e il gruppo sanguigno B sono codominanti, quindi una persona che eredita i geni per i gruppi sanguigni A e B avrà sangue di tipo AB. Il gruppo sanguigno O è recessivo ad A e B, quindi una persona che eredita un gene per il gruppo sanguigno A e un gene per il gruppo sanguigno O avrà un gruppo sanguigno A. Se entrambi gli alleli per un tratto sono la stessa versione del gene, l'organismo è omozigote per quel tratto.
Se gli alleli per un tratto sono alleli diversi, l'organismo è eterozigote per quel tratto. Se l'organismo è eterozigote per un tratto, di solito un gene sarà dominante sull'altro gene.
Il genotipo si riferisce alla combinazione genetica di un organismo. Il fenotipo si riferisce all'espressione fisica della combinazione genetica.
Completamento dei quadrati di Punnett
I quadrati di Punnett usano un formato di griglia relativamente semplice simile a una tavola Tic-Tac-Toe per prevedere il possibile trucco genetico (genotipo) e fisico (fenotipo) della potenziale prole. Un semplice quadrato di Punnett mostra la croce della combinazione genetica per un singolo tratto.
I due geni per un tratto di un genitore sono posizionati sopra le due colonne di destra del quadrato di Punnett con un gene sopra una colonna e il secondo gene sopra l'altra colonna. I due geni per il tratto dell'altro genitore saranno posizionati sul lato sinistro del quadrato di Punnett, uno ciascuno per le due file inferiori del quadrato di Punnett.
Come una tabella di moltiplicazione o di chilometraggio, il simbolo del gene nella parte superiore della colonna e il simbolo del gene nella parte sinistra della riga vengono copiati nel quadrato che si interseca. Questo è un possibile genotipo per una potenziale prole. In un semplice quadrato di Punnett con un solo tratto, ci saranno quattro potenziali combinazioni genetiche (due geni di ciascun genitore, quindi 2x2 o 4 possibili esiti).
Ad esempio, considera un quadrato di Punnett per il colore dei piselli di Mendel. Un pisello di razza verde (omozigote) (y) incrociato con un pisello di razza gialla (Y) produce quattro possibili combinazioni di colore per la prossima generazione di piselli. Accade che ogni risultato genetico contenga un gene per i piselli e un gene per i piselli. I geni non sono per lo stesso allele (stesso tratto, diversa espressione fisica), quindi il trucco genetico per il colore in ogni potenziale pisello della prole è eterozigote (Yy).
I calcolatori genetici quadrati Punnett online possono essere utilizzati per trovare le croci genetiche di quadrati Punnett semplici e complessi. (Vedi risorse)
Alla ricerca dei genotipi
I genotipi sono la combinazione genica della potenziale prole. Nell'esempio di pianta di pisello sopra, il rapporto genotipo della croce di piselli omozigoti (y) e gialli omozigoti (Y) è del 100 percento Yy.
Tutti e quattro i quadrati contengono la stessa combinazione eterozigote di Yy. La prole mostrerà il colore giallo perché il giallo è dominante. Ma ciascuno dei piselli della prole porterà geni sia per i piselli verdi che per quelli gialli.
Supponiamo che due figli di eterozigoti siano incrociati. Ogni genitore porta un gene per il verde (y) e un gene per il giallo (Y). Posiziona i geni di un genitore lungo la parte superiore del quadrato di Punnett e i geni dell'altro genitore sul lato sinistro. Copia i geni lungo le colonne e attraverso le righe.
Ciascuno dei quattro quadrati ora mostra una possibile combinazione genotipica. Un quadrato mostra una combinazione giallo omozigote (AA). Due quadrati mostrano una combinazione eterozigote verde-giallo (Yy). Un quadrato mostra una combinazione giallo omozigote (AA).
Calcolo del rapporto genotipico
In un semplice quadrato di Punnett con un solo tratto, ci sono quattro possibili combinazioni geniche. Nell'esempio di pisello, la probabilità di piselli omozigoti è 1: 4 perché solo uno dei quattro quadrati contiene il genotipo yy. La probabilità del genotipo verde-giallo eterozigote è 2: 4 perché due dei quattro quadrati hanno il genotipo Yy.
La probabilità di piselli gialli è 1: 4 perché solo uno dei quattro quadrati ha il genotipo AA. Il rapporto genotipo è quindi 1 AA: 2AA: 1aa o 3A_: 1a. Il rapporto fenotipo è di tre piselli gialli: un pisello.
Un quadrato di Punnett diibrido mostra le possibili croci di due tratti contemporaneamente. Ogni tratto ha ancora solo due possibili geni, quindi il quadrato diibrido di Punnett sarà una griglia con quattro file e quattro colonne e sedici possibili esiti. Ancora una volta, conta il numero di ciascuna combinazione genica.
Croce diibrida
Considera una croce diibrida di due persone che sono capelli castani eterozigoti (H) con capelli biondi recessivi (h) con occhi castani (E) con occhi azzurri recessivi (e). Entrambi i fenotipi genitore sarebbero capelli castani e occhi castani. La croce diibrida, tuttavia, mostra possibili genotipi HHEE, HhEE, hhEE, HHEe, HhEe, HHee, Hhee, hhEE e hhee.
Il rapporto genotipo è 1 HHEE: 2 HhEE: 1 hhEE: 2 HHEe: 4 HhEe: 2 Hhee: 1 HHee: 2 hhEe: 1 hhee, che può anche essere scritto come 9 H_E_: 3 h_E_: 3 H_e_: 1 h_e_. Il rapporto fenotipo mostra che questi genitori eterozigoti hanno una possibilità su sedici anni di avere un figlio dai capelli biondi e dagli occhi blu.