Hukum Pewarisan Mendel: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Akuindo (bicara | kontrib)
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(15 revisi perantara oleh 7 pengguna tidak ditampilkan)
Baris 1:
{{genetika}}
[[Berkas:Mendelian inheritance 3 1.png|jmpl|Alel/gen dominan dan resesif pada orang tua (1, P), anak (2, F1) dan cucu (3, F2) menurut Mendel]]
'''Hukum pewarisan Mendel''' adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada [[organisme]] yang dijabarkan oleh [[Gregor Mendel|Gregor Johann Mendel]] dalam karyanya ''Percobaan mengenai Persilangan TanamanTumbuhan''. Hukum ini terdiri dari dua bagian:
 
'''Hukum pewarisan Mendel''' adalah hukum mengenai pewarisan sifat pada [[organisme]] yang dijabarkan oleh [[Gregor Mendel|Gregor Johann Mendel]] dalam karyanya 'Percobaan mengenai Persilangan Tanaman'. Hukum ini terdiri dari dua bagian:
# Hukum pemisahan (''segregation'') dari Mendel, juga dikenal sebagai '''Hukum Pertama Mendel''', dan
# Hukum berpasangan secara bebas (''independent assortment'') dari Mendel, juga dikenal sebagai '''Hukum Kedua Mendel'''.
 
== Hukum segregasi (hukum pertama Mendel) ==
[[Berkas:Dihybrid cross.png|jmpl|Perbandingan antara B (warna coklat), b (warna merahputih), S (buntut pendek), dan s (buntut panjang) pada generasi F2]]
 
Hukum segregasi bebas menyatakan bahwa pada pembentukan [[gamet]] (sel kelamin anak), kedua [[gen]] induk (orang tua) yang merupakan pasangan alel akan memisah sehingga tiap-tiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku untuk persilangan dengan satu sifat yang berbeda.<ref>{{Cite book|last=Susilawati dan Bachtiar, N.|first=|date=2018|url=http://repository.uin-suska.ac.id/26091/1/Buku%20Biologi%20Dasar%20Terintegrasi.pdf|title=Biologi Dasar Terintegrasi|location=Pekanbaru|publisher=Kreasi Edukasi|isbn=978-602-6879-99-8|pages=147|url-status=live}}</ref>
Baris 35:
 
== Hukum asortasi bebas (hukum kedua Mendel) ==
Hukum kedua Mendel menyatakan bahwa bila dua [[individu]] mempunyai dua pasang atau lebih sifat, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas, tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Dengan kata lain, [[alel]] dengan [[gen]] sifat yang berbeda tidak saling memengaruhi. Hal ini menjelaskan bahwa gen yang menentukan e.g. tinggi tanamantumbuhan dengan warna bunga suatu tanamantumbuhan, tidak saling memengaruhi.
 
Seperti tampak pada gambar 1, induk jantan (tingkat 1) mempunyai genotipe ww (secara fenotipe berwarna putih), dan induk betina mempunyai genotipe RR (secara fenotipe berwarna merah). Keturunan pertama (tingkat 2 pada gambar) merupakan persilangan dari genotipe induk jantan dan induk betinanya, sehingga membentuk 4 individu baru (semuanya bergenotipe wR). Selanjutnya, persilangan/perkawinan dari keturuanketurunan pertama ini akan membentuk indidividu pada keturunan berikutnya (tingkat 3 pada gambar) dengan gamet R dan w pada sisi kiri (induk jantan tingkat 2) dan gamet R dan w pada baris atas (induk betina tingkat 2). Kombinasi gamet-gamet ini akan membentuk 4 kemungkinan individu seperti tampak pada papan catur pada tingkat 3 dengan genotipe: RR, Rw, Rw, dan ww. Jadi pada tingkat 3 ini perbandingan genotipe RR , (berwarna merah), Rw (juga berwarna merah) dan ww (berwarna putih) adalah 1:2:1. Secara fenotipe perbandingan individu merah dan individu putih adalah 3:1.
Kalau contoh pada gambar 1 merupakan kombinasi dari induk dengan satu sifat dominan (berupa warna), maka contoh ke-2 menggambarkan induk-induk dengan 2 macam sifat dominan: bentuk buntut dan warna kulit. Persilangan dari induk dengan satu sifat dominan disebut monohibridmonohibrida, sedang persilangan dari induk-induk dengan dua sifat dominan dikenal sebagai dihibriddihibrida, dan seterusnya.
 
Pada gambar 2, sifat dominannya adalah bentuk buntut (pendek dengan genotipe SS dan panjang dengan genotipe ss) serta warna kulit (putih dengan genotipe bb dan coklat dengan genotipe BB). Gamet induk jantan yang terbentuk adalah Sb dan Sb, sementara gamet induk betinanya adalah sB dan sB (tampak pada huruf di bawah kotak). Kombinasi gamet ini akan membentuk 4 individu pada tingkat F1 dengan genotipe SsBb (semua sama). Jika keturunan F1 ini kemudian dikawinkan lagi, maka akan membentuk individu keturunan F2. Gamet F1nya tampak pada sisi kiri dan baris atas pada papan catur. Hasil individu yang terbentuk pada tingkat F2 mempunyai 16 macam kemungkinan dengan 2 bentuk buntut: pendek (jika genotipenya SS atau Ss) dan panjang (jika genotipenya ss); dan 2 macam warna kulit: coklat (jika genotipenya BB atau Bb) dan putih (jika genotipenya bb). Perbandingan hasil warna coklat:putih adalah 12:4, sedang perbandingan hasil bentuk buntut pendek:panjang adalah 12:4. Perbandingan detail mengenai genotipe SSBB:SSBb:SsBB:SsBb: SSbb:Ssbb:ssBB:ssBb: ssbb adalah 1:2:2:4: 1:2:1:2: 1.
Baris 46:
 
Contoh:
# Kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning (BBKK) disilangkan dengan Kacangkacang ercis berbiji kisut berwarna hijau (bbkk). Tentukan perbandingan fenotip kedua (F2)!
: P1: BBKK (bulat-kuning) x bbkk (kisut-hijau)
: Gamet P1: BK x|| bk
: F1: BbKk (bulat-kuning)
: P2: BbKk (bulat-kuning) x BbKk (bulat-kuning)
Baris 66:
! bk || BbKk || Bbkk || bbKk || bbkk
|}
Jadi perbandingan F2 adalah BK (bulat-kuning):Bk (bulat-hijau):bK (kisut-kuning):bk (kisut-hijau) = 9:3:3:1.
 
# Kacang ercis berbiji bulat berwarna hijau (BBkk) disilangkan dengan kacang ercis berbiji kisut berwarna kuning (bbKK). Tentukan perbandingan fenotip kedua (F2)!
: P1: BBkk (bulat-hijau) x bbKK (kisut-kuning)
: Gamet P1: Bk || bK
: F1: BbKk (bulat-kuning)
: P2: BbKk (bulat-kuning) x BbKk (bulat-kuning)
: Gamet P2: BK, Bk, bK, bk || BK, Bk, bK, bk
: F2:
{| class="wikitable"
|+ Persilangan F2
|-
! !! BK !! Bk !! bK !! bk
|-
! BK || BBKK || BBKk || BbKK !! BbKk
|-
! Bk || BBKk || BBkk || BbKk || Bbkk
|-
! bK || BbKK || BbKk || bbKK || bbKk
|-
! bk || BbKk || Bbkk || bbKk || bbkk
|}
Jadi perbandingan F2 adalah BK (bulat-kuning):Bk (bulat-hijau):bK (kisut-kuning):bk (kisut-hijau) = 9:3:3:1.
 
== Lihat pula ==
* [[Persilangan dihibrida]]
* [[Persilangan monohibrida]]
 
== Referensi ==
Baris 77 ⟶ 103:
| year = 1989
| title = The Mendelian Revolution: The Emergence of Hereditarian Concepts in Modern Science and Society
| url = https://archive.org/details/mendelianrevolut0000bowl
|publisher = Johns Hopkins University Press
| location = }}
Baris 85 ⟶ 112:
* [http://www.mendeliangenetics.net/ Mendelian Genetics Laws] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150905204258/http://www.mendeliangenetics.net/ |date=2015-09-05 }}
* [http://www.khanacademy.org/video/introduction-to-heredity?playlist=Biology Khan Academy, video lecture]
* [http://anthro.palomar.edu/mendel/mendel_2.htm Probability of Inheritance] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130704025843/http://anthro.palomar.edu/mendel/mendel_2.htm |date=2013-07-04 }}
 
{{biologi-stub}}
{{Authority control}}
 
[[Kategori:Genetika]]