Какие были генотипы исходных особей и сколько мух во втором поколении будут иметь нормальные глаза, серое тело и нормальные крылья, если самки дрозофилы с нормальными глазами, черным телом и загнутыми крыльями скрещивались с самцами с уменьшенными глазами, серым телом и нормальными крыльями?
Pugayuschiy_Pirat
Для решения данной задачи мы используем понятие генотипа исходных особей и правила генетики, такие как доминантное и рецессивное наследование.
Предположим, что гены, определяющие глаза, тело и крылья дрозофилы, обозначаются буквами:
- Гены для глаз: А - нормальные глаза, а - уменьшенные глаза
- Гены для тела: Ч - черное тело, ч - серое тело
- Гены для крыльев: Н - нормальные крылья, н - загнутые крылья
Согласно задаче, самки дрозофилы с гомозиготным генотипом ААЧЧНН скрещиваются с самцами с гомозиготным генотипом ааччНН.
При скрещивании происходит случайная комбинация генов от каждого родителя для каждого признака.
Теперь по очереди рассмотрим каждый ген:
1. Гены для глаз:
- Самка: АА (нормальные глаза)
- Самец: аа (уменьшенные глаза)
Гены для глаз АА от самки являются доминантными, поэтому все потомки будут иметь нормальные глаза (обозначаются буквой А).
2. Гены для тела:
- Самка: ЧЧ (черное тело)
- Самец: чч (серое тело)
В данном случае, гены для тела являются гомозиготными у обоих родителей. Потомки будут иметь одинаковый генотип, а именно генотип ЧЧ (черное тело).
3. Гены для крыльев:
- Самка: НН (нормальные крылья)
- Самец: НН (нормальные крылья)
Оба родителя имеют одинаковые гены для крыльев НН. Потомки также будут иметь гены для нормальных крыльев (написано буквой Н).
Теперь мы можем составить генотипы потомков второго поколения:
ААЧЧНН
Итак, все мухи во втором поколении будут иметь нормальные глаза, серое тело и нормальные крылья. Количество мух будет равно количеству всех потомков, которые возникнут в результате скрещивания, составленных генотипов.
Более формально, чтобы вычислить количество потомков, мы умножаем количество возможных комбинаций генов для каждого признака:
2 (возможные комбинации генов для глаз) * 1 (возможные комбинации генов для тела) * 2 (возможные комбинации генов для крыльев) = 4
Таким образом, во втором поколении будет 4 мухи с нормальными глазами, серым телом и нормальными крыльями.
Предположим, что гены, определяющие глаза, тело и крылья дрозофилы, обозначаются буквами:
- Гены для глаз: А - нормальные глаза, а - уменьшенные глаза
- Гены для тела: Ч - черное тело, ч - серое тело
- Гены для крыльев: Н - нормальные крылья, н - загнутые крылья
Согласно задаче, самки дрозофилы с гомозиготным генотипом ААЧЧНН скрещиваются с самцами с гомозиготным генотипом ааччНН.
При скрещивании происходит случайная комбинация генов от каждого родителя для каждого признака.
Теперь по очереди рассмотрим каждый ген:
1. Гены для глаз:
- Самка: АА (нормальные глаза)
- Самец: аа (уменьшенные глаза)
Гены для глаз АА от самки являются доминантными, поэтому все потомки будут иметь нормальные глаза (обозначаются буквой А).
2. Гены для тела:
- Самка: ЧЧ (черное тело)
- Самец: чч (серое тело)
В данном случае, гены для тела являются гомозиготными у обоих родителей. Потомки будут иметь одинаковый генотип, а именно генотип ЧЧ (черное тело).
3. Гены для крыльев:
- Самка: НН (нормальные крылья)
- Самец: НН (нормальные крылья)
Оба родителя имеют одинаковые гены для крыльев НН. Потомки также будут иметь гены для нормальных крыльев (написано буквой Н).
Теперь мы можем составить генотипы потомков второго поколения:
ААЧЧНН
Итак, все мухи во втором поколении будут иметь нормальные глаза, серое тело и нормальные крылья. Количество мух будет равно количеству всех потомков, которые возникнут в результате скрещивания, составленных генотипов.
Более формально, чтобы вычислить количество потомков, мы умножаем количество возможных комбинаций генов для каждого признака:
2 (возможные комбинации генов для глаз) * 1 (возможные комбинации генов для тела) * 2 (возможные комбинации генов для крыльев) = 4
Таким образом, во втором поколении будет 4 мухи с нормальными глазами, серым телом и нормальными крыльями.
Знаешь ответ?