При скрещивании черных собак породы кокер спаниель
При скрещивании черных собак породы кокер – спаниель получено потомство 4 мастей: 34 черных собаки, 13 рыжих собак, 11 коричневых собак и 4 светло-желтых собаки. Определить тип наследования и написать схему скрещивания. Черный кокер – спаниель был скрещен со светло – желтым. От этого скрещивания в помете был светло – желтый щенок. Какое соотношение мастей в потомстве можно ожидать от скрещивания этого же черного кокер – спаниеля с собакой одинакового с ним генотипа?
А – ген рыжей окраски а – ген светло-желтой окраски
В – ген коричневой окраски в – ген светло-желтой окраски
1. РР: ♀ АаВв х ♂ АаВв
черные черные
Г: ♀ АВ Ав ♂ АВ Ав
аВ ав аВ ав
F2 определяются по решетке Пеннета.
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ черные | ААВв черные | АаВВ черные | АаВв черные |
Ав | ААВв черные | ААвв рыжие | АаВв черные | Аавв рыжие |
аВ | АаВВ черные | АаВв черные | ааВВ коричневые | ааВв коричневые |
ав | АаВв черные | Аавв рыжие | ааВв коричневые | аавв светло-желтые |
Черные А-В- 9/16
Рыжие А-вв 3/16
Коричневые ааВ- 3/16
Светло-желтые аавв 1/16
Расщепление по фенотипу 9 : 3 : 3 : 1
34+ 13 + 11 + 4 = 62.
62 / 16 = 3,875.
9 х 3,875 = 34,875. 3 х 3,875 = 11,625. 1 х 3,875 = 3,875.
Х2 = (34 – 34,875)2 / 34,875 + (13 – 11,625)2 / 11,625 + (11 – 11,625)2 / 11,625 + (4 – 3,875)2 / 3,875 = 0,02 + 0,16 + 0,03 + 0,004 = 0,214.
Число степеней свободы = n – 1 = 4 – 1 = 3.
Х2табл
= 7,34.
0,214 < 7,34 – Н0 верна – расщепление 9 : 3 : 3 : 1 – комплементарное взаимодействие.
2. РР: ♀ АаВв х ♂ аавв
черные светло-желтые
Г: ♀ АВ Ав ♂ ав
аВ ав
Fа: АаВв Аавв ааВв аавв
черные рыжие коричневые светло-желтые
Расщепление по генотипу: 1 : 1 : 1 : 1 Расщепление по фенотипу: 1 : 1 : 1 : 1
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему
учебному проекту
Узнать стоимость
Источник
На главную
Задачи на
комплементарность
Полимерия
Эпистаз
Комплементарность
Комплементарность
(дополнительность) – такой тип взаимодействия 2-х пар генов, при котором
действие одного гена дополняется действием другого. Если хотя бы одна
пара генов находится в рецессивном состоянии, то признак не развивается
или отличен от доминантного. Объясняется это тем, что развитие признака
– многостадийный процесс, каждый этап которого контролируется отдельным
ферментом. Например, окраска цветов душистого горошка определяется 2
доминантными генами: ген А отвечает за синтез фермента, контролирующего
развитие бесцветного пропигмента. А ген В отвечает за перевод цветного
пропигмента в цветной пигмент. При скрещивании дигетерозигот расщепление
будет 9:7, причём 7 (6:1; 3:4; 3:3:1).
Типовые задачи с образцами решения на комплементарное взаимодействие
1.
У душистого горошка окраска цветов проявляется только при наличии двух
доминантных генов А и В. Если в генотипе имеется только один доминантный
ген, то окраска не развивается. Какое потомство
F1
и
F2 получится от
скрещивания растений с генотипами ААвв и ааВВ?
Решение:
Первой строкой лучше писать признак, который развивается
при 2-х доминантных генах, что в пропорции соответствует цифре 9.
Признак | Ген | Генотип |
Красный | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Белый | А, в а, В а, в | ААвв, Аавв ааВВ, ааВв аавв |
P | ♀ | ААвв | Х | ♂ | ааВВ |
белые | белые | ||||
G | Ав | аВ | |||
F1 | АаВв – 100% | ||||
красные |
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | АаВв | |
красные | красные | |||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | АВ, Ав, аВ, ав | ||||
F2 | ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв – 9 | ААвв, 2Аавв, ааВВ, ааВв, аавв – 7 | ||||
красные | белые |
Решётка Пеннета
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ красный | ААВв красный | АаВВ красный | АаВв красный |
Ав | ААВв красный | ААвв белый | АвВв красный | Аавв белый |
аВ | АаВВ красный | АаВв красный | ааВВ белый | ааВв белый |
ав | АаВв красный | Аавв белый | ааВв белый | аавв белый |
2.
У божьих коровок с красными спинками были дети с оранжевыми спинками,
которые скрестились между собой. Среди внуков наблюдалось расщепление:
175 оранжевых, 119 красных и 21 жёлтая. Как наследуется окраска спинки у
божьих коровок? Какие генотипы у всех описанных поколений?
Решение: Так как во
втором поколении наблюдалось расщепление 9:6:1, характерное для
комплементарного взаимодействия, то таблицу следует написать таким
образом:
Признак | Ген | Генотип |
Оранжевые | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Красные | А, в а, В | ААвв, Аавв ааВВ, ааВв |
Жёлтые | а, в | аавв |
Так как все потомки
F1
оранжевые, значит для скрещивания надо взять красных божьих коровок
гомозиготных по разным доминантным аллелям.
P | ♀ | ААвв | Х | ♂ | ааВВ |
красные | красные | ||||
G | Ав | аВ | |||
F1 | АаВв – 100% | ||||
оранжевые |
Ответ: комплементарность.
3.
У лука ген
R определяет красную окраску
чешуи, а ген г – жёлтую. Любая окраска проявляется только при наличии в
генотипе доминантного гена С, при его отсутствии чешуи имеют белую
окраску. Определите генотипы исходных форм с белыми и красными чешуями,
если все гибридные растения имели красную окраску чешуи луковиц.
Решение:
Признак | Ген | Генотип |
Оранжевые | R, C | RRCC, RrCc, RRCc, RrCC |
Белые | R, c r, c | RRcc, Rrcc rrcc |
Жёлтые | r, C | rrCC, rrCc |
Так как все потомки имели красные чешуи, значит в скрещивание вступали
гомозиготы.
P | ♀ | RRCC | Х | ♂ | rrcc |
красные | белые | ||||
G | RC | rc | |||
F1 | RrCc | ||||
красные |
P | ♀ | RRCC | Х | ♂ | RRcc |
красные | белые | ||||
G | RC | Rc | |||
F1 | RRCc | ||||
красные |
P | ♀ | RRCC | Х | ♂ | Rrcc |
красные | белые | ||||
G | RC | Rc, rc | |||
F1 | RRCc, RrCc | ||||
все красные |
4.
От скрещивания белых и серых мышей в потомстве
F1 все особи были
чёрными, а в
F2 было 87 чёрных
мышей, 37 серых и 45 белых. Как наследуется окраска у этих мышей?
Определить генотип родителей и потомков.
Решение:
Так как в
F2
расщепление идёт в пропорции 9:3:4, то это комплементарность, причём
аавв – белые, так как они в пропорции равны. Чёрный цвет пишем первой
строкой, так как он = 9 а, значит определяется А, В.
Признак | Ген | Генотип |
Чёрные | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Серые | А, в | ААвв, Аавв |
Белые | а, В а, в | ааВВ, ааВв аавв |
Так как все потомки
F1
были чёрными, то в скрещивание вероятнее всего вступали гомозиготы, а
т.к. в
F2
расщепление 9:3:4, что бывает только при скрещивании дигетерозигот, то в
F1
мы должны получить чёрные дигетерозиготы.
P | ♀ | ААвв | Х | ♂ | ааВВ |
чёрные | белые | ||||
G | Ав | аВ | |||
F1 | АаВв – 100% | ||||
чёрные |
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | АаВв | ||
чёрные | чёрные | ||||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | АВ, Ав, аВ, ав | |||||
F2 | ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв – 9 | ААвв, 2Аавв – 3 | ааВВ, ааВв, аавв – 4 | ||||
чёрные | серые | белые |
Решётка Пеннета
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ чёрный | ААВв чёрный | АаВВ чёрный | АаВв чёрный |
Ав | ААВв чёрный | ААвв серый | АвВв чёрный | Аавв серый |
аВ | АаВВ чёрный | АаВв чёрный | ааВВ белый | ааВв белый |
ав | АаВв чёрный | Аавв серый | ааВв белый | аавв белый |
Ответ: комплементарность.
5.
Среди ферментов, участвующих в образовании хлорофилла у ячменя, имеется
2 фермента, отсутствие которых приводит к нарушению синтеза этого
пигмента. Если нет одного из них, то растение становится белым, если нет
другого – жёлтым. При отсутствии обоих ферментов растение тоже белое.
Синтез каждого фермента контролируется доминантным геном, который
находится в разных хромосомах. Какое потомство по фенотипу следует
ожидать от самоопыления дигетерозиготного ячменя?
Решение:
Так
как хлорофилл зелёный и развивается благодаря 2-м доминантным генам, то
этот признак пишем первой строкой, остальные – по содержанию.
Признак | Ген | Генотип |
Зелёный | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Жёлтый | А, в | ААвв, Аавв |
Белый | а, В а, в | ааВВ, ааВв аавв |
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | АаВв | ||
чёрные | чёрные | ||||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | АВ, Ав, аВ, ав | |||||
F1 | ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв – 9 | ААвв, 2Аавв – 3 | ааВВ, ааВв, аавв – 4 | ||||
чёрные | серые | белые |
Решётка Пеннета
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ зелёный | ААВв зелёный | АаВВ зелёный | АаВв зелёный |
Ав | ААВв зелёный | ААвв жёлтый | АвВв зелёный | Аавв жёлтый |
аВ | АаВВ зелёный | АаВв зелёный | ааВВ белый | ааВв белый |
ав | АаВв зелёный | Аавв жёлтый | ааВв белый | аавв белый |
Ответ:
зелёный, жёлтый, белый
6.
Собаки
породы коккер-спаниель при генотипе А_В_ имеют черную масть, при
генотипе ааВ_ – коричневую, А-вв – рыжие, а при генотипе аавв –
светло-жёлтую. При скрещивании чёрного коккер-спаниеля со светло-жёлтым
родился светло-жёлтый щенок. Какое соотношение по масти следует ожидать
от спаривания того же черного спаниеля с собакой одинакового с ним
генотипа?
Решение:
Признак | Ген | Генотип |
Чёрный | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Рыжий | А, в | ААвв, Аавв |
Коричневый | а, В | ааВВ, ааВв |
Светло-жёлтый | а, в | аавв |
Так как генотип чёрной собаки А_В_, то при скрещивании со светло-жёлтой
собакой с генотипом аавв, в потомстве получится светло-жёлтый, только
если собака дигетерозиготна.
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | аавв | |||
чёрный | светло-жёлтый | |||||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | ав | ||||||
F1 | АаВв | Аавв | ааВв | аавв | ||||
чёрные | рыжие | коричневые | светло-жёлтые |
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | АаВв | ||||||
чёрный | чёрный | ||||||||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | АВ, Ав, аВ, ав | |||||||||
F1 | ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв – 9 | ААвв, 2Аавв – 3 | ааВВ, 2ааВв, – 3 | аавв – 1 | |||||||
чёрные | рыжие | коричневые | белые |
Решётка Пеннета
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ чёрный | ААВв чёрный | АаВВ чёрный | АаВв чёрный |
Ав | ААВв чёрный | ААвв рыжий | АвВв чёрный | Аавв рыжий |
аВ | АаВВ чёрный | АаВв чёрный | ааВВ коричневый | ааВв коричневый |
ав | АаВв чёрный | Аавв рыжий | ааВв коричневый | аавв светло-жёлтый |
7.
В первом поколении от скрещивания зелёного и белого волнистых
попугайчиков всё потомство оказалось зелёным. В
F2
получилось 28 зелёных, 8 жёлтых, 9 голубых и 3 белых попугая. Каковы
генотипы родителей и потомков.
Решение:
Так как в Р2 расщепление 9:3:3:1, а признак один – цвет (в
четырёх вариантах), то это не независимое наследование, а
комплементарность. Так как под цифрой 9 зелёный цвет, то он пишется
первой строкой, так как определяется двумя доминантными генами.
Признак | Ген | Генотип |
Зелёный | А, В | ААВВ, АаВв, ААВв, АаВВ |
Жёлтый | А, в | ААвв, Аавв |
Голубой | а, В | ааВВ, ааВв |
Белый | а, в | аавв |
Так как в
F2
расщепление 9:3:3:1, которое бывает только при скрещивании
дигетерозигот, то в
F1
надо получить дигетерозиготы. Для этого нужно скрестить зелёные и белые
дигомозиготы.
P | ♀ | ААВВ | Х | ♂ | аавв | |||
зелёный | белый | |||||||
G | АВ | ав | ||||||
F1 | АаВв | |||||||
зелёные |
P | ♀ | АаВв | Х | ♂ | АаВв | ||||||
чёрный | чёрный | ||||||||||
G | АВ, Ав, аВ, ав | АВ, Ав, аВ, ав | |||||||||
F1 | ААВВ, 2ААВв, 2АаВВ, 4АаВв – 9 | ААвв, 2Аавв – 3 | ааВВ, 2ааВв, – 3 | аавв – 1 | |||||||
зелёные | жёлтые | голубые | белые |
Решётка Пеннета
АВ | Ав | аВ | ав | |
АВ | ААВВ зелёный | ААВв зелёный | АаВВ зелёный | АаВв зелёный |
Ав | ААВв зелёный | ААвв жёлтый | АaВв зелёный | Аавв жёлтый |
аВ | АаВВ зелёный | АаВв зелёный | ааВВ голубой | ааВв голубой |
ав | АаВв зелёный | Аавв жёлтый | ааВв голубой | аавв белый |
В начало
Оренбургская область Шарлыкский район
село Дубровка улица Школьная, 8
Электронный
адрес автора:
bjyfcmrf@mail.ru
Источник
| → Библиотека «Ваш репетитор» → Биология → Материалы для поступающих в РГМУ (2-ой мед) и МГМСУ (3-ий мед) → Задачи по генетике
Тема: биология.
|
Источник