Hvad er Punnett-pladsen?

Punnett-pladsen

El punnett firkant Det er ikke et værktøj, som enhver almindelig person konstant kan bruge i deres liv, da det er mere end noget, der er typisk for biologer og genetikere som bruges til at udføre en matematisk beregning for at genkende, hvilke der er mulige kombinationer af alleler kan producere en gamet og på denne måde hjælpe med at genkende proportionerne i afkom. Dens måde at arbejde på, som skal forklares på en enkel måde, præsenteres i et skema, hvor gameterne med deres egne alleler af en forælder er opdelt på den ene side, og på den anden akse er gameterne med allelerne til den anden forælder, det vil sige moderens og fædrene. Dette bruges til at se de forskellige kombinationer, der kan oprettes, og de proportioner, de håndterer.

Dette maleri bærer navnet på sin skaber, Reginald Crundall Punnett, der blev født i 1875 og var en berømt britisk genetiker, og dette maleri er hans største bidrag til videnskaben, da det stadig bruges i dag til at genkende proportionerne af genotypen. og fænotypen, selvom det er værd at specificere, at kun den første af disse to vises.

Hvad er Punnett-pladsen

Punnett-pladsen

Punnett-pladsen er et diagram, der er designet af Reginald Punnettderaf navnet. Det bruges i vid udstrækning i biologien til at kende alle sandsynligheder eller kombinationer, der kan produceres i en gamet, for at vide mere information om afkom.

På Punnett-firkanten vil alle mulige kombinationer blive observeret mellem de dominerende alleler (som vil blive skrevet med store bogstaver) og de recessive (som vises med små bogstaver). På denne måde vil man kende mulighederne for genotyper, men ikke for fænotyper. Med andre ord kan vi sige, at det handler om at kende et af grundlæggende principper for genetik. Det vil sige undersøge de gener, der overføres, og de muligheder, børn har for at erhverve dem.

Hvordan er det gjort?

Først skal du tegne en stor firkant og derefter dele den i fire mindre dele. Når vi har det, er vi nødt til at nævne to af de alleler, som vi skal studere. For eksempel vil vi bruge bogstaver til at navngive genet. Huske på, at den dominerende vil være et stort bogstav og det andet eller recessivt, med små bogstaver. Du kan skrive et bogstav til mørkt hår og et andet til let hår. Således ved vi, hvad der er chancerne for, at børnene arver en eller anden hårfarve.

Hver forælder har to gener til dette træk. Så din genotype vil blive identificeret med to bogstaver. (Det er rigtigt, at vi bliver nødt til at undersøge det for at vide, hvad de er)

  • Hvis du har to forskellige alleler: Ff
  • To kopier af dominerende alleler: FF
  • To kopier af recessive alleler: ff

Så i den første række i vores tabel placerer vi genotypen på en af ​​forældrene (F) og i anden række den anden allel (f). I kolonnerne placerer vi genotyperne for den anden forælder. Nu bliver vi nødt til at lave en række par med hvert bogstav. Dette er mulighederne, der forbinder begge en række med sin kolonne. I eksemplet vil du se det mere tydeligt:

Sådan fjernes kønsceller i en Punnett-firkant

Genetik med punnett firkant

Som vi har set, er det ikke en kompliceret sekvens at gøre. Pladsen er opdelt i fire andre dele. Den lodrette og venstre søjle vil være den, der repræsenterer genotyperne for de mandlige kønsceller. Således vil den vandrette og øverste række være for kvinder.

På denne måde er det, vi allerede har set, at vi skal gøre de forskellige kombinationer. Det handler om at kombinere en allel, af forældrene og den andres. Det er en måde at være i stand til at se, hvad alle muligheder er. Men ja, vi skal huske, at det altid handler om muligheder eller sandsynligheder. Det betyder ikke, at det vil være sådan i fremtidige generationer eller i afkom.

Sådan beregnes genetiske sandsynligheder

Punnett firkant for at beregne sandsynligheder

I betragtning af alle disse sandsynligheder kan vi sige, at der er fire forskellige måder, hvorpå forældrenes gener kan kombineres. Disse fire har de samme muligheder, det vil sige, det er omkring 25% i hver enkelt af dem. Derfor er måske en af ​​disse hundreder, at efterkommeren skal have blondt hår.

Selvom der også er 50% chance for dette, da barnet kunne arve den dominerende BB-genotype. Ikke at glemme, at der igen er yderligere 25% af håret mørkt i bb (recessivt). Derfor er der stadig flere muligheder for blondt hår, da det er dem, der dominerer, når de kombinerer begge former.

Her er et par eksempler på Punnett-firkanter:

Dele af dyrecellen
relateret artikel:
Dyrecelle

Efterlad din kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Obligatoriske felter er markeret med *

*

*

  1. Ansvarlig for dataene: Miguel Ángel Gatón
  2. Formålet med dataene: Control SPAM, management af kommentarer.
  3. Legitimering: Dit samtykke
  4. Kommunikation af dataene: Dataene vil ikke blive kommunikeret til tredjemand, undtagen ved juridisk forpligtelse.
  5. Datalagring: Database hostet af Occentus Networks (EU)
  6. Rettigheder: Du kan til enhver tid begrænse, gendanne og slette dine oplysninger.