1. Сколько гибридов будет иметь отсутствие окраски? 2. Сколько гибридов обладают возможностью желтой окраски?
1. Сколько гибридов будет иметь отсутствие окраски?
2. Сколько гибридов обладают возможностью желтой окраски?
3. Сколько растений могут быть гетерозиготными по обоим генам и иметь зеленую окраску?
4. Сколько из 124 растений, полученных от скрещивания гетерозиготных растений с зелеными гомозиготными, будут иметь гетерозиготный генотип?
24.11.2023 23:57
Описание: В данной задаче мы рассматриваем наследование определенного генотипа у растений и исследуем их окраску. Для решения задачи необходимо знать, какой тип наследования у генов, определяющих окраску растений.
1. Для определения количества гибридов без окраски, нужно знать, какие генотипы отвечают за отсутствие окраски и были скрещены. Будем считать, что отсутствие окраски является рецессивным признаком, обозначается маленькой буквой (например, а). Если оба родителя гомозиготы по этому гену носители аллеля a (aa), то все их потомки будут гомозиготы по этому гену и будут также не иметь окраски. Таким образом, количество гибридов без окраски будет равно 100% от числа потомков от данных родителей.
2. Чтобы выяснить количество гибридов с желтой окраской, нужно знать, какие генотипы отвечают за желтую окраску и были скрещены. Пусть желтая окраска также является рецессивным признаком, обозначается маленькой буквой (например, b). Если один из родителей гомозиготный по гену окраски (bb), а другой гетерозиготный (Bb), то все их потомки будут гетерозиготными по этому гену и будут иметь желтую окраску. Количество гибридов с желтой окраской будет равно 100% от числа потомков от данных родителей.
3. Чтобы узнать количество растений, которые могут быть гетерозиготными по обоим генам и иметь зеленую окраску, нужно узнать, какие генотипы отвечают за зеленую окраску и были скрещены. Пусть зеленая окраска является доминантным признаком, обозначается большой буквой (например, G), а отсутствие окраски рецессивным признаком (a). Если один из родителей гомозиготный по гену окраски (GG), а другой гетерозиготный (Gg), то 50% потомков будут гомозиготными (GG) и иметь зеленую окраску, а оставшиеся 50% - гетерозиготными (Gg) и также иметь зеленую окраску. Таким образом, количество растений, которые могут быть гетерозиготными по обоим генам и иметь зеленую окраску, будет равно 50% от числа потомков от данных родителей.
4. Чтобы определить количество гетерозиготных генотипов из 124 растений, полученных от скрещивания гетерозиготных растений с зелеными гомозиготными, нужно знать комбинации генотипов, которые могут быть у данных растений. Если один из родителей гетерозиготный (Gg), а другой гомозиготный по гену окраски (GG), то 50% потомков будет гетерозиготными (Gg) и иметь зеленую окраску, а оставшихся 50% можно предположить гомозиготными (GG) и также с зеленой окраской. Таким образом, количество гетерозиготных генотипов будет равно 50% от 124 растений, полученных от скрещивания данных родителей.
Советы: Для лучшего понимания генетических задач рекомендуется изучить основные законы наследования (Закон Менделя, доминантные и рецессивные гены) и понятия гомозиготности и гетерозиготности. Для наглядности можно использовать генетические квадраты Пуннетта.
Дополнительное упражнение: Если перекрестить гомозиготное зеленое растение с желтым гетерозиготным растением, какой будет ожидаемая окраска потомков и в каком соотношении?