ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ - ಉಚಿತ ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜನರೇಟರ್
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ 8×8 ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ. ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳ ವಂಶಾವಳಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಆನುವಂಶಿಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್.
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಸೂಚನೆಗಳು
ಎರಡು ಪೋಷಕರ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಮೂರು ಜೀನ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು (ಉದಾ. AaBbCc, AABBCC ಅಥವಾ aabbcc).
ಉದಾಹರಣೆ: AaBbCc ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಅಲೀಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. AABBCC ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡೊಮಿನಂಟ್, ಮತ್ತು aabbcc ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್.
ಪನೆಟ್ ಚೌಕ
| ABC | ABc | AbC | Abc | aBC | aBc | abC | abc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC | AABBCC | AABBCc | AABbCC | AABbCc | AaBBCC | AaBBCc | AaBbCC | AaBbCc |
| ABc | AABBCc | AABBcc | AABbCc | AABbcc | AaBBCc | AaBBcc | AaBbCc | AaBbcc |
| AbC | AABbCC | AABbCc | AAbbCC | AAbbCc | AaBbCC | AaBbCc | AabbCC | AabbCc |
| Abc | AABbCc | AABbcc | AAbbCc | AAbbcc | AaBbCc | AaBbcc | AabbCc | Aabbcc |
| aBC | AaBBCC | AaBBCc | AaBbCC | AaBbCc | aaBBCC | aaBBCc | aaBbCC | aaBbCc |
| aBc | AaBBCc | AaBBcc | AaBbCc | AaBbcc | aaBBCc | aaBBcc | aaBbCc | aaBbcc |
| abC | AaBbCC | AaBbCc | AabbCC | AabbCc | aaBbCC | aaBbCc | aabbCC | aabbCc |
| abc | AaBbCc | AaBbcc | AabbCc | Aabbcc | aaBbCc | aaBbcc | aabbCc | aabbcc |
ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತಗಳು
ದಸ್ತಾವೇಜನೆಯು
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂದರೇನು?
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಜೀನ್ ಜೋಡಿಗಳು �ההೋಗಳಿಂದ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, 64 ಸಾಧ್ಯ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು—ಇದನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸರಳ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಹಳ ಕಠಿಣ.
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಠಿಣಗೊಳಿಸುವ ಅಂಶ: ಪ್ರತಿ �ההೋ ಎಂಟು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರದ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಗಳನ್ನು (2³ = 8) ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು, ಇವು 64 ಸಂತಾನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು 8×8 ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ರಚಿಸಿದ್ದರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದೋಷಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ. ಒಂದೇ ಕೋಶ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೀಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಪಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೆಡಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು �ההೋ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು (ಉದಾ. AaBbCc × AaBbCc) ನಮೂದಿಸಿ, ಇದು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕವನ್ನು ನಿಖರ ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಯಿಂದ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈಗ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ವಾರಸೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮೂಲಭೂತ ಆನುವಂಶಿಕ �अವಧಾರಣೆಗಳು
ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಂದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಆನುವಂಶಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಲ್ಲೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು:
- ಜೀನ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುವ DNA ಖಂಡ (ಬೀಜದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಆಕಾರ ಮೊದಲಾದವು)
- ಅಲ್ಲೀಲ್: ಅದೇ ಜೀನಿನ ಪ್ಯಾಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳು—ಇದನ್ನು ಅದೇ ಸೂಚನೆಯ ಭಿನ್ನ "ಸ್ವಾದಗಳಂತೆ" ಭಾವಿಸಿ
- ಪ್ರಬಲ ಅಲ್ಲೀಲ್: ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ (A, B, C) ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಪಿ ಪ್ರಬಲ ಫೆನೋಟೈಪ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಕು
- ಅಪ್ರಬಲ ಅಲ್ಲೀಲ್: ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ (a, b, c) ತೋರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಬಲ ಫೆನೋಟೈಪ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಕಾಪಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
- ಜೀನೋಟೈಪ್: ವಾಸ್ತವಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ರಚನೆ (AaBbCc ಎಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್)
- ಫೆನೋಟೈಪ್: ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ್ದು—ಆ ಜೀನಗಳ ಭೌತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
- ಹೋಮೋಜೈಗಸ್: ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲೀಲ್ಗಳು (AA ಅಥವಾ aa)—ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ "ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುವ"
- ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್: ಎರಡು ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲೀಲ್ಗಳು (Aa)—ಎರಡನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಬಲ ಫೆನೋಟೈಪ್ ತೋರಿಸುವ
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕವು ಮೂರು ಜೀನ್ ಜೋಡಿಗಳಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಅಲ್ಲೀಲ್ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ, ಗಣಿತ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ: 2³ = 8 ಭಿನ್ನ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕಕ್ಕೆ, ಇದು 8 × 8 = 64 ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಪೋಷಕಗಳ ಕ್ರಾಸ್ (AaBbCc × AaBbCc) ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ:
- ಪೋಷಕ 1 ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಗಳು: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc
- ಪೋಷಕ 2 ಅದೇ ಎಂಟು ಗ್ಯಾಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
- ಪಡೆಯಲ್ಪಡುವ ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕವು 64 ಕೋಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ
ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ—ಮೂರು ಜೀನ್ಗಳು ಭಿನ್ನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ದೂರವಾಗಿರಬೇಕು. ಜೀನ್ಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ (ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ), ಅವು ಈ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯಾಬ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊಂದಲಕಾರಿ ಮೂಲ.
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ-ಹಂತವಾರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ
1. ಪೋಷಕ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗೆ ಮೂರು ಜೀನ್ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮಾನಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ರಬಲ ಅಲ್ಲೀಲ್ಗೆ ಮೊದಲು ಇಡುತ್ತದೆ: AaBbCc, aAbBcC ಅಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾನಕೇತರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಎರಡೂ ಪೋಷಕ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಪೋಷಕ 1 ಮತ್ತು ಪೋಷಕ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಂಟಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ:
- AaBbCc × AaBbCc (ಎರಡೂ ಹೆಟೆರೊಝೈಗಸ್—ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 27:9:9:9:3:3:3:1 ಅನುಪಾತ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ)
- AaBbCc × aabbcc (ಹೆಟೆರೊಝೈಗೋಟ್ನ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಾಸ್)
- AABBCC × aabbcc (F1 ಪೀಳಿಗೆ—ಎಲ್ಲಾ ಸಂತಾನಗಳು AaBbCc ಆಗಿರುತ್ತವೆ)
3. ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 64 ಕೋಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೋಶವು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂತಾನ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಿಖಾ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
4. ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. 64 ಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ಫೆನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಗಣನೆ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ, ಎಂಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೆನೋಟೈಪ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಅನುಪಾತಗಳು ಮೂರೂ ಜೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಇರುವಂತೆ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
5. ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಲ್ಯಾಬ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲು "ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಕಲಿಸಿ" ಬಳಸಿ. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳ ಗ�ณಿತೀಯ ಆಧಾರ
ಸಂಭಾವ್ಯತಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯತಾ ಗುಣಾಕಾರ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀನ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ (ಮೆಂಡೆಲ್ನ ಎರಡನೇ ಕಾನೂನು), ನೀವು ಸಂಯುಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೂರು ಜೀನ್ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ:
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, AaBbCc × AaBbCc ನಿಂದ ಮೂರೂ ಅವಶಿಷ್ಟ ಫೆನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು (aabbcc) ತೋರಿಸುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು:
- P(aa) = 1/4
- P(bb) = 1/4
- P(cc) = 1/4
- P(aabbcc) = 1/4 × 1/4 × 1/4 = 1/64
ಈ ಗುಣಾಕಾರ ನಿಯಮವು ಕೇವಲ ಜೀನ್ಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ರಹಿತವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಮ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕಿತ ಜೀನ್ಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ಸಂಯೋಜನಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 27:9:9:9:3:3:3:1 ಅನುಪಾತ
ಎರಡು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೂರೂ ಜೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ (AaBbCc × AaBbCc), ಆಧುನಿಕ ವಂಶಾವಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನುಪಾತಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ 3:1 ಅನುಪಾತವನ್ನು ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:
64 ಸಂತಾನಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥ:
- 27/64 (42.2%) ಮೂರೂ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ (A_B_C_)
- 9/64 (14.1%) ಮೂರು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ: ಪ್ರಮುಖ A & B + ಅವಶಿಷ್ಟ c, ಪ್ರಮುಖ A & C + ಅವಶಿಷ್ಟ b, ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ B & C + ಅವಶಿಷ್ಟ a
- 3/64 (4.7%) ಮೂರು ಸಂಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ: ಕೇವಲ A ಪ್ರಮುಖ, ಕೇವಲ B ಪ್ರಮುಖ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ C ಪ್ರಮುಖ
- 1/64 (1.6%) ಮೂರೂ ಅವಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ (aabbcc)
ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜ್ಞಾಪನ (A_) ಎಂದರೆ AA ಅಥವಾ Aa—ಯಾವುದೇ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಫೆನೋಟೈಪ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಪಾತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮುಖತೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಧಿಕಾಂಶ ಸಮಯ ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮುಖತೆ, ಸಹ-ಪ್ರಮುಖತೆ ಅಥವಾ ಎಪಿಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಇವು ಈ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಗಳು
ತರಗತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು: 8×8 ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಶ್ವೇತಫಲಕವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೌಕವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ತರಗತಿಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧಾ ಪಾಲಿಗಳ ಚರ್ಚೆಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯಾ ಸೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೀಲಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಕೈಯಾಲ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಯಾಮೀಟ್ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆ: ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಪೋಷಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಿನ್ನ ಪೋಷಕ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಕ್ಷಣಾಂಶ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಸಾಕಣೆ ಅನ್ವಯಗಳು
[ಉಳಿದ ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...]
ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮಯ
ಸರಳ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು: ನೀವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಜೀನುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ (3:1 ಅನುಪಾತ) ಅಥವಾ ಡಿಹೈಬ್ರಿಡ್ (9:3:3:1 ಅನುಪಾತ) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ. ಅವು ವೇಗವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ.
ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಮಾನ್ಯೀಕರಣ: ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಡೇಟಾ ಸೈಧ್ಧಾಂತಿಕ ಭವಿಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚಿ-ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ. ಚಿ-ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೌಲ್ಯವು ನಿಮಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅನುಪಾತಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅ-ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ವಾರಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಯೋಜಿತ ಜೀನುಗಳು: ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀನುಗಳು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದ್ದರೆ (ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೊಸೋಮ್ನಲ್ಲಿ), ಪುನರ್ಸಂಯೋಜನಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಲವಾರು ಆನುವಂಶಿಕ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀನುಗಳು: ಟೆಟ್ರಾಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು (4 ಜೀನುಗಳು) 256 ಸಂತಾನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಜ್ಯುವಲ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪೊಪ್ಯುಲಸ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಉಪಕರಣಗಳಂತಹ ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಳಸಿ.
ಸಂಕೀರ್ಣ ವಾರಸಾ ಮಾದರಿಗಳು: ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಭುತ್ವ, ಸಹ-ಪ್ರಭುತ್ವ, ಎಪಿಸ್ಟಾಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಬಹು-ಜೀನ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸರಳ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ: ಮೆಂಡೆಲ್ನಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯವರೆಗೆ
ಗ್ರೆಗೋರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ನ 1860 ರ ಗಿಡಗಳ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು. ಬ್ರ್ನೋ (ಈಗ ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) ನ ಮಠದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಂಡೆಲ್, ಹಲವಾರು ಪೀಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಗುಣಗಳು ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದರು. ಅವರ 1866 ರ ಲೇಖನ "ಗಿಡ ಸಂಕರಗೋಳಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು" ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಎಂದು ಈಗ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಧನ - ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕ - ಬಹಳ ನಂತರ ಬಂದಿತ್ಲಿ. 1905 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆನುವಂಶಿಕ ತಜ್ಞ ರೆಗಿನಾಲ್ಡ್ ಪನ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬಾಟೆಸನ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ಧಾಗ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು. ಪನ್ನೆಟ್ ಮೆಂಡೆಲ್ನ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು 1900 ರಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚೌಕ ವಿಧಾನವು ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಪನ್ನೆಟ್ ಚೌಕಗಳನ್ನು ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ (8×8 ಗ್ರಿಡ್ 64 ಸೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ) ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾಗ, ಕೈಯಿಂದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದೇ ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಚೌಕ ನಿಖಯಾಗಿ ರಚಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಆನುವಂಶಿಕ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬಹುದೆಂಬ ಮೇಲೆ ಮಿತಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಸಾಧನಗಳು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಾಧನಗಳು 1980 ಮತ್ತು 1990 ರ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದವು, ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಂಡವು. ಇಂದಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ಗಳು ಆನುವಂಶಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ದಶಕಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಜಟಿಲ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಕಲಿಯುವ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗಣಿತೀಯ ಅಸ್ಥಿವಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರಿವಿಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:
- ಮೆಂಡೆಲ್ನ ಮೂಲ 1866 ರ ಲೇಖನ (ಮೆಂಡೆಲ್ ವೆಬ್, ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿ)
- ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಜೀನೋಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ)
- ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಘ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳ
ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ:
1def generate_gametes(genotype):
2 """ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಗ್ಯಾಮೇಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ."""
3 if len(genotype) != 6:
4 return []
5
6 # ಪ್ರತಿ ಜೀನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ
7 gene1 = [genotype[0], genotype[1]]
8 gene2 = [genotype[2], genotype[3]]
9 gene3 = [genotype[4], genotype[5]]
10
11 gametes = []
12 for a in gene1:
13 for b in gene2:
14 for c in gene3:
15 gametes.append(a + b + c)
16
17 return gametes
18
19def calculate_phenotypic_ratio(parent1, parent2):
20 """ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಲಿಸಿ."""
21 gametes1 = generate_gametes(parent1)
22 gametes2 = generate_gametes(parent2)
23
24 # ಫೆನೋಟೈಪ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ
25 phenotypes = {"ABC": 0, "ABc": 0, "AbC": 0, "Abc": 0,
26 "aBC": 0, "aBc": 0, "abC": 0, "abc": 0}
27
28 for g1 in gametes1:
29 for g2 in gametes2:
30 # ಸಂತಾನದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ
31 genotype = ""
32 for i in range(3):
33 # ಅಲ್ಲೀಲ್ಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸಿ (uppercase ಮೊದಲು)
34 alleles = sorted([g1[i], g2[i]], key=lambda x: x.lower() + x)
35 genotype += "".join(alleles)
36
37 # ಫೆನೋಟೈಪ್ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ
38 phenotype = ""
39 phenotype += "A" if genotype[0].isupper() or genotype[1].isupper() else "a"
40 phenotype += "B" if genotype[2].isupper() or genotype[3].isupper() else "b"
41 phenotype += "C" if genotype[4].isupper() or genotype[5].isupper() else "c"
42
43 phenotypes[phenotype] += 1
44
45 return phenotypes
46
47# ಉದಾಹರಣಾ ಬಳಕೆ
48parent1 = "AaBbCc"
49parent2 = "AaBbCc"
50ratio = calculate_phenotypic_ratio(parent1, parent2)
51print(ratio)
521function generateGametes(genotype) {
2 if (genotype.length !== 6) return [];
3
4 const gene1 = [genotype[0], genotype[1]];
5 const gene2 = [genotype[2], genotype[3]];
6 const gene3 = [genotype[4], genotype[5]];
7
8 const gametes = [];
9 for (const a of gene1) {
10 for (const b of gene2) {
11 for (const c of gene3) {
12 gametes.push(a + b + c);
13 }
14 }
15 }
16
17 return gametes;
18}
19
20function calculatePhenotypicRatio(parent1, parent2) {
21 const gametes1 = generateGametes(parent1);
22 const gametes2 = generateGametes(parent2);
23
24 const phenotypes = {
25 "ABC": 0, "ABc": 0, "AbC": 0, "Abc": 0,
26 "aBC": 0, "aBc": 0, "abC": 0, "abc": 0
27 };
28
29 for (const g1 of gametes1) {
30 for (const g2 of gametes2) {
31 // ಸಂತಾನ ಫೆನೋಟೈಪ್ ನಿರ್ಧಾರಿಸಿ
32 let phenotype = "";
33
34 // ಪ್ರತಿ ಜೀನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲೀಲ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
35 phenotype += (g1[0].toUpperCase() === g1[0] || g2[0].toUpperCase() === g2[0]) ? "A" : "a";
36 phenotype += (g1[1].toUpperCase() === g1[1] || g2[1].toUpperCase() === g2[1]) ? "B" : "b";
37 phenotype += (g1[2].toUpperCase() === g1[2] || g2[2].toUpperCase() === g2[2]) ? "C" : "c";
38
39 phenotypes[phenotype]++;
40 }
41 }
42
43 return phenotypes;
44}
45
46// ಉದಾಹರಣಾ ಬಳಕೆ
47const parent1 = "AaBbCc";
48const parent2 = "AaBbCc";
49const ratio = calculatePhenotypicRatio(parent1, parent2);
50console.log(ratio);
511import java.util.*;
2
3public class TrihybridCrossCalculator {
4 public static List<String> generateGametes(String genotype) {
5 if (genotype.length() != 6) {
6 return new ArrayList<>();
7 }
8
9 char[] gene1 = {genotype.charAt(0), genotype.charAt(1)};
10 char[] gene2 = {genotype.charAt(2), genotype.charAt(3)};
11 char[] gene3 = {genotype.charAt(4), genotype.charAt(5)};
12
13 List<String> gametes = new ArrayList<>();
14 for (char a : gene1) {
15 for (char b : gene2) {
16 for (char c : gene3) {
17 gametes.add("" + a + b + c);
18 }
19 }
20 }
21
22 return gametes;
23 }
24
25 public static Map<String, Integer> calculatePhenotypicRatio(String parent1, String parent2) {
26 List<String> gametes1 = generateGametes(parent1);
27 List<String> gametes2 = generateGametes(parent2);
28
29 Map<String, Integer> phenotypes = new HashMap<>();
30 phenotypes.put("ABC", 0);
31 phenotypes.put("ABc", 0);
32 phenotypes.put("AbC", 0);
33 phenotypes.put("Abc", 0);
34 phenotypes.put("aBC", 0);
35 phenotypes.put("aBc", 0);
36 phenotypes.put("abC", 0);
37 phenotypes.put("abc", 0);
38
39 for (String g1 : gametes1) {
40 for (String g2 : gametes2) {
41 StringBuilder phenotype = new StringBuilder();
42
43 // ಪ್ರತಿ ಜೀನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲೀಲ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
44 phenotype.append(Character.isUpperCase(g1.charAt(0)) || Character.isUpperCase(g2.charAt(0)) ? "A" : "a");
45 phenotype.append(Character.isUpperCase(g1.charAt(1)) || Character.isUpperCase(g2.charAt(1)) ? "B" : "b");
46 phenotype.append(Character.isUpperCase(g1.charAt(2)) || Character.isUpperCase(g2.charAt(2)) ? "C" : "c");
47
48 phenotypes.put(phenotype.toString(), phenotypes.get(phenotype.toString()) + 1);
49 }
50 }
51
52 return phenotypes;
53 }
54
55 public static void main(String[] args) {
56 String parent1 = "AaBbCc";
57 String parent2 = "AaBbCc";
58 Map<String, Integer> ratio = calculatePhenotypicRatio(parent1, parent2);
59 System.out.println(ratio);
60 }
61}
62ಆಮೂಲಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಟ್ರೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಿನ್ನ ಜೀನ್ ಜೋಡಿಗಳ ವಾರಸೆಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಜೀನಿಗೆ ಎರಡು ಅಲೀಲ್ಗಳಿವೆ (ಒಂದು ಪ್ರಬಲ, ಒಂದು ಅಪ್ರಬಲ), ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್ ಸಂತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಳ ಕ್ರಾಸ್ಗಳ (ಮೊನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ 1 ಜೀನ್, ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ 2 ಜೀನ್) ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡ ರೂಪವಾಗಿದೆ.
[ಉಳಿದ ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...]
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಓದುವಿಕೆ
ಮೂಲ ಸ್ರೋತಗಳು
- ಮೆಂಡೆಲ್, ಜಿ. (1866). ವೆರ್ಸುಚೆ ಉಬೆರ್ ಪ್ಫ್ಲಾನ್ಝೆನ್ಹೈಬ್ರಿಡೆನ್. ವೆರ್ಹ್ಯಾಂಡ್ಲುಂಗೆನ್ ಡೆಸ್ ನಾಟುರ್ಫೋರ್ಶೆಂಡೆನ್ ವೆರೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ರೂನ್, 4, 3-47. ಮೆಂಡೆಲ್ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ
- ಪನ್ನೆಟ್, ಆರ್. ಸಿ. (1907). ಮೆಂಡೆಲಿಸಂ. ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಜೀನೋಮ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಶಬ್ಧಕೋಶ - ಅಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಣೆಗಳು
- ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಸಮಾಜ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು - ಬೋಧನಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಶೋಧನೆ
- NCBI ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ - ವ್ಯಾಪಕ ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಠ್ಯ
- ಖಾನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಕೋರ್ಸ್ - ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಉಚಿತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳು
ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು
- ಕ್ಲಗ್, ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಸ್., ಕಮ್ಮಿಂಗ್ಸ್, ಎಂ. ಆರ್., ಸ್ಪೆನ್ಸರ್, ಸಿ. ಎ., & ಪಲಾಡಿನೋ, ಎಂ. ಎ. (2019). ಆನುವಂಶಿಕತಾ ಕಲ್ಪನೆಗಳು (12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ). ಪಿಯರ್ಸನ್.
- ಪಿಯರ್ಸ್, ಬಿ. ಎ. (2017). ಆನುವಂಶಿಕತಾ: ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಯೋಗ (6ನೇ ಆವೃತ್ತಿ). ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್. ಫ್ರೀಮನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ.
- ಗ್ರಿಫಿಥ್ಸ್, ಎ. ಜೆ. ಎಫ್., ವೆಸ್ಲರ್, ಎಸ್. ಆರ್., ಕ್ಯಾರೊಲ್, ಎಸ್. ಬಿ., & ಡೋಬ್ಲೆ, ಜೆ. (2015). ಆನುವಂಶಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಪರಿಚಯ (11ನೇ ಆವೃತ್ತಿ). ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್. ಫ್ರೀಮನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ.
ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳು
- ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯನ್ ಆನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಮನುಷ್ಯ (OMIM) - ವ್ಯಾಪಕ ಮಾನವ ಆನುವಂಶಿಕ ಡೇಟಾಬೇಸ್
ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅನ್ನು ಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ
ಯಾವುದೇ ತ್ರಿಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 8×8 ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ರಚಿಸಲು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ನೀವು ಮನೆಕೆಲಸ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ, ಪ್ರಜನನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ, ಅಥವಾ ಆನುವಂಶಿಕ �अವಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ಈ ಉಪಕರಣವು ಗಣನಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ 64 ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಂತಾನ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಫೆನೋಟೈಪಿಕ್ ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮೇಲಿನ ಪೋಷಕ ಜೀನ್ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.