Estratto del documento

Genetica: test del chi-quadrato

Serve a rilevare associazioni tra osservazioni e quello atteso.

x2 serve a misurare quanto discordanti i valori ottenuti e valori attesi.

Se x2 > dato critico = ipotesi respinta.

Se x2 < valore critico = ipotesi confermata.

x2 = ∑ (OSSERVATO-ATTESO)2 / ATTESO

Calcolo del fattore di incrocio

Fattore di incrocio F = 1/2n

I = Identifico se ci autori.

T = Calcola il numero di grado di numerosi, senza il numero di figlio crociato.

m = (1/2)n = numero di individui autosici.

La probabilità che siano autorgici.

Incrocio tra trami sari Z: F = 1 / 8, f n via da ood.

Incrocio tra fratelli: F = 1 / 4.

Principio di Hardy-Weinberg

Serve a prevedere la frequenza genotipica di una popolazione sulla base di quella allelica.

La probabilità che un uomo o uno spermatoro contenga A è p, e quella che contenga a è q.

La probabilità di produrre un omozigote AA è p2.

La probabilità di produrre un omozigote aa è q2.

La probabilità di produrre un eterozigote Aa è 2pq.

Genotipo e frequenza

GENOTIPO FREQUENZA

AA p2

Aa 2pq

aa q2

(p+q)2 = p2 + 2pq + q2

Genetica: test del chi-quadro

Serve a rilevare associazioni tra osservazioni e quelle attese.

\( x^2 \) serve a misurare quanto discostamento valori ottenuti e valori attesi.

Se \( x^2 \) è basso nulla ipotesi accettata.

Se \( x^2 \) è veloce colta ipotesi confutata.

\( x^2 = \Sigma \frac {(osservato-atteso)^2} {atteso} \)

Calcolo del fattore di incrocio

F = \(\frac{1}{2^n}\)

I - Identifico 'n' di autoini.

T - Calcolo il numero di cicli di numerosio, somma o numero di ciclo migliore.

M - \( F = \left( \frac{1}{4} \right)^n \) in numero di individui sudiereo.

La probabilità che siano omozigoti.

Incrocio tra trinsfromi: F = \(\frac{1}{8}\) e varia da 0 a 1.

Incrocio tra fratemi: F = \(\frac{1}{4}\)

Principio di Hardy-Weinberg

Serve a prevedere la frequenze genotipiche di una popolazione sulle basi di quelle alleliche.

  1. Le probabilità di un uomo o uno spermatozoo contenga A = p E quelle alla carunga a = q.
  2. Le probabilità di prodatue un omoigote AA = p2.
  3. Le probabilità di produme un omoigote aa = q2.
  4. Le probabilità di prodatue un elenrogato Aa = 2pq.

Genotipo frequenza

AA \( p^2 \)

Aa \( 2pq \)

aa \( q^2 \)

\((p+q)^2 = p^2 + 2pq + q^2\)

Diverse condizioni per il principio Hardy-Weinberg

  1. Accoppiamento casuale.
  2. Piccola con lunga probabilità di trasmissione.
  3. Piccola con uguale capacità riproduttiva.

Se si hanno queste condizioni. Si raggiunge.

Genotipo che è quella che è...

Equilibrio di Hardy-Weinberg

Per risolvere il problema

Se conosco la frequenza genotipica posso citare.

Con quelle alleliche: p + q = 1, p = frequenza di A.

p2, q = frequenza di a.

AA p2

Aa 2pq

aa q2

p = √ AA + 1/2 x fAa

q = √ aa + 1/2 x fAa

Una volta calcolati p e q posso confrontare le...... ottenere con questo osservato.

Fitness

Fitness capacità di un individuo di sopravvivere e riprodursi, contribuendo alla gen. successiva.

Capacità: è ovviamente a età riproduttiva... produrre prole e che questo quindi... si riproducano... con discendenti che a loro si riproduce.

Fitness relativa serve a comparare la fitness di diversi genotipi o fenotipi all'interno di una popolazione.

La fitness media è 1, corrisponde a un individuo che ha fatto almeno un figlio.

Il concetto di fitness si accoppia con quello della selezione naturale.

Individui con caratteristiche favorevoli (fitness alta e sopra la media) hanno maggiori probabilità di sopravvivere e riprodursi e queste caratteristiche si diffondono nelle popolazioni.

La selezione può essere: direzionale: favorisce gli estremi; stabilizzante: favorisce i valori intermedi.

Gli individui con una fitness alta trasmette le cause caratteristiche favorevoli alla prole.

→ È l'evoluzione che riduce la fitness.

Fenomeno a scapito.

La fitness può variare per cause ambientali.

Una caratteristica favorevole in un ambiente portabile non esserlo in un altro.

La fitness influisce sulla frequenza degli alleli.

Quelli associati a una maggiore fitness aumentano nelle popolazioni nel tempo, mentre quelli associati ad una bassa fitness tendono a diminuire.

Capacità riproduttiva

Capacità riproduttiva: n° di discendenti che un individuo può produrre in un dato tempo.

Viene influenzata da età, salute, ambiente, competizione.

Coefficiente di selezione

Coefficiente di selezione (s) esprime l'intensità delle pressioni selettive ribassando la diminuzione dei genotipi meno adatti.

Esempio: bobs = coefficiente per genotipo più favorito, 1-s → = valore relativo dei mutati rispetto 1 (1-sq) di selezione (1-q).

s = variazione della fitness di organismo giovane.

Mu S negativo - genotipo svantaggiato.

Mu S positivo - genotipo svantaggiato.

Esempio

Genotipo con fitness (w) = 0.8.

S = 1-0.80 = S = 0.2 = 20%.

Individui con questo genotipo hanno una fitness inferiore del 20% rispetto al genotipo di riferimento, quello più adatto.

Se w = 1-S = 0.80 - svantaggi, svantaggi.

Fitness media ω = p2wAA + 2pqwAa + q2waa.

Praticamente l'espressione del binomio con gli elementi moltiplicati per la fitness.

Modello generale della selezione Δq = pq [q (w12-w22) + p (w12-w11)] ω

Deriva genetica

Deriva genetica: cambiamento casuale nella frequenza allelica che può portare alla perdita di alleli rari o all'aumento di altri comuni.

Mutazione

Velocità di mutazione da A1 in A2 = u.

Velocità di retro-mutazione A2 in A1 = v.

A1 -- u → A2.

Generations 0 p0 (A1) - u.

Generations t frequenza di alleli mutati.

A1 → A2 = uqop.

p (A1) = Po - upo.

Equilibrio quando il numero di alleli che mutano in A2 sono uguali a numero di altri che mutano in A2 → A1 = 0.

Promozione con accoppiamento casuale.

Assenza motivazioni data la genetica.

Assenza migrazioni e mutazioni.

Equilibrio genetico.

Si parla di equilibrio dinamico quando questa. Non varia ognuno in direzioni opposte, mantenendo comunque la popolazione in equilibrio.

(no Hardy-Weinberg)

Selezione bilanciata

È una selezione che favorisce gli eterozigoti. Si assegna meno fitness a gli eterozigoti quelli omozigoti in linea inferiore.

AA - Aa - aa.

1-s, 1, 1-t.

(es. coniugazione coli di colore Campos)

Lo sperimento degli eterozigoti trova sfruttato superfavoriti.

Quando a forze selettive opposte sono bilanciati, lo sperimento selettivo non cambiano più.

A, P e S, e p, = s

  1. 1-s 1-t

Esempio.

aaM s 1 p 0.5 p- 0.5 1-s 1 q-0st=05=14.

Cumulati gli alleli vengono mantenuti a favore degli eterozigoti → polimorfismo bilanciato.

Bilanciamento mutazione-selezione

La selezione elimina gli alleli svantaggiosi prodotti da mutazioni ricorrenti.

Esempio.

Mutazioni: A → a: tasso u.

Selezioni: elimina a.

AA Aa aa.

Fitness relativa 1 1-s.

Frequenze p2 2pq q2.

q = √u/s = √0.9 = √1+0.09.

Se un allele mutante ha frequenze di equilibrio del allele mutante: √u/s.

La selezione naturale contra alleli dannosi avviene un elenco di accorgi: viene detta selezione purificante.

Bilanciamento mutazione-deriva

Se deriva quest'ultima la vulnerabilità di una popolazione, la mutazione aggiungono la variabilità persa a causa della deriva.

Eterozigosta = H.

Mutazione => 2u.

Omozigosta = H.

Deriva => 2H.

Aggiungere omaetigi => Tasso mutazione (+H/n).

Probabilità fra mutazione allele di omaetigi probabilità fra mutazione muti s di abbina 2u.

Eterozigosta 1.

Passo con cui un allele mutatorio aumenta il numero ditt di una popolazione = 2u(1-H).

Quando mutazione e deriva si bilanciano si arriva ad un equilibrio delle variabili indicato con il: 4.(4μ / (4Nu + 1).

n: dimensione della popolazione.

μ: tasso di mutazione di m.

Adattamento e isolamento riproduttivo

È inoltre una popolazione di una certa specie differenziata dalle altre come risultato della risposta adattiva a un particolare ambiente.

Questo accade perché gli individui che conferiscono il miglior adattamento ad un ambiente non sono gli stessi, che conferiscono il miglior adattamento ad un altro ambiente.

L'ecoclina è una graduale e continua di una caratteristica quando si fruisce all'interno di una popolazione lungo un gradiente geografico.

Gli ectipi dipendono anche dalle razze ecologiche. Queste sono dette allopatriche se occupano zone geograficamente differenti e simpatriche se occupano lo stesso territorio.

Per far sì che l'adattamento a condizioni differenti determini un differenziamento è necessario che > 0.

Flusso genico tra i gruppi di animali. In tal caso esistono diversi meccanismi di isolamento riproduttivo:

  • Is. geocrafico.
  • Is. ecologico.
  • Is. stagionale.
  • Is. etologico o sessuale.
  • Is. gametico.

Quando i gruppi rimangono isolati per un periodo sufficientemente lungo si verrà a determinare

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Riassunto esame Genetica, Prof. Cardinali Gianluigi, libro consigliato Definizioni principali - Principi di genetica , Snustad  Pag. 1 Riassunto esame Genetica, Prof. Cardinali Gianluigi, libro consigliato Definizioni principali - Principi di genetica , Snustad  Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame Genetica, Prof. Cardinali Gianluigi, libro consigliato Definizioni principali - Principi di genetica , Snustad  Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze biologiche BIO/18 Genetica

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lullamayflow di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Genetica e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Cardinali Gianluigi.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community