1 / 20

Hardy-Weinberg evenwicht

Hardy-Weinberg evenwicht. AA : Aa : aa. p 2 : 2pq : q 2. Wat betekent Hardy-Weinberg evenwicht eigenlijk?. Als allelfrequenties niet veranderen, . als alle individuen in een populatie random (dwz. met een even grote kans) met elkaar paren, dan:.

chi
Download Presentation

Hardy-Weinberg evenwicht

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Hardy-Weinberg evenwicht AA : Aa : aa p2 : 2pq : q2

  2. Wat betekent Hardy-Weinberg evenwicht eigenlijk? • Als allelfrequenties niet veranderen, • als alle individuen in een populatie random (dwz. met een even grote kans) met elkaar paren, • dan: zijn de genotype frequenties in de ouderpopulatie gelijk aan de genotype frequenties in de nakomelingen populatie

  3. SELECTIE (gameet selectie) DRIFT SELECTIE (zygoot selectie) SELECTIE (overleving) Voorwaarden Hardy-Weinberg genotype frequenties ouderpop. MIGRATIE, MUTATIE allel frequenties ouderpop. NON-RANDOM PARING parings frequenties genotype frequenties bij geboorte genotype frequenties nakomelingen

  4. POPULATIE GENETISCHE MODELLEN: Verandering van allel frequenties v.b. directionele selectie tegen recessieve homozygoot p2 + 2pq + q2(1-s) = p2 + 2pq + q2 – sq2 = 1 –sq2 gemiddelde fitness:

  5. frequentie genotypen na selectie: frequentie A na selectie: p’ = f(AA) + f(Aa)/2 = p2/(1-sq2) + (2pq/(1-sq2))/2 = (p2 + pq)/(1-sq2) p = p – p’ = spq2/(1-sq2)

  6. SELECTIE • Directioneel • Stabiliserend • Disruptief • Frequentie-afhankelijk

  7. Erythroblastosis fetalis “Rh disease” Symptomen: • Zware bloedarmoede bij geboorte • sterk verhoogde kans op hart afwijkingen • ophoping van bilirubine (toxisch); hersenbeschadigingen • sterk verhoogde concentratie van niet uitontwikkelde rode bloedcellen • zonder tegenmaatregelen: prenatale of neonatale dood

  8. Erythroblastosis fetalis “Rh disease”

  9. Erythroblastosis fetalis “Rh disease”

  10. Erythroblastosis fetalis “Rh disease”

  11. Erythroblastosis fetalis “Rh disease” • Selectie tegen heterozygoot Rr • De zeldzaamste van de twee allelen verdwijnt uit de populatie

  12. Perissodus microlepis rel. fitness links rechts q = freq. links

  13. SELECTIE (gameet selectie) SELECTIE (zygoot selectie) SELECTIE (overleving) Voorwaarden Hardy-Weinberg genotype frequenties ouderpop. MIGRATIE, MUTATIE allel frequenties ouderpop. NON-RANDOM PARING DRIFT parings frequenties genotype frequenties bij geboorte genotype frequenties nakomelingen

  14. Mutatie • Punt mutaties • Subtituties • Translocaties • Synoniem vs. non-synoniem mutatie-selectie evenwicht q =  (u/s) voor recessieve allelen q = (u/s) voor dominante allelen genetic load: [(Wmax – W)/Wmax]

  15. SELECTIE (gameet selectie) SELECTIE (zygoot selectie) SELECTIE (overleving) Voorwaarden Hardy-Weinberg genotype frequenties ouderpop. MIGRATIE, MUTATIE allel frequenties ouderpop. NON-RANDOM PARING DRIFT parings frequenties genotype frequenties bij geboorte genotype frequenties nakomelingen

  16. Migratie • gene flow • migratie-selectie evenwicht Genetische drift • toeval • grootte afhankelijk van populatie grootte Niet-random paring • assortatieve paring (pos. of neg.) • inteelt

  17. Hardy-Weinberg evenwicht AA : Aa : aa p2 : 2pq : q2

  18. AA = 80; Aa = 10; aa = 10 Is hier sprake van HW evenwicht? STAP 1 Wat is de allelfrequentie? A: p = (2 x 80 + 10)/200 = 0.85 a: q = (2 x 10 + 10)/200 = 0.15 STAP 2 Wat zijn de verwachte HW frequenties? p2 = 0.85 x 0.85 = 0.7225 2pq = 2 x 0.85 x 0.15 = 0.255 q2 = 0.15 x 0.15 = 0.0225 STAP 3 Wat zijn de verwachte HW aantallen? AA = 0.7725 x 100 = 72.25 Aa = 0.255 x 100 = 25.5 aa = 0.0225 x 100 = 2.25

  19. STAP 3 Wat zijn de verwachte HW aantallen? AA = 0.7225 x 100 = 72.25 Aa = 0.255 x 100 = 25.5 aa = 0.0225 x 100 = 2.25 Wijken verwachte en waargenomen getallen significant van elkaar af? STAP 4 2 = (80-72.25)2/72.25 + (10-25.5)2/25.5 + (10-2.25)2/2.25 = 36.94 df = 1; krit. Waarde = 3.841 STAP 5 Conclusie? Genotype frequenties zijn niet in Hardy-Weinberg evenwicht!!!!!!!

More Related