Как узнать, какая группа крови будет у ребенка? Как наследуется группа крови ребенком Родителей 1 положительная

Совместимая с жизнью моносомия: (2)

1. моносомия по аутосомам

2. +моносомия по половым хромосомам

3. не встречается

4. болезнь Тея-Сакса

5. +синдром Тернера-Шерешевского

Трисомия по аутосомам характеризуется:(2)

1. +наличие одной лишней аутосомы

2. отсутствие одной аутосомы

3. в популяции людей не встречается

4. +приводит к хромосомной болезни у человека

5. не совместима с жизнью

Характерно для сверхдоминирования и кодоминирования: (2)

1. ослабление действие доминантного гена в присутствии рецессивного

2. +одинаковое проявление доминантных генов

3. +более сильное проявление доминантного гена в гетерозиготном состоянии по сравнению с гомозиготным

4. гетерозиготы фенотипически не отличаются от гомозигот

5. подавление одного доминантного гена другим.

Полимерией называется: (1)

1. +взаимодействие генов из разных аллельных пар, но с одинаковым дополняющим друг друга влиянием на признак

2. взаимодействие двух неаллельных доминантных генов с возникновением нового признака (нередко патологического)

3. взаимодействие генов одной аллельной пары с равноценным действием

4. взаимодействие, противоположное комплементарности

5. взаимодействие двух неаллельных генов с подавлением одного гена из одной аллельной пары действия гена из другой аллельный пары

Качественый показатель фенотипического проявления гена называется: (1)

1. +экспрессивностью

2. пенетрантностью

3. сверхдоминированием

4. плейотропией

5. комплементарностью

Явление фенокопии характеризуется тем, что: (2)

1. один ген может обусловить ряд признаков

3. +признак обусловлен не действием гена, а влиянием фактора внешней среды

4. +фенотипическое проявление экзогенных и генетических пороков одинаково

5. наблюдается множественное действие гена

32. В состав гемоглобина входят два разных полипептида (альфа и бета). Кодирующие их гены находятся в негомологичных хромосомах. Назовите форму взаимодействия между генами: (1)

1. неполное доминирование

2. кодоминирование

3. эпистаз

4. +комплементарность

5. полимерия

При множественном аллелизме: (1)

1. один ген полностью подавляет проявление другого гена

2. доминантный ген не полностью подавляет проявление действия рецессивного гена

3. доминантный ген в гетерозиготном состоянии проявляет себя сильнее, чем в гомозиготном

4. гены одной аллельной пары равнозначны, оба проявляют свое действие



5. +помимо доминантного и рецессивного генов есть промежуточные аллели

Показателями зависимости функционирования гена от генотипа являются: (2)

1. плейотропия

2. +пенетрантность

3. +экспрессивность

4. полимерия

5. комплементарность

Формы взаимодействия аллельных генов: (3)

1. +неполное доминирование

2. +кодоминирование

3. эпистаз

4. комплементарность

5. +сверхдоминирование

Характерно для полного доминирования: (2)

1. +гетерозиготы фенотипически не отличаются от гомозигот

2. гетерозиготы фенотипически отличаются от гомозигот

3. ослабление действия доминантного гена в присутствии рецессивного

4. + проявление действия доминантного гена не зависит от присутствия в генотипе рецессивного гена

Характерно для неполного доминирования: (2)

1. гетерозиготы фенотипически не отличаются от гомозигот

2. +гетерозиготы фенотипически отличаются от гомозигот

3. +ослабление действия доминантного гена в присутствии рецессивного

4. проявление действия одного аллельного гена не зависит от присутствия в генотипе другого аллеля

5. одинаковое проявление активности аллельных генов

Явление плейотропии характеризуется тем, что: (2)

1. +один ген может обусловить ряд признаков

2. один и тот же признак может определяться разными генами

3. признак обусловлен не действием гена, а влиянием фактора внешней среды

4. фенотипическое проявление экзогенных и генетических пороков одинаково

5. +наблюдается множественное действие гена

Эпистаз – это: (1)

1. взаимодействие генов из разных аллельных пар с одинаковым дополняющим друг друга влиянием на признак

2. +взаимодействие неаллельных генов, когда происходит подавление одного гена другим



4. взаимодействие неаллельных генов с суммированным действием сходных аллелей

Полимерия – это: (2)

1. +взаимодействие генов из разных аллельных пар с одинаковым дополняющим друг друга влиянием на один признак

2. взаимодействие неаллельных генов, когда происходит подавление одного гена другим

3. взаимодействие 2-х неаллельных доминантных генов с возникновением нового признака

4. + взаимодействие неаллельных генов с суммированным действием сходных аллелей

5. взаимодействие неаллельных генов с взаимным дополнением друг друга

41. Человек с генотипом А 1 А 1 А 2 А 2 имеет высокий рост, а с генотипом а 1 а 1 а 2 а 2 – низкий рост. Найдите варианты генотипов людей среднего роста: (3)

1. +А 1 А 1 а 2 а 2

2. +а 1 а 1 А 2 А 2

3. а 1 а 1 а 2 А 2

4. +А 1 а 1 А 2 а 2

5. А 1 А 1 А 2 а 2

42. Окраска шерсти кроликов контролируется серией аллельных генов, характеризующихся действием а + >а ch >c h >а. Определите генотипы гималайских кроликов: (2)

43. Окраска шерсти кроликов контролируется серией аллельных генов, характеризующихся действием а + >а ch >c h >а. Определите генотипы шиншилловых кроликов: (3)

1. У мальчика первая группа крови, а у его сестры - четвертая. Что можно сказать о группах крови их родителей?

2. У отца четвертая группа крови, у матери – первая. Могут ли дети унаследовать группу крови одного из родителей?

3. Родители имеют вторую и третью группы крови. Какие группы крови следует ожидать у потомства?

4. В родильном доме перепутали двух мальчиков. Первая пара родителей имеет первую и вторую группы крови, вторая пара - вторую и четвертую. Мальчики имеют вторую и первую группы крови. Определить родителей обоих детей.

5. Женщина с третьей группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с мужчины, имеющего первую группу крови, утверждая, что он отец ребенка. У ребенка первая группа крови. Какое решение должен вынести суд?

6. В каких случаях судебная экспертиза может дать однозначный ответ об отцовстве ребенка?

7. Женщина с первой группой крови вышла замуж за гомозиготного мужчину со второй группой крови. У них родился один ребенок. Какую группу крови, и какой генотип он имеет?

8. Группа крови у матери вторая, а у отца - третья. Можно ли установить их генотип, если у их ребенка четвертая группа крови?

9. Ребенок имеет первую группу крови, его мать третью, отец - вторую. Определите генотипы родителей. Какова вероятность рождения у этих родителей детей со второй, третьей и четвертой группами крови?

10. При разборе судебного дела об отцовстве установлено, что у ребенка четвертая группа крови, у матери – вторая, а у предполагаемого отца первая. К какому выводу должен придти судмедэксперт?

11. Мужчина с какой группой крови имеет больше шансов для оправдания при претензии на отцовство?

12. При каких генотипах родителей можно переливать кровь сестры ее родному брату? Переливается только одноименная кровь.

13. Мать со второй группой крови имеет ребенка с первой группой крови. Установите возможные группы крови отца.

14. В родильном доме за одну и ту же ночь родилось четыре младенца с первой, второй, третьей и четвертой группами крови. Группы крови родительских пар были: а) 1 и1; б) 4 и 1; в) 2 и 3; г) 3 и 3. Распределите детей по родителям.

15. В суд обратилась женщина для установления отцовства. Ребенок имеет первую группу крови, мать- третью, а предполагаемые отцы- вторую и третью. Может ли суд однозначно решить, кто отец ребенка?

16. От брака между мужчиной с четвертой и женщиной со второй группами крови родилось трое детей со второй, четвертой и первой группами крови. Определите генотипы родителей и детей. Нет ли в этом сообщении чего- либо, вызывающего сомнение?

17. На одного ребенка со второй группой крови претендуют две родительские пары. У первой пары первая и четвертая группы крови, у второй- первая и третья. Какая пара имеет больше шансов?

18. У отца третья группа крови, у матери - вторая. Каковы генотипы родителей, если они имеют 12 детей и все с четвертой группой крови.

19. Дедушка мальчика со стороны матери имеет четвертую группу крови, а остальные дедушки и бабушки - первую. Какова вероятность для этого мальчика иметь первую, вторую, третью и четвертую группы крови?

Какую группу крови унаследует будущий малыш?, - этот вопрос волнует очень многие пары, находящиеся «в ожидании чуда». Чтобы выяснить это, мы расскажем, что такое группа крови и резус-фактор, и можно ли спрогнозировать заранее, какими они будут у ребенка.

Что представляет собой кровь?

Кровь — это ничто иное, как жидкая ткань, циркулирующая внутри человеческого организма и поддерживающая правильный обмен веществ.

Состоит она из:

  • жидкой части, то есть плазмы и клеточных элементов;
  • эритроцитов и лейкоцитов;
  • тромбоцитов;
  • газа (азота, кислорода и углекислого);
  • из органических веществ, в которые входят белки, углеводы, жиры и азотистые соединения.

Какими бывают группы крови?

Группа крови - это ничто иное, как разница в строении белков. Как показатель, она не может измениться ни при каких обстоятельствах. Потому группу крови можно считать постоянной величиной.

Открыл ее ученый Карл Ландштайнер еще на заре 19 века, который стоял у истоков определения системы АВО.

Согласно этой системе кровь делится на 4 известных группы:

  • I (0) - группа, в которой отсутствуют антигены А и В (молекулы, участвующие в формировании иммунологической памяти);
  • II (А) - кровь с антигеном А в составе;
  • III (В) - кровь с антигеном В;
  • IV(АВ) - эта группа содержит в себе сразу два антигена, А и В.

Уникальная система АВО (группа крови) изменила представление ученых о составе и природе крови и, главное, помогла избежать ошибок при переливании, которые происходили в результате несовместимости крови больного с донорской.

Резус-фактор — что это?

Резус-фактором называют белковый антиген, находящийся на поверхности эритроцитов. Впервые ученые обнаружили его еще в 1919 году у мартышек и немногим позже подтвердили факт существования резус-фактора у человека.

Резус-фактор включает в себя более 40 антигенов, которые обозначаются при помощи цифр и букв. Чаще всего в природе встречаются резус-антигены D (85 %), С (70 %), Е (30 %) и E (80 %).

По статистике, 85 % европейцев становятся носителями положительного резус-фактора, а оставшиеся 15% - отрицательного.

Смешение резус-фактора

Наверняка вы слышали, что при смешивании крови родителей с разным резус-фактором часто происходит конфликт. Это бывает, если мама носит в себе отрицательный резус, а отец — положительный. Здоровье у ребенка в таком случае зависит прежде всего от того, чей резус окажется «сильнее».

Если будущий малыш решит унаследовать кровь отца, то кровь мамы с каждым днем будет «увеличивать» содержание резус-антител. Проблема заключается в том, что они, проникая внутрь плода, будут разрушать эритроциты крови, потом сам организм, что, в итоге, может привести к гемолитической болезни крохи.

Что такое законы Менделя?

Законы Грегора Менделя, австрийского биолога, на которые уповают генетики и медики — это ничто иное, как четкое описание принципов передачи определенных признаков по наследству.

Они послужили крепкой основой для последующего возникновения науки генетики, и именно на них стоит опираться, прогнозируя группу крови ребенка.

Принципы наследования групп крови по Менделю

  1. Согласно законам Грегора Менделя, если у родителей 1 группа крови, у них родятся дети без антигенов А и В.
  2. Если родители будущего малыша имеют 1 и 2 группу крови, то дети унаследуют именно их. То же самое касается 1 и 3 группы.
  3. 4 группа крови — это шанс зачать детей со 2, 3 или 4 группой, исключая первую.
  4. Группа крови ребенка не прогнозируется заранее, если его родители являются носителями 2 и 3 группы.

Исключение из этих, не меняющихся с годами, правил стал «бомбейский феномен». Речь идет о людях, в фенотипе которых присутствуют А и В антигены, однако по какой-то причине они никак не проявляют себя. Данная ситуация встречается очень редко и чаще всего у индусов.

Как происходит наследование резус-фактора?

Резус-фактор обозначается буквами Rh. Будучи положительным, он несет в себе приставку «плюс», а отрицательный же - знак «минус».

Предположить его тип с точностью в 100% можно лишь в том случае, когда резус у обоих родителей отрицательный, во всех же других случаях Rh будет разным.

Система наследования

Положительный резус-фактор, который определяется геном D, имеет в своей структуре разные аллели: доминантную (D) и рецессивную (d). Другими словами, человек с Rh(+) типом может носить в себе как DD генотип, так и Dd. Человек с Rh(-) резусом — это носитель типа dd.

Зная эту схему наследования, вполне можно спрогнозировать будущий резус-фактор у ребенка, который еще не родился. Если у мамы он отрицательный с генотипом dd, а у отца положительный (DD или Dd), то малыш может унаследовать любой из возможных вариантов. Это наглядно демонстрирует следующая таблица:

Таким образом, если папа носит в себе DD тип, потомство пары получит Rh-положительный резус, а если у него Dd тип, то эта вероятность снижается до 50%.

Что еще может унаследовать малыш?

Безусловно, родителей волнует не только то, какая группа крови появится у их ребенка. Им также дико интересно, унаследует ли малыш, например, их цвет глаз или волос.

Доминанты и рецессивы

На такие интригующие вопросы дает ответ генетика, и делается это благодаря ее знаниям о двух типах генов: доминантных и рецессивных. Первые всегда опережают вторые и подавляют их.

К подавляющим, доминантным признакам, относятся такие черты внешности, как группа крови, веснушки или смуглая кожа, ямочки, пушистые ресницы, горбинка на носу, близорукость или раннее поседение.

Так, например, при карих глаза отца и голубых матери, карапуз будет темноглазым.

Признаки передающиеся по наследству

По наследству могут передаваться:

  • группа крови и резус-фактор (как мы уже выяснили ранее);
  • цвет кожи;
  • особенности зрения (близорукость или косоглазие и прочие дефекты);
  • рост (низкий или высокий);
  • индивидуальные особенности строения рук и ног;
  • слуховые характеристики (музыкальный слух, обычный или глухота);
  • черты лица (в том числе веснушки и ямочки на щеках);
  • форма рта, носа и ушей;
  • цвет волос;
  • заболевания (например, сахарный диабет и гемофилия).

А вот характер малыша по этим признакам предсказать довольно трудно. Если только попробовать определить психотип личности, к которому ребенок будет принадлежать.

А как же IQ?

Безусловно, ребенок может взять не только группу крови и внешние признаки у своих родителей. Однако величина IQ, о которой тоже нередко беспокоятся будущие мама и папа, не сильно зависит от наследственности.

Как ни странно, для развития интеллекта и мозга ребенка гораздо большую пользу приносит благоприятная семейная среда и раннее общение, нежели наследственность.

Вместе с тем, по мнению специалистов, родить одаренного ребенка могут женщины, которые во время беременности постоянно занимались физкультурой. Также стимулирует умственную деятельность у ребенка и грудное вскармливание (повышает IQ на 6 единичек).

Вопрос здоровья

Что же касается заболеваний, то здесь все давным-давно известно, что, к сожалению, вместе с цветом глаз и волос от родителей нам может передаваться куча всевозможных болезней, в том числе аллергия, шизофрения и даже умственная отсталость.

Но есть и хорошая новость: сегодня человек может получить на руки свой индивидуальный генетический паспорт, чтобы узнать о грозящих ему опасностях. Получить его можно, обратившись в медицинскую лабораторию, занимающуюся анализами ДНК и генетическими исследованиями (а не только такими стандартными анализами, как группа крови и резус-фактор).

Сделав такой анализ, вы получите личную «расшифровку» особенностей организма, где будет указана склонность к определенным болезням, отношение к спорту, список нежелательных для употребления продуктов и даже перечень климатических условий, неблагоприятных для проживания.

Долгое время люди, которые имели первую группу крови, считались универсальными донорами. И лишь недавно с открытием новых веществ в составе крови ученые это утверждение опровергли. Тем не менее, при отсутствии альтернативы, первую отрицательную вливают всем пациентам. В тоже время 1-ая положительная группа крови подходит не всем: её также вводят пациентам с любой группой, но обязательно с положительным резусом.

Группа крови дается человеку ещё в утробе матери, во время формирования плода, и остается неизменной. Какой именно она будет, во многом зависит от группы родителей, и как именно она сочеталась у ребенка. Например, если у матери и отца первая, малыш однозначно унаследует её. А вот если тип крови разный, возможна любая комбинация.

Группа крови человека зависит от антигенов на оболочках эритроцитов (красных кровяных телец, основной задачей которых является транспортировка кислорода и углерода по организму), а также антител, что вырабатываются по отношению к ним. Выходя из этого, была разработана система АВ0, которая предусматривает наличие или отсутствие антител и антигенов в организме человека. В дальнейшем было установлено, что наиболее часто встречаемой группой является первая, тогда как самой редкой является четвертая.

Антигены обнаружили ученые после того, как стало понятно, что переливание крови часто заканчивается летальным исходом . Во время их изучения было установлено такое понятие, как совместимость групп: оказалось, что если кровь с антигенами вливать человеку, у которого они отсутствуют, иммунитет начинает вырабатывать антитела на поступившее в организм чужеродное тело, что приводит к смерти человека.

Но если при переливании воспользоваться биоматериалом, в котором антигены донора и реципиента совпадают, антитела к ним не выработаются. Это означает, что кровь подходит, и лечение успешно.

То же самое относится к совместимости по резус-фактору, который подразумевает наличие или отсутствие на оболочках эритроцитов белка-антигена D. Его отсутствие является редким случаем: согласно тому, что пишется в статистике, белок-антиген присутствует у 85% людей. На здоровье он не влияет, но если окажется в составе крови, в котором антиген D отсутствует, реципиент может погибнуть. Поэтому положительная кровь реципиенту с отрицательным резусом для вливания не подходит.

Особенности 1-ой группы

Для первой группы крови характерно то, что в её составе отсутствуют антигены А и В. Поэтому она обозначается как 0 (ноль), во многих источниках пишется как I. Из-за отсутствия антигенов, которые вызывают иммунный ответ, долгое время считалось, что первую группу можно вливать любому человеку (главное, чтобы был соответствующий резус).

В последнее время были обнаружены дополнительные характеристики и свойства эритроцитов, которые опровергли её универсальную совместимость. Но если сравнивать с другими группами крови, ответ иммунитета встречается значительно реже, поэтому её все же используют при отсутствии биоматериала с нужной группой.


Стоит учитывать, что универсальной по совместимости считается лишь первая группа, которая имеет отрицательный резус. Положительная из-за наличия белка-антигена D подходит не всем, поскольку её можно вливать лишь людям, у которых он присутствует (I+, II+, III+, IV+).

А вот если реципиентом является обладатель первой группы, кровь другой группы переливать ему нельзя из-за наличия в плазме агглютининов альфа и бета. Так называют антитела, которые вырабатывает иммунитет, чтобы защитить организм от чужеродного вторжения. Поэтому другие группы крови вливать обладателям первой группы категорически запрещается, поскольку они содержат:

  • один из антигенов (во II группе – А, в III – В);
  • оба антигена (IV группа, обозначается как самая редкая).

Что касается резус-фактора, то реципиенту с первой положительной группой подходит любая кровь. В то же время людям с отрицательным резусом нужна лишь кровь, в которой отсутствует антиген D: если в плазму попадет ткань с отсутствующим антигеном, последует незамедлительная реакция организма.

Как рассчитать группу

Наличие или отсутствие антигенов А, В, D на здоровье человека абсолютно не влияет. Сведения о совместимости групп необходимы в основном при переливании крови и во время беременности, чтобы оценить риск несовпадения крови малыша с материнской. В ходе исследований было установлено, что если родители имеют разные группы крови, возможны различные комбинации, вплоть до того, что группа малыша не будет совпадать с родительской. А вот если мать и отец будут иметь первую группу, у ребенка будет такая же.


То же самое относится к резусу. Если у родителей антиген будет отсутствовать, у малыша окажется отрицательная группа. Неоднозначный ответ о том, какой будет резус-фактор, если:

  • резус-факторы у матери и отца не совпадают;
  • у отца и матери положителен (возможность отрицательного резуса вероятна, если он был у кого-то из предков).
Родители Какая группа крови будет у малыша (обозначается в процентах)
I II III IV
I+I 100
I+II 50 50
I+III 50 50
I+IV 50 50
II+II 25 75
II+III 25 25 25 25
II+IV 50 25 25
III+III 25 75
III+IV 25 50 25
IV+IV 25 25 50

Таким образом, если у родителей будут отсутствовать антигены A, B, D, малыш будет иметь отрицательную первую группу. Если резус будет присутствовать, кровь наследника может быть как положительной, так и отрицательной.

Если у одного из родителей первая группа крови, у другого – редкая четвертая, ребенок группу крови родителей не унаследует. Это объясняется тем, что в крови одного родителя оба антигена отсутствуют, у другого присутствуют. Поэтому при таком сочетании один из антигенов у малыша будет точно, тогда как второй, скорее всего, не проявится. Остальные комбинации: 1+2; 1+3 дают одинаковые шансы на то, чья кровь будет у малыша, матери или отца.

Несовпадение групп матери и малыша

При беременности чаще всего проблемы возникают при несовпадении резус-факторов, когда у матери он отрицателен, у малыша – положителен. Если отсутствует совместимость крови по системе АВ0, опасность для малыша хоть и возможна, но её вероятность значительно ниже.

Связано это с тем, что организмы матери и ребенка во время беременности тесно связаны между собой. Поэтому существует большая вероятность того, что возникнет ситуация, при которой кровь малыша попадет в плазму матери. Если на оболочках эритроцитов ребенка антигены А, B, D, будут присутствовать, тогда как у матери их не окажется, это говорит о том, что между кровью матери и малыша отсутствует совместимость, что приведет к иммунному ответу со стороны материнского организма, в результате чего жизнь ребенка окажется под угрозой.


Мощная иммунная атака материнского организма во время беременности, которую спровоцировало отсутствие совместимости, приводит к кислородному голоданию малыша, поэтому если вовремя не принять меры, он может погибнуть. Если он выживет, у него будет гемолитическая болезнь, которая может выражаться в желтушной, анемической или отечной формах.

Наиболее опасной считается отечная, поскольку при этом недуге у малыша наблюдается увеличение печени, селезенки, сердца, в организме будет пониженное количество белка, наблюдаться кислородное голодание. Эти проблемы могут спровоцировать нарушение работы всех органов и систем. Если вовремя не начать лечение, это приведет к смерти ребенка.

К счастью, ученые решили эту проблему, поэтому если женщина во время беременности будет находиться под медицинским наблюдением, проблемы можно избежать. Чтобы предупредить разрушение эритроцитов существуют разные методы лечения. Если анализы показали, что иммунитет еще не начал вырабатывать антитела, женщине колют резус-иммуноглобулин два раза на протяжении всей беременности.

Если момент был упущен и иммунитет начал вырабатывать антитела, укол на этом этапе беременности делать нельзя. Доктор назначает поддерживающую терапию и выбирает выжидательную тактику, внимательно наблюдая за здоровьем матери и плода. В тяжелых случаях назначает внутриутробное переливание крови ребенку под контролем УЗИ . Прибегают к процедуре лишь в крайнем случае, поскольку проводится она почти вслепую, плод и плацента находятся в постоянном движении и есть риск промахнуться, попав вместо вены в артерию, что может привести к смерти ребенка или сильной кровопотери.

Вливаемый биоматериал обязательно имеет отрицательный резус, если была установлена группа крови ребенка, вливают её, если нет – кровь первой группы. Благодаря этой процедуре во время беременности происходит ослабление иммунного ответа, что способствует улучшению здоровья ребенка. Таких процедур требуется несколько, вплоть до тридцать четвертой недели беременности, когда малыш становится жизнеспособным и при необходимости врач может принять решение стимулировать роды или сделать кесарево сечение.

Наследование группы крови ребенком

В начале прошлого века ученые доказали существование 4 групп крови. Как наследуются ребенком группы крови?

Австрийский ученый Карл Ландштайнер, смешивая сыворотку крови одних людей с эритроцитами, взятыми из крови других, обнаружил, что при некоторых сочетаниях эритроцитов и сывороток происходит «склеивание» - слипание эритроцитов и образование сгустков, а при других - нет.

Изучая строение красных клеток крови, Ландштайнер обнаружил особые вещества. Он поделил их на две категории, А и В, выделив третью, куда отнес клетки, в которых их не было. Позже, его ученики – А. фон Декастелло и А. Штурли – обнаружили эритроциты, содержащие маркеры А- и В-типа одновременно.

В результате исследований возникла система деления по группам крови, которая получила название АВО. Этой системой мы пользуемся до сих пор.

  • I (0) – группа крови характеризуется отсутствием антигенов А и В;
  • II (А) – устанавливается при наличии антигена А;
  • III (АВ) – антигенов В;
  • IV (АВ) – антигенов А и В.

Это открытие позволило избежать потерь при переливаниях, вызванных несовместимостью крови больных и доноров. Впервые удачные переливания проводились и раньше. Так, в истории медицины XIX века описано удачное переливание крови роженице. Получив четверть литра донорской крови, по ее словам, она ощутила, «будто сама жизнь проникает в ее организм».

Но до конца XX века такие манипуляции были единичны и проводились только в экстренных случаях, порой принося больше вреда, чем пользы. Но благодаря открытиям австрийских ученых переливания крови стали значительно более безопасной процедурой, позволившей спасти множество жизней.

Система АВ0 перевернула представления ученых о свойствах крови. Дальнейшим их изучением ученые-генетики. Они доказали, что принципы наследования группы крови ребенка те же, что и для других признаков. Эти законы были сформулированы во второй половине XIX века Менделем, на основании опытов с горохом знакомых всем нам по школьным учебникам биологии.

Группа крови ребенка

Наследование группы крови ребенка по закону Менделя

  • По законам Менделя, у родителей с I группой крови, будут рождаться дети, у которых отсутствуют антигены А- и В-типа.
  • У супругов с I и II – дети с соответствующими группами крови. Та же ситуация характерна для I и III групп.
  • Люди с IV группой могут иметь детей с любой группой крови, за исключением I, вне зависимости от того, антигены какого типа присутствуют у их партнера.
  • Наиболее непредсказуемо наследование ребенком группы крови при союзе обладателей со II и III группами. Их дети могут иметь любую из четырех групп крови с одинаковой вероятностью.
  • Исключением из правил является так называемый «бомбейский феномен». У некоторых людей в фенотипе присутствуют А и В антигены, но не проявляются фенотипически. Правда, такое встречается крайне редко и в основном у индусов, за что и получило свое название.

Наследование резус-фактора

Рождение ребенка с отрицательным резус-фактором в семье с резус- положительными родителями в лучшем случае вызывает глубокое недоумение, в худшем – недоверие. Упреки и сомнения в верности супруги. Как ни странно, ничего исключительного в этой ситуации нет. Существует простое объяснение такой щекотливой проблемы.

Резус-фактор - это липопротеид, расположенный на мембранах эритроцитов у 85% людей (они считаются резус-положительными). В случае его отсутствия говорят о резус-отрицательной крови. Эти показатели обозначаются латинскими буквами Rh со знаком «плюс» или «минус» соответственно. Для исследования резуса, как правило, рассматривают одну пару генов.

  • Положительный резус-фактор обозначается DD или Dd и является доминантным признаком, а отрицательный – dd, рецессивным. При союзе людей с гетерозиготным наличием резуса (Dd) у их детей будет положительный резус в 75% случаев и отрицательный в оставшихся 25%.

Родители: Dd x Dd. Дети: DD, Dd, dd. Гетерозиготность возникает как результат рождения резус-конфликтного ребенка у резус-отрицательной матери или может сохраняться в генах на протяжении многих поколений.

Наследование признаков

Веками родители только гадали, каким будет их ребенок. Сегодня есть возможность заглянуть в прекрасное далеко. Благодаря УЗИ можно узнать пол и некоторые особенности анатомии и физиологии младенца.

Генетика позволяет определить вероятный цвет глаз и волос, и даже наличие музыкального слуха у малыша. Все эти признаки наследуются по законам Менделя и делятся на доминантные и рецессивные. Карий цвет глаз, волосы с мелкими завитками и даже способность свертывать язык трубочкой являются признаками доминантными. Скорее всего, ребенок их унаследует.

К сожалению, к доминантным признакам также относятся склонность к раннему облысению и поседению, близорукость и щель между передними зубами.

К рецессивным причисляют серые и голубые глаза, прямые волосы, светлую кожу, посредственный музыкальный слух. Проявление этих признаков менее вероятно.

Мальчик или …

Многие века подряд вину за отсутствие наследника в семье возлагали на женщину. Для достижения цели – рождения мальчика – женщины прибегали к диетам и высчитывали благоприятные дни для зачатия . Но посмотрим на проблему с точки зрения науки. Половые клетки человека (яйцеклетки и сперматозоиды) обладают половинным набором хромосом (то есть их 23). 22 из них совпадают у мужчин и женщин. Отличается только последняя пара. У женщин это хромосомы ХХ, а у мужчин XY.

Так что вероятность рождения ребенка того или иного пола целиком и полностью зависит от хромосомного набора сперматозоида, сумевшего оплодотворить яйцеклетку. Говоря проще, за пол ребенка полностью отвечает … папа!

Таблица наследования группы крови ребенком в зависимости от групп крови отца и матери

Мама + папа Группа крови ребенка : возможные варианты (в %)
I + I I (100%) - - -
I + II I (50%) II (50%) - -
I + III I (50%) - III (50%) -
I + IV - II (50%) III (50%) -
II + II I (25%) II (75%) - -
II + III I (25%) II (25%) III (25%) IV (25%)
II + IV - II (50%) III (25%) IV (25%)
III + III I (25%) - III (75%) -
III + IV - II (25%) III (50%) IV (25%)
IV + IV - II (25%) III (25%) IV (50%)

Таблица 2. Наследование группы крови системы Rh, возможные у ребенка, в зависимости от групп крови его родителей.

Группа крови
матери

Группа крови отца


Rh(+) rh(-)
Rh(+) Любой Любой
rh(-) Любой Резус-отрицательный


10.06.2019 21:55:00
5 правил питания для сжигания жира на животе
Плоский живот без голода, диеты, изнурительного спорта - заветная мечта большинства женщин и мужчин. С нашими научно проверенными советами и рекомендациями, подходящими для повседневного применения, вы наконец-то сможете осуществить эту мечту. Стать стройной может каждая!

10.06.2019 21:30:00
07.06.2019 16:35:00
Эти продукты нельзя есть при похудении
Чтобы похудеть, достаточно вычеркнуть из своего рациона несколько продуктов. Это и просто, и сложно. Но сделать это стоит! В награду вы получите не только снижение веса, но и улучшение самочувствия!

06.06.2019 17:52:00
Сколько фруктов можно есть, чтобы не поправиться?
Свежевыжатые соки, сухофрукты и смузи считают очень полезными, ведь во фруктах много витаминов. Однако в них есть коварная фруктоза, из-за которой мы не только не можем похудеть, но и толстеем. Давайте узнаем всю правду о фруктах!

06.06.2019 17:38:00
Надоело получать белок только из мяса? К счастью, существуют растительные источники белка, которые легко удовлетворяют потребность в протеине даже спортсменов. Их список с небольшими рецептами приготовления вы узнаете далее!
Loading...Loading...