0:00:00.000,0:00:00.490 ~o~ 0:00:00.490,0:00:04.790 oke, sebelum kita mengetahui apa itu DNA, bagaimana kurang lebih 0:00:04.790,0:00:07.160 strukturnya atau bagaimana replikasinya atau sebelum kita 0:00:07.160,0:00:11.020 menilik dan menelaah meiosis yg terjadi di dlm sel, kita telah memiliki 0:00:11.020,0:00:14.700 pemahaman umum bahwa anak adl produk dari sebagian 0:00:14.700,0:00:16.480 sifat yg dimiliki orang tuanya. 0:00:16.480,0:00:22.170 Bhw jika seseorang dg mata biru --saya misalkan ini adl 0:00:22.170,0:00:27.430 seorang dg mata biru di sini-- lalu ia akan menikahi seorang 0:00:27.430,0:00:32.800 gadis dg mata cokelat-- misalkan ini adl gadis bermata cokelat tsb. 0:00:32.800,0:00:36.410 Mungkin kita mesti membuatnya mirip seorang gadis. 0:00:36.410,0:00:39.450 jika ia di sini akan menikahi gadis bermata cokelat di sana, 0:00:39.450,0:00:42.230 sebagian besar, atau mungkin si semua kasus di mana kita berurusan 0:00:42.230,0:00:45.030 dg gadis bermata cokelat, mungkin anaknya akan 0:00:45.030,0:00:46.870 bermata cokelat. 0:00:46.870,0:00:50.210 biar saya buat bayi bermata cokelat mereka 0:00:50.210,0:00:53.000 ~o~ 0:00:53.000,0:00:54.980 dan ini adl sesuatu --maksud saya, pastinya ada 0:00:54.980,0:00:57.420 ribuan generasi manusia, dan kita telah 0:00:57.420,0:00:58.180 mengamati ini. 0:00:58.180,0:01:00.590 kita mengamati bahwa anak terlihat mirip orang tuanya, bahwa mereka 0:01:00.590,0:01:05.280 mewarisi beberapa sifat, dan beberapa sifat tampaknya mendominasi 0:01:05.280,0:01:06.140 sifat yg lain. 0:01:06.140,0:01:09.960 Satu contohnya adl kecenderungan pigmentasi yg lebih gelap pd 0:01:09.960,0:01:11.570 mungkin rambut dan mata. 0:01:11.570,0:01:15.710 bahkan jika orang tua lain punya pigmentasi terang, yg lebih hitam 0:01:15.710,0:01:17.900 tampaknya mendominasi, atau terkadang, akhirnya 0:01:17.900,0:01:20.420 menjadi campuran, dan kita telah melihatnya di sekitar kita. 0:01:20.420,0:01:23.410 sekarang, kajian tentang apa yg diwariskan dan bagaimana itu 0:01:23.410,0:01:26.590 diwariskan, adl kajian yg lebih tua dari DNA, yang 0:01:26.590,0:01:29.840 agaknya ditemukan atau menjadi hal yg penting 0:01:29.840,0:01:31.110 di pertengahan abad ke-20. 0:01:31.110,0:01:32.820 hal ini telah dipelajari sejak lama. 0:01:32.820,0:01:36.750 dan bapak dari genetika klasik dan 0:01:36.750,0:01:38.455 hereditas adl Gregor Mendel. 0:01:38.455,0:01:41.720 ~o~ 0:01:41.720,0:01:45.650 ia adl seorang pendeta, dan dia menyibukkan diri dg tanaman, 0:01:45.650,0:01:48.795 dan menyilangkannya dan melihat sifat yg mana diturunkan dan yg mana 0:01:48.795,0:01:51.230 tidak diturunkan dan berusaha memperoleh pemahaman 0:01:51.230,0:01:55.650 bagaimana sifat2 diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. 0:01:55.650,0:02:02.090 jadi ketika kita melakukan ini, ketika kita mempelajari genetika klasik ini, 0:02:02.090,0:02:05.230 saya akan menggunakan banyak asumsi penyederhana 0:02:05.230,0:02:08.080 karena kita tahu bahwa sebagai besar ini tidak berlaku untuk sebagian besar 0:02:08.080,0:02:11.140 gen kita, tetapi hal itu akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana 0:02:11.140,0:02:16.340 memperkirakan apa yg mungkin akan terjadi di generasi berikutnya. 0:02:16.340,0:02:21.270 jadi asumsi penyederhana pertama yg akan saya buat adl 0:02:21.270,0:02:24.840 beberapa sifat muncul 'semua' atau 'tidak sama sekali'. 0:02:24.840,0:02:26.690 dan kita tahu banyak sifat tidak demikian. 0:02:26.690,0:02:28.690 katakanlah bahwa hal itu ada --dan ini adl 0:02:28.690,0:02:35.220 penyederhanaan yg terlalu --misalkan warna mata, 0:02:35.220,0:02:38.520 katakanla ada dua alel. 0:02:38.520,0:02:40.390 sekarang ingatlah apa itu alel. 0:02:40.390,0:02:44.030 suatu alel adl versi khusus suatu gen. 0:02:44.030,0:02:48.400 jadi misalkan kamu bisa punya warna mata biru atau kamu 0:02:48.400,0:02:52.460 bisa punya warna cokelat. 0:02:52.460,0:02:55.220 misalnya kita hidup di semesta di mana seseorang hanya bisa punya 0:02:55.220,0:02:58.320 satu dari dua versi gen warna mata ini. 0:02:58.320,0:03:01.230 kita tahu bahwa warna mata jauh lebih kompleks daripada itu, jadi 0:03:01.230,0:03:02.970 ini hanya simplifikasi. 0:03:02.970,0:03:04.340 dan biarkan saya membuat contong satu lagi. 0:03:04.340,0:03:14.110 katakanlah, saya tidak tahu, mungkin utk ukuran gigi, itu adl 0:03:14.110,0:03:17.590 sifat yg tidak akan kamu lihat di buku teks biologi tradisional 0:03:17.590,0:03:23.470 dan misalkan ada satu sifat utk gigi besar dan 0:03:23.470,0:03:28.330 ada satu alel lg utk giig kecil. 0:03:28.330,0:03:30.850 dan saya ingin membuat pembedaan yg jelas antara suatu 0:03:30.850,0:03:32.100 gen dan alel. 0:03:32.100,0:03:35.230 ~o~. 0:03:35.230,0:03:37.740 saya membicarakan Gregor Mendel, dan dia melakukan ini di 0:03:37.740,0:03:41.890 1850 dg baik sebelum kita mengetahui apa itu DNA atau bahkan apa itu 0:03:41.890,0:03:48.590 kromosom dan bagaimana DNA diwariskan, dll, tetapi 0:03:48.590,0:03:53.060 mari kita masuk mikrobiologi utk memahami 0:03:53.060,0:03:53.840 perbedaannya. 0:03:53.840,0:03:56.170 jadi saya punya suatu kromosom. 0:03:56.170,0:03:59.710 katakanlah pada beberapa kromosom --biar saya pilih 0:03:59.710,0:04:00.900 beberapa kromosom di sini. 0:04:00.900,0:04:02.930 misalkan ini adl beberapa kromosom. 0:04:02.930,0:04:04.590 katakanlah saya mendapatkannya dari ayah saya. 0:04:04.590,0:04:09.130 dan pada kromosom ini, terdapat beberapa lokasi di sini-- 0:04:09.130,0:04:11.550 kita dpt menyebutnya lokus pd kromosom di mana 0:04:11.550,0:04:15.330 gen warna mata terletak --itulah lokasi dari 0:04:15.330,0:04:16.579 gen warna mata. 0:04:16.579,0:04:19.279 sekarang, saya punya dua kromosom, satu dari ayah saya dan satu 0:04:19.279,0:04:22.010 dari ibu saya, jadi katakanlah ini adl kromosom 0:04:22.010,0:04:23.260 dari ibu saya. 0:04:23.260,0:04:26.020 ~o~ 0:04:26.020,0:04:27.800 kita mengetahui bahwa ketika secara normal di dlm sel, mereka 0:04:27.800,0:04:30.180 tidak secara rapi tersusun seperti ini di 0:04:30.180,0:04:32.860 dlm kromosom, tetapi ini hanya utk menunjukkanmu konsepnya. 0:04:32.860,0:04:35.690 misalkan ada kromosom homolog yg mengkode 0:04:35.690,0:04:36.970 gen yg sama. 0:04:36.970,0:04:41.460 jadi pd gen ini dari ibu saya pd lokasi yg sama atau 0:04:41.460,0:04:45.710 lokus, juga terdapat gen warna mata. 0:04:45.710,0:04:51.020 sekarang, saya mungkin punya versi yg sama dari gen itu dan saya 0:04:51.020,0:04:52.760 misalkan bahwa ada dua versi dari 0:04:52.760,0:04:54.220 gen ini di dunia. 0:04:54.220,0:04:56.690 sekarang, jika kita punya versi gen yg sama -- saya 0:04:56.690,0:04:58.510 akan membuat catatan singkat kecil. 0:04:58.510,0:05:01.101 saya akan menuliskan B besar --biarkan saya 0:05:01.101,0:05:02.010 lakukan sebaliknya. 0:05:02.010,0:05:04.040 saya akan menuliskan b kecil utk biru dan saya akan 0:05:04.040,0:05:07.420 menuliskan B besar utk cokelat. 0:05:07.420,0:05:11.210 ada situasi di mana ini bisa saja b kecil dan ini 0:05:11.210,0:05:12.800 bisa jadi B besar. 0:05:12.800,0:05:17.010 lalu saya bisa menuliskan genotip saya -- saya memiliki alel, 0:05:17.010,0:05:20.320 saya punya B besar dari ibu dan saya punya satu 0:05:20.320,0:05:24.440 b kecil dari ayah saya. 0:05:24.440,0:05:29.120 Masing-masing contoh ini, atau cara bagaimana gen ini 0:05:29.120,0:05:30.660 diekspresikan, adl alel. 0:05:30.660,0:05:40.360 jadi ini adl dua alel yg berbeda --biar saya tuliskan itu 0:05:40.360,0:05:42.880 --atau versi dari gen yg sama. 0:05:42.880,0:05:46.340 dan ketika saya punya dua versi seperti ini, satu 0:05:46.340,0:05:50.140 versi dari ibu dan satu versi dari ayah saya, saya 0:05:50.140,0:05:53.480 disebut heterozigot, atau terkadang disebut sbg 0:05:53.480,0:05:54.730 genotipe heterozigot. 0:05:54.730,0:06:00.410 ~o~ 0:06:00.410,0:06:05.000 dan genotipe adl versi eksak dari alel yg saya punya. 0:06:05.000,0:06:08.170 misalkan saya punya b kecil. 0:06:08.170,0:06:11.690 saya punya gen mata biru dari kedua orang tua. 0:06:11.690,0:06:16.040 jadi misalkan saya adl b kecil, b kecil, lalu 0:06:16.040,0:06:18.600 saya akan punya alel yg identik. 0:06:18.600,0:06:21.840 kedua orang tua saya memberikan versi gen yg sama. 0:06:21.840,0:06:29.930 dan kasus ini, genotip ini adl homozigot, atau ini adl 0:06:29.930,0:06:33.900 genotip homozigot, atau saya homozigot utk sifat ini. 0:06:33.900,0:06:36.400 ~o~ 0:06:36.400,0:06:38.510 sekarang, kamu mungkin berkata, Sal, ini oke. 0:06:38.510,0:06:43.400 ini adl sifat yg kamu punya. Saya punya cokelat darai 0:06:43.400,0:06:47.550 mungkin ibu saya dan biru dari ayah saya. 0:06:47.550,0:06:50.850 dlm kasus ini, saya punya biru dari kedua ibu dan ayah. 0:06:50.850,0:06:54.590 bagaimana kita tahu apakah mata saya akan menjafi cokelat atau biru? 0:06:54.590,0:06:56.900 dan kenyataannya ini sangat kompleks. 0:06:56.900,0:06:58.410 hal itu adl pencampuran banyak hal. 0:06:58.410,0:07:02.830 tetapi Mendel, dai mempelajari sifat yg tampak 0:07:02.830,0:07:04.080 apa yg kita sebut dominansi. 0:07:04.080,0:07:09.260 ~o~ 0:07:09.260,0:07:12.930 dan ini adl konsep bhw satu dari sifat2 itu 0:07:12.930,0:07:14.090 mendominasi lainnya. 0:07:14.090,0:07:17.160 jadi banyak orang awalnya berpikir bahwa warna mata, 0:07:17.160,0:07:20.490 khususnya mata biru, selalu didominasi 0:07:20.490,0:07:21.500 oleh sifat lainnya. 0:07:21.500,0:07:23.140 kita berasumsi bahwa di sini, tetapi itu adl 0:07:23.140,0:07:24.510 penyederhanaan kasar. 0:07:24.510,0:07:34.200 jadi kita misalkan mata cokelat adl dominan 0:07:34.200,0:07:36.130 dan biru adl resesif. 0:07:36.130,0:07:39.320 ~o~ 0:07:39.320,0:07:42.960 saya ingin mewarnai biru. 0:07:42.960,0:07:49.560 mata biru adl resesif. 0:07:49.560,0:07:52.330 jika kasusnya begini, dan ini adl suatu --seperti saya katakan 0:07:52.330,0:07:55.730 berulang kali, ini adl penyederhanaan kasar. 0:07:55.730,0:08:00.670 tetapi jika kasusnya begitu, lalu jika saya mewarisi 0:08:00.670,0:08:05.540 genotipe ini, karena mata cokelat adl dominan --ingat, saya 0:08:05.540,0:08:12.400 katakan B besar mewakili mata cokelat dan b kecil 0:08:12.400,0:08:16.670 adl resesif --apa yg akan kamu lihat dari orang 0:08:16.670,0:08:19.450 dg genotip ini adl mata cokelat. 0:08:19.450,0:08:20.880 jadi biarkan saya lakukan ini. 0:08:20.880,0:08:21.710 biar saya tulis di sini. 0:08:21.710,0:08:27.680 jadi genotipe, lalu saya akan tuliskan fenotipe. 0:08:27.680,0:08:31.030 genotipe adl versi sebenarnya dari gen yg kamu punya 0:08:31.030,0:08:33.780 lalu fenotipe adl apa yg diekspresikan 0:08:33.780,0:08:35.030 atau apa yg kamu lihat. 0:08:35.030,0:08:39.690 ~o~ 0:08:39.690,0:08:43.860 jadi jika saya mendapatkan gen mata cokelat dari ayah --dan saya ingin menuliskannya 0:08:43.860,0:08:46.310 dg besar-- saya ingin gunakan warna cokelat. 0:08:46.310,0:08:49.670 biarkan saya pakai cokelat sehingga kamu tidak kebingungan. 0:08:49.670,0:08:54.490 Jadi jika saya punya gen mata cokelat dari ayah saya dan satu 0:08:54.490,0:09:05.130 gen mata biru dari ibu saya, karena mata cokelat adl 0:09:05.130,0:09:08.580 resesif, alel mata cokelat adl resesif-- dan saya 0:09:08.580,0:09:11.370 barusan menyebut gen mata cokelat, tapi seharusnya saya bilang 0:09:11.370,0:09:13.870 gen versi mata cokelat, yaitu alel cokelat, 0:09:13.870,0:09:16.820 atau gen versi mata biru dari ibu saya, 0:09:16.820,0:09:18.890 yaitu alel biru. 0:09:18.890,0:09:22.290 karena alel cokelat adl dominan --saya tuliskan itu 0:09:22.290,0:09:25.410 di sini--apa yg akan diekspresikan adl mata cokelat. 0:09:25.410,0:09:30.830 ~o~ 0:09:30.830,0:09:34.450 sekarang, misalkan saya punya sebaliknya. 0:09:34.450,0:09:39.850 katakanlah saya punya alel mata biru dari ayah dan saya mendapat 0:09:39.850,0:09:41.750 alel mata cokelat dari ibu saya. 0:09:41.750,0:09:42.490 sama saja. 0:09:42.490,0:09:46.940 fenotipenya adl mata cokelat. 0:09:46.940,0:09:49.730 sekarang, bagaimana jika saya mendapat alel mata cokelat dari kedua 0:09:49.730,0:09:52.470 ibu dan ayah saya? 0:09:52.470,0:09:54.930 perhatikan, saya terus mengganti arsiran cokelatnya, tapi 0:09:54.930,0:09:55.960 kita anggap sebagai hal yg sama. 0:09:55.960,0:09:59.130 jadi dimisalkan saya mendapatkan dua alel mata cokelat yg dominan 0:09:59.130,0:10:00.820 dari ibu dan ayah saya. 0:10:00.820,0:10:01.770 lalu, apa yg akan kamu lihat? 0:10:01.770,0:10:02.640 oke, kamu bisa menebaknya. 0:10:02.640,0:10:08.280 saya akan tetap mempunyai mata cokelat. 0:10:08.280,0:10:10.570 jadi hanya ada satu kombinasi akhir karena keduanya 0:10:10.570,0:10:12.800 adl dua tipe alel yg kita temui di dlm 0:10:12.800,0:10:15.510 populasi kita, meskipun utk sebagian besar gen, ada 0:10:15.510,0:10:16.710 lebih dari satu tipe. 0:10:16.710,0:10:18.400 contohnya, ada golongan darah. 0:10:18.400,0:10:21.490 ada empat tipe golongan darah. 0:10:21.490,0:10:25.540 tapi katakanlah saya memiliki dua alel biru, satu alel biru dari 0:10:25.540,0:10:30.400 masing masing orang tua saya, satu dari ayah, satu dari ibu. 0:10:30.400,0:10:33.080 lalu tiba-tiba, ini adl sifat resesif, tapi 0:10:33.080,0:10:34.550 tidak ada yg mendominasinya. 0:10:34.550,0:10:39.130 jadi, tiba-tiba, semua fenotip menjadi mata biru. 0:10:39.130,0:10:42.380 dan saya ingin mengulangi lagi, ini bukanlah bagaimana 0:10:42.380,0:10:45.130 alel warna mata sesungguhnya bekerja, tapi ini adl penyederhanaan yg bagus 0:10:45.130,0:10:48.370 utk memahami bagaimana pewarisan sifat berlangsung. 0:10:48.370,0:10:52.040 ada beberapa sifat yg dapat dipelajari dg cara mudah ini. 0:10:52.040,0:10:54.920 tapi apa yg ingin saya lakukan di sini adl menunjukkan pdmu bhw banyak 0:10:54.920,0:10:58.970 genotipe berbeda-- jadi semua ini genotipe yg berbeda 0:10:58.970,0:11:02.090 --mereka mengkode fenotipe yg sama. 0:11:02.090,0:11:05.000 jadi hanya dg melihat warna mata seseorang, kamu 0:11:05.000,0:11:09.000 tidak tahu persisnya apakah mereka homozigot 0:11:09.000,0:11:16.740 dominan-- ini adl homozigot dominin --atau 0:11:16.740,0:11:19.080 apakah mereka heterozigot. 0:11:19.080,0:11:21.350 di sini adl heterozigot. 0:11:21.350,0:11:23.650 keduanya di sini adl heterozigot. 0:11:23.650,0:11:27.990 ~o~ 0:11:27.990,0:11:31.680 yg ini juga terkadang disebut hibrid, tapi istilah 0:11:31.680,0:11:33.600 hibrid agak berlebihan. 0:11:33.600,0:11:36.800 istilah tsb banyak digunakan, tapi dlm konteks ini, itu berarti kamu punya 0:11:36.800,0:11:40.940 versi berbeda dari suatu alel utk gen tsb. 0:11:40.940,0:11:43.740 jadi coka kita pikirkan sedikit tentang apa yg sebenarnya 0:11:43.740,0:11:48.155 terjadi ketika ibu dan ayah saya bereproduksi. 0:11:48.155,0:11:50.970 ~o~ 0:11:50.970,0:11:53.100 oke, mari kita pikirkan beberapa skenario yg berbeda. 0:11:53.100,0:11:55.950 ~o~ 0:11:55.950,0:11:57.630 katakanlah keduanya adl hibrid. 0:11:57.630,0:12:03.470 ayah saya memiliki alel mata cokelat dominan dan dia juga 0:12:03.470,0:12:08.020 memiliki alel mata biru resesif. 0:12:08.020,0:12:11.560 misalkan ibu saya punya hal yg sama, jadi mata cokelat dominan, 0:12:11.560,0:12:14.780 dan dia juga memiliki alel mata biru resesif. 0:12:14.780,0:12:17.880 sekarang kita pikirkan tentang dua orang ini, sebelum kamu lihat 0:12:17.880,0:12:20.630 apa warna mata saya, jika kamu berkata, lihat, saya memberimu 0:12:20.630,0:12:22.760 genotip kedua orang itu. 0:12:22.760,0:12:24.010 biarkan saya label. 0:12:24.010,0:12:26.200 ~o~ 0:12:26.200,0:12:27.790 saya buat ini ibunya. 0:12:27.790,0:12:30.090 saya kira ini adl konvensi standar-nya. 0:12:30.090,0:12:34.730 dan kita buat di sini, ayahnya. 0:12:34.730,0:12:37.910 genotipe apa saja yg anak2nya 0:12:37.910,0:12:38.490 akan miliki? 0:12:38.490,0:12:40.630 katakanlah mereka bereproduksi. 0:12:40.630,0:12:44.090 saya gambarkan grid kecil di sini. 0:12:44.090,0:12:45.660 biar saya gambar sebuah grid. 0:12:45.660,0:12:50.390 ~o~ 0:12:50.390,0:12:55.990 jadi kita tahu dari pelajarang tentang meiosis bhw, lihat, ibu saya mempunyai 0:12:55.990,0:12:59.870 gen ini pd-- biar saya gambarkan gen-nya lg. 0:12:59.870,0:13:02.240 jadi ada pasangan homolog, kan? 0:13:02.240,0:13:04.880 satu kromosom di sini. 0:13:04.880,0:13:07.070 dan kromosom yg lain di sana. 0:13:07.070,0:13:10.130 pd kromosom dlm pasangan homolog, mungki ada 0:13:10.130,0:13:16.760 --pd lokus warna mata-- ada gen mata cokelat. 0:13:16.760,0:13:19.470 dan pd yg ini, pd lokus warna mata, ada 0:13:19.470,0:13:20.890 gen mata biru. 0:13:20.890,0:13:24.630 sama halnya dg ayah saya, ketika kamu lihat pd 0:13:24.630,0:13:28.310 kromosom yg sama di sel2nya-- saya gambarkan seperti ini. 0:13:28.310,0:13:30.740 jadi satu kromosom di sana dan di sini adl 0:13:30.740,0:13:32.760 kromosom lainnya. 0:13:32.760,0:13:35.120 ketika kamu melihat pd lokus kromosom ini atau 0:13:35.120,0:13:37.870 di sana, yg ini memiliki alel mata cokelat utk 0:13:37.870,0:13:40.370 gen tsb, dan pd yg ini, ada alel mata biru 0:13:40.370,0:13:41.590 utk gen tsb. 0:13:41.590,0:13:44.680 dan kita pelajari dari meiosis ketika kromosom --oke, mereka 0:13:44.680,0:13:47.580 bereplikasi dulu, sehingga kamu punya dua kromatid ini 0:13:47.580,0:13:48.140 pd kromosom. 0:13:48.140,0:13:51.520 mereka berjajar saat meiosis I selama metafase. 0:13:51.520,0:13:53.220 dan kita tidak tahu mereka berbaris dg urutan yg mana. 0:13:53.220,0:13:56.510 misalnya, ayah mungkin memberikan kromosom yg ini atau mungkin 0:13:56.510,0:13:57.630 memberi saya kromosom yg itu. 0:13:57.630,0:13:59.790 atau ibu saya mungkin memberi kromosom yg ini atau memberi saya 0:13:59.790,0:14:00.820 kromosom itu. 0:14:00.820,0:14:02.760 jadi saya bisa memiliki kombinasi yg manapun. 0:14:02.760,0:14:06.540 jadi, sbg contoh, jika saya mendapat kromosom ini dari ibu saya dan 0:14:06.540,0:14:09.760 kromosom ini dari ayah saya, apa yg menjadi genotip dari 0:14:09.760,0:14:11.000 warna mata? 0:14:11.000,0:14:16.770 baiklah, genotipnya adl B besar dan B besar. 0:14:16.770,0:14:21.510 jika saya mendapatkan kromosom ini dari ibu dan kromosom ini 0:14:21.510,0:14:22.620 dari ayah saya, apa yg akan terjadi? 0:14:22.620,0:14:28.330 oke, saya akan mendapatkan B besar dari ayah lalu saya 0:14:28.330,0:14:30.790 akan memperoleh b kecil dari ibu. 0:14:30.790,0:14:32.790 jadi ini kemungkinan lainnya. 0:14:32.790,0:14:35.510 sekarang, ini adl kemungkinan lain di mana saya mendapat 0:14:35.510,0:14:42.490 alel mata cokelat dari ibu saya dan saya mendapat alel mata biru 0:14:42.490,0:14:44.380 dari ayah saya. 0:14:44.380,0:14:47.350 lalu ada kemungkinan saya mendapatkan kromosom ini 0:14:47.350,0:14:51.260 dari ayah dan kromosom ini dari ibu, jadi 0:14:51.260,0:14:53.520 begitu situasinya. 0:14:53.520,0:14:55.700 sekarang, fenotipe-nya menjadi seperti apa? 0:14:55.700,0:14:58.290 oke, kita telah melihat yg di sebelah sini akan 0:14:58.290,0:15:03.080 menjadi cokelat, yg itu akan menjadi cokelat, yg ini akan 0:15:03.080,0:15:06.250 menjadi cokelat, tapi yg ini akan menjadi biru. 0:15:06.250,0:15:07.860 saya telah menunjukkan hal ini padamu. 0:15:07.860,0:15:09.980 tapi jika saya terlebih dahulu memberitahumu bhw, lihat, saya 0:15:09.980,0:15:11.090 punya dua orang. 0:15:11.090,0:15:13.980 mereka berdua hibrid, atau mereka berdua heterozigot utk 0:15:13.980,0:15:16.610 warna mata, dan warna mata memiliki 0:15:16.610,0:15:18.335 sifat resesif dominan. 0:15:18.335,0:15:22.530 dan keduanya heterozigot di mana masing2 memiliki satu alel cokelat 0:15:22.530,0:15:24.980 dan satu alel biru, dan mereka memiliki 0:15:24.980,0:15:28.835 anak, berapa kemungkinan anak tsb memiliki mata cokelat? 0:15:28.835,0:15:35.670 ~o~ 0:15:35.670,0:15:37.170 berapa kemungkinannya? 0:15:37.170,0:15:40.720 oke, masing-masing skenario sama mungkinnya, kan? 0:15:40.720,0:15:42.400 ada empat skenario yg setara. 0:15:42.400,0:15:44.130 jadi kita letakkan ini sbg penyebut. 0:15:44.130,0:15:45.950 empat skenario setara. 0:15:45.950,0:15:48.110 dan berapa banyak skenario yg menghasilkan 0:15:48.110,0:15:49.780 mata cokelat? 0:15:49.780,0:15:52.110 oke, ada satu, dua, tiga. 0:15:52.110,0:15:58.780 jadi kemungkinannya adl 3/4 atau kemungkinannya 75%. 0:15:58.780,0:16:01.830 dg logika serupa, berapa kemungkinan orang tua tsb 0:16:01.830,0:16:04.650 memiliki keturunan dg mata biru? 0:16:04.650,0:16:07.280 oke, itu hanya satu dari empat kemungkinan, 0:16:07.280,0:16:15.840 jadi mata biru kemungkinannya 25%. 0:16:15.840,0:16:19.400 sekarang, berapa kemungkinannya mereka mendapatkan 0:16:19.400,0:16:20.390 heterozigot? 0:16:20.390,0:16:23.130 jadi berapa kemungkinannya mereka menghasilkan 0:16:23.130,0:16:24.425 keturunan yg heterozigot? 0:16:24.425,0:16:27.360 ~o~ 0:16:27.360,0:16:29.300 jadi skrng kita tidak lagi melihat pd fenotipe-nya. 0:16:29.300,0:16:31.050 kita perhatikan genotipe-nya 0:16:31.050,0:16:34.310 jadi dari kombinasi tsb, mana yg heterozigot? 0:16:34.310,0:16:36.570 oke, yg ini, karena ada percampuran. 0:16:36.570,0:16:37.360 suatu hibrid. 0:16:37.360,0:16:39.380 terdapat percampuran dua alel. 0:16:39.380,0:16:41.170 begitu juga yg ini. 0:16:41.170,0:16:42.220 jadi berapa kemungkinannya? 0:16:42.220,0:16:45.050 oke, ada empat kombinasi berbeda. 0:16:45.050,0:16:48.020 semuanya sama mungkinnya, dan dua diantaranya menghasilkan 0:16:48.020,0:16:49.200 heterozigot. 0:16:49.200,0:16:54.580 jadi 2/4 atau 1/2 atau 50%. 0:16:54.580,0:16:56.570 jadi menggunakan diagram Punnett ini, dan, tentunya, kita harus membuat 0:16:56.570,0:16:59.880 banyak asumsi tentang gen dan apakah salah satunya 0:16:59.880,0:17:02.050 dominan atau yg lainnya resesif, kita dpt mulai membuat 0:17:02.050,0:17:03.880 perkiraan tentang kemungkinan 0:17:03.880,0:17:05.530 keluaran yg berbeda. 0:17:05.530,0:17:07.300 dan sebagaimana akan kita lihat di video berikutnya, kamu bahkan dapat 0:17:07.300,0:17:07.970 membaliknya. 0:17:07.970,0:17:10.680 kamu dpt mengatakan, hei, misalkan pasangan ini punya lima anak dengan 0:17:10.680,0:17:14.160 mata cokelat, berapa kemungkinan mereka 0:17:14.160,0:17:15.819 heterozigot, atau sejenisnya. 0:17:15.819,0:17:19.000 jadi ini adl hal yg menarik, meskipun itu 0:17:19.000,0:17:20.490 terlalu disederhanakan. 0:17:20.490,0:17:23.760 tapi banyak sifat, khususnya beberapa yg 0:17:23.760,0:17:27.190 dipelajari Gregor Mendel, dapat dipelajari dg cara itu.