Voorbeeld 1

Als eerste voorbeeld nemen we het spangle gen Sp. We weten date er twee allelen (vormen) zijn voor dit gen:

  • het wild type allel: Sp+
  • (de superscript '+' duidt steeds op het wild type allel)
  • het gemuteerde allel: Sp

Voor de eenvoud concentreren we ons enkel op het spangle gen en het chromosoom waarop dit gen ligt.

Vermits genen in paren voorkomen zijn er drie verschillende combinaties (genotypes):
Sp+
---: normaal
Sp+
Sp+   Sp 
--- = ---: enkelfactorig spangle
Sp    Sp+
Sp 
---: dubbelfractorig spangle
Sp 

We hebben two homozygoot genotypes (normaal and dubbelfactorig spangle) en een heterozygoot genotype (enkelfactorig spangle).

Koppeling 1.1

We beginnen onmiddellijk met de meest ingewikkelde koppeling:

Koppeling 1.1: enkelfactorig spangle man x enkelfactorig spangle pop
  • Genetische formule van de mank:
    Sp+/Sp
    Dus, met meiose in het achterhoofd, de mogelijke gameten zijn:
    Sp+ en Sp
  • Genetische formule van de pop:
    Sp+/Sp
    Dus, met meiose in het achterhoofd, de mogelijke gameten zijn:
    Sp+ en Sp
  • Punnet vierkant:
    Sp+ Sp
    Sp+ Sp+/Sp+ Sp/Sp+
    Sp Sp+/Sp Sp/Sp
  • De oplossing: er zijn drie verschillende mogelijkheden voor de nakomelingen:
    Sp+
    ---: normaal
    Sp+
    (1/4 = 25%)
    Sp+   Sp 
    --- = ---: enkelfactorig spangle
    Sp    Sp+
    (2/4 = 50%)
    Sp 
    ---: dubbelfactorig spangle
    Sp 
    (1/4 = 25%)

Als je koppeling 1.1 hebt begrepen zouden de volgende twee koppeling geen probleem mogen zijn. Als je het nog niet begrepen hebt helpen deze volgende koppelingen misschien.

Koppeling 1.2

Pairing 1.2: normale man x enkelfactorig spangle pop
  • Genetisch formule van de man:
    Sp+/Sp+
    Dus de enige mogelijke gameet is:
    Sp+
  • Genetisch formule van de pop:
    Sp+/Sp
    Dus de mogelijke gameten zijn:
    Sp+ en Sp
  • Punnet vierkant:
    Sp+
    Sp+ Sp+/Sp+
    Sp Sp+/Sp
  • De oplossing: er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de nakomelingen:
    Sp+
    ---: normaal
    Sp+
    (1/2 = 50%)
    Sp+   Sp 
    --- = ---: enkelfactorig spangle
    Sp    Sp+
    (1/2 = 50%)
De koppeling enkelfactorig spangle man x normale pop geeft hetzelfde resultaat.
(je kan dit zelf eens uitproberen).

Koppeling 1.3

Koppeling 1.3: dubbelfactorig spangle man x enkelfactorig spangle pop
  • Genetisch formule van de man:
    Sp/Sp
    Dus de enige mogelijke gameet is:
    Sp
  • Genetic formula of the hen:
    Sp+/Sp
    Dus de mogelijke gameten zijn:
    Sp+ and Sp
  • Punnet vierkant:
    Sp
    Sp+ Sp+/Sp
    Sp Sp/Sp
  • De oplossing: er zijn twee verschillende mogelijkheden voor de nakomelingen:
    Sp+   Sp 
    --- = ---: enkelfactorig spangle
    Sp    Sp+
    (1/2 = 50%)
    Sp 
    ---: dubbelfactorig spangle
    Sp 
    (1/2 = 50%)
De koppeling enkelfactorig spanle man x dubbelfactorig pop geeft hetzelfde resultaat
(je kan dit zelf eens uitproberen).

Wanneer de ouder homozygoot is, is er maar één gameet mogelijk. Een koppeling tussen twe homozygote ouders is de eenvoudigste vermits we maar één combinatie van gameten hebben. Als deze homozygote ouders ook onderling dezelfde allelen hebben zullen de nakomelingen allemaal zijn zoals de ouders::
normaal x normaal geeft enkel normaal
dubbelfactorig spangle x dubbelfactorig spangle geeft enkel dubbelfactorig spangle

Koppeling 1.4

Naast deze twee vanzelfsprekende koppelingen blijft er nog één koppeling over tussen homozygoten:
Koppeling 1.4: normaal man x dubbelfactorig spangle pop
  • Genetisch formule van de man:
    Sp+/Sp+
    Dus de enige mogelijke gameet is:
    Sp+
  • Genetisch formule van de pop:
    Sp/Sp
    Dus de enige mogelijke gameet is:
    Sp
  • Punnet square:
    Sp+
    Sp Sp+/Sp
  • De oplossing: er is slechts één mogelijkheid voor de nakomelingen:
    Sp+   Sp 
    --- = ---: enkelfactorig spangle
    Sp    Sp+
    (1/1 = 100%)
De koppeling dubbelfactorig spangle man x normaal pop geeft hetzelfde resultaat
(je kan dit zelf eens uitproberen).