1. Рецессивная мутация двойной мускулатуры (mh) была обнаружена у крупного рогатого скота, который предназначен для производства мяса. Мутация находится на второй хромосоме. Живая масса мутантов на 20% выше, чем у нормальных животных.
2. Бычьей спермой с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) осеменено 140 коров с гомозиготным генотипом нормальной мускулатуры (mhmh). Родилось 130 телят с нормальной мускулатурой.
3. После 18 месяцев телочки F1 были осеменены спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры. Родилось 64 теленка.
4. Сколько телят в поколении F1 будут иметь гетерозиготный генотип?
2. Бычьей спермой с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) осеменено 140 коров с гомозиготным генотипом нормальной мускулатуры (mhmh). Родилось 130 телят с нормальной мускулатурой.
3. После 18 месяцев телочки F1 были осеменены спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры. Родилось 64 теленка.
4. Сколько телят в поколении F1 будут иметь гетерозиготный генотип?
Изумрудный_Пегас_1364
В данной задаче речь идет о мутации двойной мускулатуры у крупного рогатого скота. Давайте разберем пошаговое решение задачи.
1. Начнем с первого пункта задачи. У нас есть рецессивная мутация двойной мускулатуры (mh), которая была обнаружена у крупного рогатого скота. Мутация находится на второй хромосоме. Живая масса мутантов на 20% выше, чем у нормальных животных.
2. Во втором пункте задачи у нас описывается скрещивание бычьей спермы с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) с коровами, которые имеют гомозиготный генотип нормальной мускулатуры (mhmh). Родилось 130 телят с нормальной мускулатурой.
3. После 18 месяцев телочки F1 (потомство первого поколения) были осеменены спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры. В результате родилось 64 теленка.
4. Теперь нам нужно определить, сколько телят в поколении F1 (потомство первого поколения) имеют генотип двойной мускулатуры (mhmh).
Для решения этого вопроса, давайте вначале определим генотипы телочек F1. Из второго пункта задачи мы знаем, что родилось 130 телят с нормальной мускулатурой, поэтому генотипы этих телочек F1 будут mhmh.
Теперь посмотрим на третий пункт задачи. После осеменения телочек F1 спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры, родилось 64 теленка. Чтобы определить, сколько из них будут иметь генотип двойной мускулатуры (mhmh), нам нужно проследить, какой генотип быка передался потомкам.
Из третьего пункта задачи мы знаем, что бык имеет гетерозиготный генотип нормальной мускулатуры. Таким образом, генотип быка можно обозначить как мХм.
Если мы скрещиваем мХм с мhmh, то есть мужскую клетку с генотипом мХм и женскую клетку с генотипом mhmh, мы можем использовать пуннетт-квадрат для определения результата скрещивания:
\[
\begin{array}{c|cc}
& m & h \\
\hline
m & mm & mh \\
h & mh & hh \\
\end{array}
\]
Из пуннетт-квадрата мы видим, что при скрещивании мХм с mhmh, существует 50% вероятность рождения потомка с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) и 50% вероятность рождения потомка с генотипом нормальной мускулатуры (mhhm).
Таким образом, из 64 теленков, рожденных после осеменения телочек F1, половина (32 теленка) будет иметь генотип двойной мускулатуры (mhmh).
Ответ: В поколении F1 будет 32 телят с генотипом двойной мускулатуры (mhmh).
1. Начнем с первого пункта задачи. У нас есть рецессивная мутация двойной мускулатуры (mh), которая была обнаружена у крупного рогатого скота. Мутация находится на второй хромосоме. Живая масса мутантов на 20% выше, чем у нормальных животных.
2. Во втором пункте задачи у нас описывается скрещивание бычьей спермы с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) с коровами, которые имеют гомозиготный генотип нормальной мускулатуры (mhmh). Родилось 130 телят с нормальной мускулатурой.
3. После 18 месяцев телочки F1 (потомство первого поколения) были осеменены спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры. В результате родилось 64 теленка.
4. Теперь нам нужно определить, сколько телят в поколении F1 (потомство первого поколения) имеют генотип двойной мускулатуры (mhmh).
Для решения этого вопроса, давайте вначале определим генотипы телочек F1. Из второго пункта задачи мы знаем, что родилось 130 телят с нормальной мускулатурой, поэтому генотипы этих телочек F1 будут mhmh.
Теперь посмотрим на третий пункт задачи. После осеменения телочек F1 спермой быка с гетерозиготным генотипом нормальной мускулатуры, родилось 64 теленка. Чтобы определить, сколько из них будут иметь генотип двойной мускулатуры (mhmh), нам нужно проследить, какой генотип быка передался потомкам.
Из третьего пункта задачи мы знаем, что бык имеет гетерозиготный генотип нормальной мускулатуры. Таким образом, генотип быка можно обозначить как мХм.
Если мы скрещиваем мХм с мhmh, то есть мужскую клетку с генотипом мХм и женскую клетку с генотипом mhmh, мы можем использовать пуннетт-квадрат для определения результата скрещивания:
\[
\begin{array}{c|cc}
& m & h \\
\hline
m & mm & mh \\
h & mh & hh \\
\end{array}
\]
Из пуннетт-квадрата мы видим, что при скрещивании мХм с mhmh, существует 50% вероятность рождения потомка с генотипом двойной мускулатуры (mhmh) и 50% вероятность рождения потомка с генотипом нормальной мускулатуры (mhhm).
Таким образом, из 64 теленков, рожденных после осеменения телочек F1, половина (32 теленка) будет иметь генотип двойной мускулатуры (mhmh).
Ответ: В поколении F1 будет 32 телят с генотипом двойной мускулатуры (mhmh).
Знаешь ответ?