BIOLOGI SMA Kelas 12 - Pewarisan Sifat PART 2 (Penyimpangan Semu Hukum Mendel) | GIA Academy

GIA Academy
30 Oct 202223:42

Summary

TLDRThis video from Kia Academy explores the deviations from Mendel's Laws, known as 'pseudo-Mendelian' inheritance. It explains how certain genetic crosses result in phenotype ratios that deviate from Mendel's expected outcomes. The video covers five types of deviations: epistasis, hypostasis, cryptomerism, complementary genes, and atavism, using examples like flower color in linaria maroccana and chicken comb shapes. It also includes a problem-solving segment to help viewers understand these concepts.

Takeaways

  • 🧬 Mendel's Laws have exceptions in nature, known as 'pseudo-Mendelian' deviations.
  • 🌱 Pseudo-Mendelian deviations still follow Mendel's basic patterns but result in altered phenotypic ratios.
  • 🔍 Epistasis and hypostasis are types of deviations where one gene masks or is overridden by another.
  • 🌼 Examples of pseudo-Mendelian crosses include epistasis, hypostasis, cryptic coloration in flowers, gene interaction in wheat kernel color, and atavism in chickens.
  • 🌿 Epistasis is divided into three types: dominant, recessive, and co-dominant, each producing different phenotypic ratios in F2 generation.
  • 🐭 In mice, the color of fur can be determined by the interaction of multiple genes, demonstrating recessive epistasis.
  • 🌸 The color of linaria maroccana flowers can appear purple due to the interaction of genes coding for pigment and plasma acidity.
  • 🌾 Polygenic inheritance, like in wheat kernel color, involves the additive effect of multiple genes on a trait.
  • 🌹 Complementary genes, such as in the case of Lady Rose flowers, require the presence of both genes to express a new phenotype.
  • 🐔 Atavism is the re-emergence of a trait in offspring that was not present in the immediate parents but was in earlier generations.

Q & A

  • What is meant by 'pseudo-Mendelian inheritance'?

    -Pseudo-Mendelian inheritance refers to the deviations from Mendel's laws of inheritance where the phenotypic ratios in offspring do not match the expected ratios according to Mendel's laws.

  • What are the types of crosses that fall under pseudo-Mendelian inheritance?

    -The types of crosses that fall under pseudo-Mendelian inheritance include epistasis, hypostasis, cryptomerism, polygenic inheritance, complementary genes, and atavism.

  • How does epistasis differ from hypostasis?

    -Epistasis involves a gene or pair of genes that mask the expression of other non-allelic genes, while hypostasis is where a gene is overridden or masked by another gene during inheritance.

  • What is the phenotypic ratio for F2 generation in dominant epistasis?

    -In dominant epistasis, the F2 generation phenotypic ratio is 12:3:1.

  • Can you provide an example of a trait influenced by epistasis?

    -An example of a trait influenced by epistasis is the color of the onion's skin layer, where two types of dominant genes determine the color, and the presence of one dominant gene can mask the effect of the other.

  • What is meant by the term 'cryptomerism' in genetics?

    -Cryptomerism refers to the appearance of a certain trait only when specific dominant genes are combined, and the trait remains hidden if the genes are present alone.

  • How does polygenic inheritance differ from single-gene inheritance?

    -Polygenic inheritance involves the collective effect of multiple genes on a particular trait, whereas single-gene inheritance is determined by a single gene pair.

  • What is the role of complementary genes in inheritance?

    -Complementary genes are those that interact with each other to produce a new phenotype. If one of the genes is missing, the phenotype may not develop fully or may be altered.

  • What is atavism in the context of genetics?

    -Atavism is a genetic phenomenon where certain traits skipped a generation or more reappear in later generations.

  • Why do the F1 generation traits not always follow the parental traits in pseudo-Mendelian inheritance?

    -The F1 generation traits may not follow the parental traits due to the interaction of multiple genes, which can result in new or altered phenotypes that were not expressed in the parental generation.

  • How does the color of linaria maroccana flowers provide an example of cryptomerism?

    -The color of linaria maroccana flowers is determined by the interaction of two dominant genes. The purple color, which is unusual, appears only when these two genes are present together, illustrating cryptomerism.

Outlines

00:00

🧬 Mendelian Inheritance and Pseudo-Mendelian Deviations

The script introduces the concept of Mendelian inheritance and its deviations, known as pseudo-Mendelian inheritance. It explains that while the basic patterns of inheritance follow Mendel's laws, certain crossbreeding results in phenotypic ratios that deviate from these laws. The video aims to educate viewers about these deviations, which include epistasis, hypostasis, and other genetic interactions. Examples such as the color of onion skins, linaria flowers, and wheat seeds are mentioned to illustrate these concepts.

05:03

🌱 Types of Pseudo-Mendelian Inheritance

This section delves into the different types of pseudo-Mendelian inheritance, focusing on epistasis and hypostasis. Epistasis is explained as a phenomenon where one or a pair of genes mask the expression of other non-allelic genes. Hypostasis is when a gene is overridden or covered by another. The paragraph outlines three types of epistasis: dominant, recessive, and co-dominant, providing specific examples and genotypic ratios for each type, such as the color of shallot skins and the fur color of mice.

10:04

🌼 Cryptomerism and Cumulative Gene Interaction

Cryptomerism is introduced as an event where a specific character appears only when certain dominant genes are combined. If the gene is present alone, the character remains hidden. An example is given with the color of linaria maroccana flowers, which is determined by the interaction of pigments and plasma. The section also discusses polymorphism, a cumulative form of gene interaction that results from the interaction of two or more genes, using the color of wheat grains as an example.

15:06

🌹 Complementary Genes and Atavism

The script explains complementary genes, which interact with each other to produce a new phenotype. If one gene is absent, the character's expression is hindered or incomplete. An example is given with the color of Lady Rose flowers, which depends on the interaction of two genes that produce pigment and activate enzymes. Atavism is also discussed, where the interaction of several genes results in the disappearance of a trait in one generation and its reappearance in the next, using different breeds of chickens as an example.

20:06

🐔 Application of Pseudo-Mendelian Inheritance in Practice

This part of the script applies the concepts of pseudo-Mendelian inheritance to practical examples. It discusses how crossing peas with different colored pods results in specific phenotypic ratios that illustrate the principles discussed. Another example involves crossing chickens with different comb types, resulting in various F2 generation phenotypes. The section concludes with a summary of the five types of crosses that fall under pseudo-Mendelian inheritance: epistasis, hypostasis, cryptomerism, complementary genes, and atavism.

Mindmap

Keywords

💡Punnett Square

A Punnett Square is a diagram used to predict the genotypes of the offspring from a particular cross. It is named after Reginald C. Punnett, who devised the approach. In the video, Punnett Squares are used to illustrate the genetic outcomes of various crosses, such as those involving epistasis and polygenic inheritance.

💡Mendel's Laws

Mendel's Laws, also known as the Laws of Inheritance, were formulated by Gregor Mendel. They include the Law of Segregation and the Law of Independent Assortment. The video discusses how certain genetic crosses result in outcomes that deviate from these expected patterns, which is the theme of the video.

💡Epistasis

Epistasis refers to the phenomenon where the effect of one gene is masked or modified by the presence of another gene. It is a form of non-Mendelian inheritance. In the video, epistasis is explained through examples such as the color of onions and mice fur, where one gene's expression is covered by another.

💡Hypostatic

Hypostatic genes are those that are masked or suppressed by other genes. The term is used in contrast to epistatic genes, which are the ones doing the masking. The video explains how hypostatic genes can result in different phenotypes based on the presence of other genes.

💡Polygenic Inheritance

Polygenic inheritance involves multiple genes that contribute to a single trait. This type of inheritance often results in a range of phenotypes rather than the simple dominant-recessive outcomes predicted by Mendel's laws. The video discusses polygenic inheritance in the context of wheat coloration.

💡Complementary Genes

Complementary genes are two or more genes that must be present for a particular trait to be expressed. If either gene is missing, the trait does not appear. The video uses the example of flower coloration in Lady Rose flowers to explain how complementary genes interact.

💡Atavism

Atavism is the reappearance of a trait in an organism that was not present in its immediate ancestors but was in more distant ancestors. It is a form of genetic throwback. The video discusses atavism in relation to chicken comb shapes, where certain crosses can result in offspring with a trait not seen in the parents but present in their lineage.

💡Phenotype

Phenotype refers to the observable physical or biochemical characteristics of an organism, as determined by both genetic makeup and environmental influences. The video discusses how different genetic crosses can result in various phenotypes, such as flower color or chicken comb shapes.

💡Genotype

Genotype is an organism's complete set of genes, which contrasts with its phenotype, the set of observable characteristics. The video explains how genotypes can be predicted using Punnett Squares and how they relate to the observed traits in offspring.

💡Dominant and Recessive Genes

In classical Mendelian genetics, dominant genes mask the effect of recessive genes. A dominant gene is one that expresses itself in the phenotype when paired with a recessive gene. The video explains how dominant and recessive genes interact in various crosses, such as those involving onions and wheat.

💡Cryptomerism

Cryptomerism is a phenomenon where a trait only appears when two or more dominant alleles are present together. If only one is present, the trait does not manifest. The video uses the example of the coloration in Linaria maroccana flowers to illustrate cryptomerism.

Highlights

Introduction to pseudo-Mendelian inheritance and its deviation from Mendel's laws.

Explanation of pseudo-Mendelian inheritance with a focus on phenotypic ratios not conforming to Mendel's laws.

Discussion on epistasis, where one gene masks the expression of another non-allelic gene.

Description of three types of epistasis: dominant, recessive, and co-dominant.

Example of epistasis in determining the color of onion scales.

Explanation of how the presence of dominant genes affects the phenotype in epistasis.

Detailed explanation of the genetic cross involving dominant epistasis in onions.

Result of the genetic cross showing the phenotypic ratios in the F2 generation.

Introduction to hypostasis, where a gene is masked or covered by another gene during genetic crosses.

Example of hypostasis in determining the color of mouse fur.

Explanation of how the interaction of multiple genes results in different phenotypes in mice.

Description of cryptomerism, where a character appears only when certain dominant genes are combined.

Example of cryptomerism in the coloration of Linaria maroccana flowers.

Explanation of how the interaction of genes results in new phenotypic expressions in cryptomerism.

Introduction to polygenic inheritance, where multiple genes contribute to a single phenotype.

Example of polygenic inheritance in the coloration of wheat grains.

Detailed explanation of how different combinations of genes affect the color of wheat grains.

Introduction to complementary genes, which interact to produce a new phenotype.

Example of complementary genes in the coloration of Lady Rose flowers.

Explanation of how the absence of one gene can prevent the expression of a phenotype in complementary gene interactions.

Introduction to atavism, where certain traits reappear after being absent in previous generations.

Example of atavism in the different comb shapes of chickens.

Explanation of how genetic crosses can result in the reappearance of ancestral traits due to atavism.

Summary of the five types of genetic crosses that result in pseudo-Mendelian inheritance.

Encouragement for viewers to continue learning about genetic principles through further videos.

Transcripts

play00:06

[Musik]

play00:17

Halo teman-teman selamat datang kembali

play00:19

di Kia Academy youtube channel Semoga

play00:22

teman-teman selalu sehat dan terus

play00:25

semangat

play00:28

di video Sebelumnya kita telah membahas

play00:30

konsep dan contoh hukum Mendel 1 dan 2

play00:33

namun di alam ini sering kali terjadi

play00:36

persilangan-persilangan yang hasilnya

play00:38

tidak sesuai dengan Hukum Mendel hal ini

play00:41

disebut dengan penyimpangan semu Hukum

play00:43

Mendel kira-kira Seperti apa ya

play00:45

persilangannya

play00:48

jadi di video ini kita akan belajar

play00:50

tentang penyimpangan semu Hukum Mendel

play00:53

simak terus videonya ya

play00:56

nah teman-teman penyimpangan Hukum

play00:59

Mendel bersifat semu karena pola

play01:01

dasarnya masih sama dengan Hukum Mendel

play01:04

penyimpangan semu ini ditandai dengan

play01:06

berubahnya perbandingan fenotip

play01:08

keturunan

play01:09

[Musik]

play01:11

beberapa macam persilangan yang termasuk

play01:13

ke dalam penyimpangan semu Hukum Mendel

play01:15

adalah epistasi hipostasi misalnya pada

play01:19

persilangan bawang untuk menentukan

play01:21

warna umbi lapisnya kriptomeri contohnya

play01:24

persilangan bunga linaria maroccana

play01:27

polimeri persilangan biji gandum

play01:29

interaksi antar gen atau gen

play01:32

komplementer pada bunga Lady Rose dan

play01:35

atavisme contohnya persilangan ayam

play01:38

berjengger semua jenis persilangan

play01:40

tersebut akan kita bahas satu persatu

play01:44

pertama epistasi hipostasis epistasi

play01:48

merupakan sebuah atau sepasang gen yang

play01:51

menutupi ekspresi gen lain yang tidak

play01:53

sealel sedangkan hipostasis adalah gen

play01:57

yang dikalahkan atau ditutupi

play01:58

persilangan epistasi hipostasi ini

play02:01

dibedakan menjadi tiga jenis yaitu

play02:04

epistasi dominan merupakan penyimpangan

play02:07

yang terjadi apabila ada satu gen

play02:09

dominan yang bersifat epistasi

play02:11

persilangan epistasi dominan Ini

play02:13

menghasilkan F2 dengan perbandingan

play02:16

fenotip 12 banding 3 banding 1 epistasi

play02:20

resesif penyimpangan yang terjadi

play02:22

apabila terdapat gen resesif yang

play02:25

epistasi terhadap gen dominan lain yang

play02:27

tidak sealel perbandingan Ini

play02:29

menghasilkan perbandingan fenotip F2 9

play02:33

banding 3 banding 4 epistasi dominan dan

play02:36

resesif adalah penyimpangan yang terjadi

play02:39

karena ada dua gen dominan yang

play02:41

keberadaannya menghambat pengaruh salah

play02:43

satu

play02:44

jaminan tersebut perbandingan fenotip

play02:46

f2-nya 13 banding 3 untuk membuktikan

play02:50

hasil perbandingan fenotip keturunannya

play02:52

Mari kita lihat contoh persilangannya

play02:56

persilangan epistasi dominan misalnya

play02:59

pada bawang untuk menentukan warna umbi

play03:02

lapisnya terdapat dua jenis gen dominan

play03:05

yaitu gen a besar merupakan gen dominan

play03:08

yang menentukan warna merah dan Gen B

play03:11

besar adalah gen dominan yang menentukan

play03:13

warna kuning gen a besar epistasi

play03:16

terhadap Gen B besar gen a kecil dan Gen

play03:19

B kecil disilangkan bawang umbi lapis

play03:22

merah a besar a besar b kecil B kecil

play03:25

dengan bawang umbi lapis kuning a kecil

play03:28

a kecil b besar b besar menghasilkan

play03:30

keturunan F1 bawang umbi lapis merah a

play03:34

besar a kecil b besar b kecil gametnya

play03:37

adalah a besar b besar a besar b kecil a

play03:42

kecil b besar a kecil B kecil

play03:46

jika f1 disilangkan sesamanya bawang

play03:49

umbi lapis merah dengan bawang umbi

play03:51

lapis merah a besar a kecil b besar b

play03:53

kecil menghasilkan genotip F2 1A besar a

play03:57

besar b besar b besar 2A besar a besar b

play04:01

besar b kecil 2A besar a kecil b besar b

play04:04

besar 4A besar a kecil b besar b kecil

play04:08

1A besar a besar b kecil B kecil 2A

play04:12

besar a kecil B kecil B kecil 1A kecil a

play04:15

kecil b besar b besar 2A kecil a kecil b

play04:19

besar b kecil dan 1A kecil a kecil B

play04:22

kecil B kecil pada persilangan ini semua

play04:25

Kombinasi yang mengandung a besar

play04:27

menghasilkan umbi lapis berwarna merah

play04:29

kombinasi yang mengandung b besar tanpa

play04:32

disertai a besar berwarna kuning dan

play04:34

semua gen resesif akan berwarna putih

play04:37

jadi a besar epistasi terhadap b besar

play04:41

dan b besar hipostasis terhadap a besar

play04:44

perbandingan fenotip keduanya adalah 12

play04:47

umbi lapis merah 3 umbi lapis kuning dan

play04:50

1 umbi lapis putih

play04:54

berikutnya persilangan epistasi resesif

play04:57

misalnya pada tikus untuk menentukan

play05:00

warna rambutnya terdapat empat jenis gen

play05:03

yaitu Gen C besar merupakan gen yang

play05:06

mengakibatkan warna timbul Gen C kecil

play05:09

mengakibatkan warna tidak timbul atau

play05:11

putih gen a besar mengakibatkan warna

play05:14

hitam jika disertai Gen C besar dan gen

play05:18

a kecil mengakibatkan warna abu-abu jika

play05:20

disertai Gen C besar Gen C kecil c kecil

play05:23

epistasi terhadap gen a besar dan a

play05:27

kecil disilangkan tikus berambut hitam C

play05:30

besar c besar a besar a besar dengan

play05:32

tikus berambut putih CK kecil c kecil a

play05:36

kecil a kecil menghasilkan keturunan F1

play05:39

tikus berambut hitam C besar c kecil a

play05:42

besar a kecil bergamet c besar a besar c

play05:46

besar a kecil c kecil a besar dan C

play05:50

kecil a kecil

play05:52

jika f1 tikus berambut hitam C besar c

play05:56

kecil a besar a kecil disilangkan dengan

play05:58

sesamanya menghasilkan genotip F2 1 C

play06:02

besar c besar a besar 2C besar sebesar a

play06:06

kecil 2C besar c kecil a besar

play06:10

4C besar c kecil a besar a kecil 1C

play06:14

besar c besar a kecil a kecil 2C besar c

play06:18

kecil a kecil a kecil 1C kecil c kecil a

play06:21

besar

play06:22

2C kecil c kecil a besar a kecil dan 1 C

play06:27

kecil c kecil a kecil a kecil pada

play06:29

persilangan ini semua Kombinasi yang

play06:31

mengandung C besar disertai a besar

play06:34

menghasilkan tikus berambut hitam

play06:36

Kombinasi yang mengandung C besar tanpa

play06:38

disertai a besar berambut abu-abu dan

play06:41

semua kombinasi C kecil resesif akan

play06:44

berambut putih jadi CK kecil-kecil

play06:47

epistasi terhadap a besar dan a kecil a

play06:51

besar hipostasis terhadap kecil-kecil

play06:53

maka perbandingan fenotip F2 nya adalah

play06:56

9 tikus berambut hitam 3 berambut

play06:59

abu-abu dan 4 berambut putih

play07:03

selanjutnya epistasi dominan resesif

play07:06

seperti persilangan pada ayam Black Horn

play07:08

untuk menentukan warna bulunya terdapat

play07:11

empat jenis gen yaitu Gen C besar

play07:14

merupakan gen yang menghasilkan warna

play07:16

Gen C kecil tidak menghasilkan warna

play07:19

atau ayam menjadi putih Gen I besar

play07:22

menghalangi keluarnya warna sehingga

play07:24

warna menjadi putih gen i kecil tidak

play07:27

menghalangi keluarnya warna Gen I besar

play07:30

epistasi terhadap Gen C besar dan C

play07:33

kecil serta Gen C kecil c kecil epistasi

play07:37

terhadap Gen I besar dan i kecil

play07:40

disilangkan ayam jantan leg Horn berbulu

play07:43

putih i besar i besar c besar c besar

play07:46

dengan betina Black Horn yang juga putih

play07:49

i kecil i kecil c kecil c kecil

play07:51

menghasilkan keturunan f1 ayam Black

play07:55

Horn berbulu putih i besar i kecil c

play07:58

besar c kecil yang gametnya adalah I

play08:01

besar c besar i C kecil i kecil c besar

play08:05

dan i kecil c kecil

play08:08

jika f1 ayam Black Horn berbulu putih i

play08:12

besar i kecil sebesar C kecil

play08:14

disilangkan dengan sesamanya

play08:16

menghasilkan genotip F2 1i besar i besar

play08:20

c besar c besar 2i besar i besar c besar

play08:24

c kecil 2i besar i kecil c besar c Besar

play08:28

4 i besar i kecil sebesar C kecil 1 i

play08:33

besar i besar c kecil c kecil 2i besar i

play08:37

kecil c kecil c kecil 1 i kecil i kecil

play08:40

sebesar

play08:42

2i kecil i kecil c besar c kecil dan

play08:46

satu i kecil i kecil c kecil c kecil

play08:48

pada persilangan ini semua Kombinasi

play08:51

yang mengandung I besar disertai C besar

play08:54

dan semua gen resesif menghasilkan ayam

play08:57

Black Horn berbulu putih sedangkan

play08:59

Kombinasi yang mengandung C besar tanpa

play09:01

disertai besar memiliki bulu yang

play09:04

berwarna jadi meskipun Gen C besar

play09:07

mempengaruhi munculnya karena bulu

play09:09

tetapi karena bertemu GNI besar yang

play09:12

menghalangi munculnya warna maka

play09:14

menghasilkan keturunan dengan fenotip F2

play09:16

nya 13 bulu putih banding 3 berwarna

play09:19

itulah tiga jenis persilangan epistasi

play09:23

hipostasi teman-teman bisa memahaminya

play09:25

ya

play09:27

penyimpangan semu kedua adalah

play09:29

cryptomeri kriptomeri merupakan

play09:32

peristiwa munculnya karakter tertentu

play09:34

apabila gen dominan bersama-sama dengan

play09:37

gen dominan lainnya jika gen berdiri

play09:39

sendiri maka karakternya akan

play09:42

tersembunyi contohnya warna bunga

play09:44

linaria maroccana yang ditentukan oleh

play09:46

pigmen hemosianin dan keasaman Plasma

play09:49

sel pigmen hemosianin akan berwarna ungu

play09:52

pada plasma yang bersifat basa warna

play09:55

ungu merupakan hal yang tidak biasa

play09:57

Karena merupakan fenotip baru

play10:01

saat menyilangkan bunga linaria

play10:03

maroccana Terdapat 4 gen yang memberi

play10:06

kode perubahan warna bunga yaitu gen a

play10:09

besar memberi kode warna merah Gen B

play10:12

besar warna putih gen a kecil dan b

play10:15

kecil juga warna putih gen a besar dan b

play10:18

besar warna ungu kita silangkan bunga

play10:20

linaria maroccana warna merah a besar a

play10:24

besar b kecil B kecil dengan warna putih

play10:26

a kecil a kecil b besar b besar maka

play10:29

akan menghasilkan keturunan F1 bunga

play10:32

berwarna ungu a besar a kecil b besar b

play10:35

kecil dengan gamet a besar b besar a

play10:39

besar b kecil a kecil b besar dan a

play10:42

kecil B kecil

play10:45

jika f1 bunga berwarna ungu a besar a

play10:48

kecil b besar b kecil disilangkan dengan

play10:50

sesamanya menghasilkan genotip F2 1A

play10:54

besar a besar b besar b besar 2A besar a

play10:58

besar b besar b kecil 2A besar a kecil b

play11:02

besar b besar 4A besar a kecil b besar b

play11:05

kecil 1A besar a besar b kecil B kecil

play11:09

2A besar a kecil B kecil B kecil 1A

play11:13

kecil a kecil b besar b besar 2A kecil a

play11:16

kecil b besar b kecil dan 1A kecil a

play11:19

kecil B kecil B kecil pada persilangan

play11:22

ini semua Kombinasi yang mengandung gen

play11:25

a besar disertai b besar menghasilkan

play11:27

bunga berwarna ungu kombinasi yang

play11:30

mengandung a besar tanpa disertai besar

play11:32

berwarna merah dan kombinasi b besar

play11:35

serta semua gen resesif akan berwarna

play11:37

putih maka perbandingan fenotip F2 nya

play11:40

adalah 9 bunga berwarna ungu 3 berwarna

play11:44

merah dan 4 berwarna putih jadi warna

play11:47

ungu merupakan sifat tersembunyi yang

play11:50

akan muncul jika gen a besar

play11:52

berinteraksi dengan gen b besar

play11:55

penyimpangan semu berikutnya adalah

play11:57

polimeri polimeri merupakan bentuk

play12:00

interaksi gen yang bersifat kumulatif

play12:03

atau saling menambah yang terjadi karena

play12:05

adanya interaksi antara dua gen atau

play12:08

lebih sehingga disebut juga gen ganda

play12:10

peristiwa ini mirip dengan persilangan

play12:13

dihibrid dominan tidak penuh atau

play12:15

intermediet contoh peristiwa polimeri

play12:17

adalah persilangan gandum atau triticum

play12:20

aistikum

play12:23

pada pengujian polimeri ini peneliti

play12:25

menyilangkan gandum berbiji merah dan

play12:28

putih terdapat 5 gen yang akan

play12:30

mempengaruhi kualitas warna merah pada

play12:32

biji gandum ditentukan oleh jumlah m

play12:35

besar dalam kombinasi genotipnya gen

play12:38

dengan 4 m besar memberi kode warna

play12:41

merah gelap gen dengan 3 m besar warna

play12:44

merah gen 2 m besar warna merah sedang

play12:47

gen 1 m besar warna merah muda gen

play12:51

dengan 4 m kecil warna putih kemudian

play12:54

disilangkan gandum berbiji Merah Gelap m

play12:57

besar 1 m besar 1 m besar 2 m besar 2

play13:00

dengan gandum berbiji putih m kecil 1 m

play13:04

kecil 1 m kecil 2 m kecil 2 menghasilkan

play13:06

keturunan F1 gandum berbiji merah sedang

play13:10

m besar 1 m kecil 1 m besar 2 m kecil 2

play13:14

dan gametnya m besar 1 m besar 2 m besar

play13:18

1 m kecil 2 m kecil 1 m besar 2 m kecil

play13:23

1 m kecil 2

play13:26

jika f1 disilangkan sesamanya gandum

play13:29

biji merah sedang dengan biji merah

play13:30

sedang m besar 1 m kecil 1 m besar 2 m

play13:34

kecil 2 menghasilkan genotip keturunan

play13:36

atau F2 nya seperti pada tabel berikut

play13:42

pada persilangan ini semua Kombinasi

play13:44

yang mengandung 4 gen m besar

play13:46

menghasilkan biji gandum berwarna merah

play13:49

gelap Kombinasi yang mengandung 3 m

play13:52

besar menghasilkan biji gandum berwarna

play13:54

merah 2 m besar berwarna merah sedang 1

play13:57

m besar berwarna merah muda dan 4m kecil

play14:01

menghasilkan biji gandum berwarna putih

play14:03

jadi perbandingan fenotip keturunan

play14:06

f2-nya adalah satu Merah Gelap 4 merah 6

play14:10

merah sedang 4 merah muda dan satu putih

play14:13

secara keseluruhan perbandingan

play14:15

fenotipnya 15 biji berwarna merah

play14:17

banding 1 putih

play14:20

penyimpangan semu keempat adalah gen-gen

play14:23

komplementer gen komplementer merupakan

play14:26

gen yang saling berinteraksi dan

play14:28

melengkapi sehingga memunculkan fenotip

play14:30

baru Apabila ada salah satu gen yang

play14:33

tidak hadir maka pemunculan karakter

play14:35

fenotip tersebut akan terhalangi atau

play14:37

tidak sempurna contohnya pada

play14:40

persilangan bunga Lati Roses

play14:45

pada persilangan bunga latirus odoratus

play14:48

terdapat dua gen yang saling

play14:49

berinteraksi dalam memunculkan pigmen

play14:51

bunga gen-gen tersebut adalah gense

play14:54

besar membentuk pigmen warna sebaliknya

play14:57

Gen C kecil tidak membentuk pigmen warna

play15:00

gen p besar membentuk enzim pengaktif

play15:02

sebaliknya gen P kecil tidak membentuk

play15:05

enzim peaktif warna bunga hanya akan

play15:08

muncul jika kedua gen penghasil pigmen

play15:10

dan pengaktif enzim bertemu jika tidak

play15:13

maka bunga akan berwarna putih misalnya

play15:16

disilangkan bunga Lady Rose berwarna

play15:19

putih C besar c besar p kecil P kecil

play15:22

dan bunga yang juga berwarna putih C

play15:24

kecil c kecil p besar p besar

play15:26

menghasilkan keturunan F1 bunga berwarna

play15:29

ungu C besar c kecil p besar p kecil

play15:32

karena gnc besar dan p besar bekerja

play15:35

sama memunculkan karakter Ungu

play15:38

jika f1 bunga berwarna ungu C besar c

play15:42

kecil p besar p kecil disilangkan dengan

play15:44

sesamanya akan menghasilkan genotip F2

play15:47

yang diperoleh dengan menggunakan

play15:48

persilangan metode garpu sebagai berikut

play15:51

1 gen dominan homozigot 2 gen

play15:54

heterozigot dan satu gen resesif

play15:56

disilangkan dengan gen pasangannya

play15:58

dengan pola yang sama maka akan

play16:00

menghasilkan 1 C besar c besar p besar p

play16:03

besar 2C besar c besar c besar p kecil

play16:06

1C besar c besar p kecil P kecil 2C

play16:10

besar c kecil p besar p besar 4C besar c

play16:14

kecil p besar p kecil 2C besar c kecil P

play16:17

kecil P kecil 1C kecil c kecil p besar p

play16:21

besar 2C kecil c kecil p besar p kecil

play16:24

dan satu C kecil c kecil P kecil P kecil

play16:29

pada persilangan ini semua Kombinasi

play16:31

yang mengandung gen c besar disertai p

play16:34

besar menghasilkan bunga berwarna ungu

play16:36

karena pigmen warna dan enzim pengaktif

play16:39

bertemu Kombinasi yang mengandung C

play16:42

besar tanpa disertai p besar berwarna

play16:44

putih Karena pigmen warna tanpa enzim

play16:47

pengaktif kombinasi p besar tanpa C

play16:50

besar juga berwarna putih karena tidak

play16:52

ada pigmen warna meskipun ada enzim pun

play16:55

aktif dan semua gen resesif juga

play16:57

berwarna putih karena tidak ada pigmen

play16:59

warna dan enzim pengaktif jadi

play17:01

perbandingan fenotip F2 nya adalah 9

play17:04

bunga berwarna ungu banding 7 berwarna

play17:06

putih

play17:08

dan penyimpangan semu yang terakhir

play17:10

adalah atavisme atavisme merupakan

play17:13

interaksi beberapa gen yang

play17:15

mengakibatkan hilangnya suatu sifat

play17:17

keturunan dan memunculkan sifat

play17:19

keturunan yang berbeda dengan induknya

play17:21

tetapi sifat induk akan muncul kembali

play17:23

pada generasi berikutnya contohnya pada

play17:26

persilangan ayam berjengger dengan

play17:28

bentuk yang berbeda

play17:31

bentuk jengger ayam yang diamati dan

play17:33

genotipnya adalah R besar p besar

play17:36

genotip untuk jengger bentuk sumpel atau

play17:38

walnut R besar p kecil-kecil untuk

play17:41

jengger bentuk gerigi atau Rose R kecil

play17:44

R kecil p besar untuk jengger bentuk

play17:47

biji atau P dan R kecil R kecil P kecil

play17:50

P kecil genotip untuk jengger bentuk

play17:52

belah atau single misalnya disilangkan

play17:55

ayam berjengger Rose R besar R besar p

play17:58

kecil P kecil dengan ayam berjenggot PR

play18:01

kecil R kecil p besar p besar

play18:03

menghasilkan keturunan f1 ayam

play18:05

berjengger walnut R besar R kecil p

play18:08

besar p kecil bergamet R besar p besar R

play18:11

besar p kecil R kecil p besar dan R

play18:14

kecil P kecil

play18:17

jika f1 ayam berjengger walnut R besar R

play18:20

kecil p besar p kecil disilangkan dengan

play18:22

sesamanya akan menghasilkan genotip F2

play18:25

nya 1 R besar R besar p besar p besar 2R

play18:29

besar R besar p besar p kecil 1 R besar

play18:31

R besar p kecil P kecil 2 R besar R

play18:35

kecil p besar p besar 4R besar R kecil p

play18:38

besar p kecil 2 R besar R kecil P kecil

play18:41

P kecil 1 R kecil R kecil p besar p

play18:44

besar 2 R kecil R kecil p besar p kecil

play18:47

dan 1r kecil R kecil P kecil P kecil

play18:50

pada persilangan ini semua Kombinasi

play18:52

yang mengandung gen r besar disertai p

play18:55

besar menghasilkan ayam berjengger

play18:57

walnut Kombinasi yang mengandung R besar

play19:00

tanpa disertai p besar menghasilkan ayam

play19:02

berjengger Rose kombinasi pembesar tanpa

play19:05

disertai air besar ayam berjengger P dan

play19:08

kombinasi semua gen resesif akan

play19:10

menghasilkan ayam berjenggot single maka

play19:13

perbandingan fenotip F2 nya adalah 9

play19:16

Ayam Je 3 berjengger Rose 3 phi dan 1

play19:21

berjenggot single dari persilangan ini

play19:23

memang menghasilkan perbandingan fenotip

play19:25

F2 nya sama dengan prinsip bandel tetapi

play19:28

F1 nya tidak mengikuti salah satu

play19:30

induknya dan pada F2 muncul individu

play19:33

dengan sifat baru yaitu ayam berjengger

play19:36

single karena adanya interaksi antara

play19:39

gen yang resesif

play19:41

Nah teman-teman itulah keseluruhan

play19:44

materi tentang penyimpangan semu Hukum

play19:46

Mendel bisa dipahami ya

play19:50

agar teman-teman semakin paham Mari kita

play19:53

selesaikan contoh soal berikut

play19:56

soal pertama disilangkan kacang kulit

play19:59

hitam H besar H kecil H kecil k kecil

play20:02

dengan kulit kuning H kecil H kecil k

play20:06

besar k kecil dengan sifat-sifat gen

play20:08

sebagai berikut GEN H besar hitam

play20:10

bersifat epistasi atau menutupi sifat

play20:13

lainnya gen k besar kuning bersifat

play20:15

hipostasis terhadap H besar artinya

play20:18

warna kuning akan tertutupi jika bertemu

play20:21

dengan hitam dan dominan terhadap putih

play20:23

atau GEN H kecil dan K kecil GEN H kecil

play20:26

dan K kecil bersifat resesif atau

play20:29

sifatnya tertutupi oleh GEN H besar dan

play20:31

k besar dan hanya muncul apabila

play20:33

bersifat homozigot maka dari persilangan

play20:37

kacang kulit hitam H besar H kecil H

play20:39

kecil H kecil dengan kulit kuning H

play20:42

kecil H kecil k besar k kecil

play20:44

menghasilkan keturunan F1 H besar H

play20:47

kecil k besar k kecil berwarna hitam

play20:50

karena kombinasi H besar epistasi

play20:53

terhadap gen lainnya H besar H kecil H

play20:56

kecil kecil juga berwarna hitam H kecil

play20:59

H kecil k besar k kecil berwarna kuning

play21:01

karena tidak ada kombinasi H besar H

play21:05

kecil H kecil k kecil k kecil berwarna

play21:07

putih Karena semua gen resesif homozigot

play21:10

jadi rasio fenotipnya adalah 2 hitam

play21:14

banding 1 kuning banding 1 putih 50%

play21:17

banding 25% banding 25% jawaban yang

play21:21

benar d

play21:24

soal kedua disilangkan ayam berjengger

play21:27

Ros dengan ayam berjengger P sehingga

play21:29

menghasilkan keturunan f1-nya ayam

play21:31

berjenggot jika f1 walnut yang

play21:34

bergenotip R besar R kecil p besar p

play21:37

kecil disilangkan dengan ayam bergenotip

play21:39

R besar R kecil P kecil P kecil kita

play21:42

diminta Menentukan persentase keturunan

play21:44

F2 berjengger walnut dan single untuk

play21:47

menjawab soal ini kita perlu ingat lagi

play21:49

genotip beberapa jenis jengger ayam

play21:51

sebagai berikut

play21:53

selanjutnya kita silangkan F1 walnut

play21:56

dengan ayam bergenotip R besar R kecil P

play21:59

kecil P kecil atau Rose sehingga

play22:01

menghasilkan keturunan F2 sebagai

play22:04

berikut Nah teman-teman bisa menentukan

play22:06

jenis jengger ayam sesuai genotip yang

play22:09

diperoleh dari hasil persilangan ini

play22:11

berdasarkan pembahasan kita sebelumnya

play22:13

ya hasil persilangan Ini menghasilkan

play22:15

rasio fenotip 3 walnut banding 3 Rose

play22:19

banding 1 p banding 1 single dan kita

play22:22

bisa menghitung persentase masing-masing

play22:24

fenotip sesuai rumus berikut sehingga

play22:27

diperoleh persentase ayam berjengger

play22:29

walnut adalah

play22:31

37,5% dan ayam berjangkar single

play22:35

12,5%. jadi jawaban yang benar adalah C

play22:40

Oke teman-teman sekarang kita sudah tahu

play22:42

bahwa penyimpangan semu Hukum Mendel

play22:44

ditandai dengan berubahnya perbandingan

play22:46

fenotip keturunan sehingga tidak sesuai

play22:49

dengan Hukum Mendel misalnya pada

play22:51

perkawinan antara dua bunga linaria

play22:53

maroccana dengan dua sifat beda berikut

play22:56

ternyata rasio fenotip F2 nya tidak

play22:58

selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1

play23:04

Dan inilah rangkuman 5 jenis persilangan

play23:06

yang termasuk ke dalam penyimpangan semu

play23:08

Hukum Mendel epistasi hipostasis

play23:12

cryptomeri

play23:15

gen komplementer dan atavisme dan

play23:19

atavisme

play23:23

tentang penyimpangan semu hukum

play23:25

penyimpangan semu Hukum Mendel jangan

play23:27

lupa tonton terus video-video terbaru di

play23:29

channel kita ya sampai jumpa di video

play23:31

berikutnya

play23:34

[Musik]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Ähnliche Tags
GeneticsMendel's LawsEpistasisHypostaticCryptomerismPolymorphismComplementary GenesAtavismGenetic InheritanceBiology EducationGenetic Variation
Benötigen Sie eine Zusammenfassung auf Englisch?