Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Гуляев Г.В. -> "Генетика " -> 153

Генетика - Гуляев Г.В.

Гуляев Г.В. Генетика — М.: Колос, 1984. — 351 c.
Скачать (прямая ссылка): genetika1984.pdf
Предыдущая << 1 .. 147 148 149 150 151 152 < 153 > 154 155 156 157 158 159 .. 162 >> Следующая

bbVv X bbVv--------> \bbVV:2bbVv : 1 bbvv.
черная с черная с нормальными зачаточными крыльями крыльями
33. Характер расщепления по длине крыльев в отношении 1 : 1 показывает, что» одна из мух гетерозиготна:
bbVv X bbvv ------->¦ bbVv : I bbvv.
черная с черная с нормальны- зачаточными ми крыльями крыльями
34. Генотип родителей определить нельзя. В скрещиваниях BBVvXBBVVr BbVvxBBVV или BbVVxBBVv результаты будут одинаковыми: все мухи — серые с нормальными крыльями.
35. Поскольку все потомство состояло из серых мух, один из родителей был гомозиготным по гену В, другой — по гену Ь:
BBVV X bbvv ------> Bbvv.
серые с зачаточными крыльями
36. а) красный нормальный; б) розовый нормальный; в) розовый нормальный;
г) розовый пилорический; д) белый нормальный; е) белый нормальный; ж) красный пилорический; з) белый пилорический; и) красный нормальный.
37. Чтобы определить генотип и фенотип потомства, получающегося при опылении растений RrNn, нужно составить решетку Пеннета, обозначив на ней четыре типа яйцеклеток и столько же типов спермиев: RN, Rn, rN, т. Сочетание этих гамет даст шесть фенотипов в отношении: 3 красных нормальных : 6 розовых нормальных : 2 розовых пилорических : 1 красный пилорический : 3 белых нормальных : 1 белый пилорический. Соотношение классов по генотипу выразится цифрами: 4 : 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1:1.
38. Rrnti X Rmn ------->¦ IRRnn : 2Rrnn : Irrtin.
красные розовые белые
пилориче- пилориче- пилори-
ские ские ческие
39. Rmn х rmn --------->¦ 1 Rmn : 1 rmn.
розовые пи-' белые дорические пилорические
40. rrNn X rrNn ------> 1 rrNN:2rrNn : I rrnn.
белые нормальные белые пилорические
41. а) четыре типа гамет: АВС, АВс, аВС, аВс\ б) четыре типа гамет: аВС, аВс, abC, abc; в) восемь типов гамет: АВС, АВс, AbC, Abc, аВС, аВс, abC, abc\
г) восемь типов гамет: ABCD, ABcD, AbCD, AbcD, aBCD, aBcD, aBCD, abcD\
д) четыре типа гамет: ABCD, ABCd, AbCD, AbCd\ e) шестнадцать типов гамет: ABCD, ABCd, ABcD, ABcd, AbCD, AbCd, AbcD, Abed, aBCD, aBCd, aBcD, aBcd, abCD, abCd, abcD, abcd\ ж) четыре типа гамет: ABCD, ABCd, ABcD, ABcd.
42. а) число классов по фенотипу находим по формуле 2П=2‘1=16; соотношение классов по фенотипу выражается числами (3+1)4=81 : 27 : 27 : 27 : 27 : 9 : :9:9:9:9:9:3:3:3:3: 1. б) число классов гибридных особей в F2 по генотипу определяем по формуле 3“ = 34=81.
43. а) число классов по генотипу равно числу типов гамет у тетрагетерозиготы, т. е. 16; б) в скрещивании AaBbCcDdxaabbccdd образуется 16 различных зигот; из них только 7i6 часть будет иметь все четыре доминантных гена AaBbCcDd; в) Vie часть потомства будет иметь все четыре рецессивных гена aabbccdd.
44. Число классов по фенотипу: 2п=2б = 64.
Число классов по генотипу: 3П=36=729.
45. Генотип растения ааВвСс. При самоопылении образуется четрые типа яйцеклеток и четыре типа спермиев: аВС, аВс, abC, abc. Полученные в потомстве фенотипические классы находят по решетке Пеинета. Расщепление произойдет в отношении 9 морщинистых желтых красноцветковых: 3 морщинистых желтых белоцветковых : 3 морщинистых зеленых красноцветковых: 1 морщинистых зеленых белоцветковых.
63. Один доминантный ген Ai или А2 в любой из двух пар гомологичных хромосом.
65. Очевидно, растение, полученное из черного семени, было гетерозиготно по гену А. В противном случае все потомство от скрещивания его с белосе-мянным растением было бы представлено черными семенами. Такой тип скрещиваний называется анализирующим:
АаХаа -----> 1Аа : 1 аа,
черные белые
соотношение фенотипов 1 : 1%2=1,30 при 0,50>0,25.
66. %2 = 0,34 при 0,75 >Р>0,50. В данном случае наблюдается достаточно высокое соответствие опытных и теоретически ожидаемых (9:7) данных.
67. Сопоставление частот фенотипических классов в Fi показывает, что класс
в) 23, представленный, по всей вероятности, рецессивными гомозиготами, следует принять за 1. Тогда наблюдаемое в F\ расщепление можно выразить в виде отношения: 7,8 а) : 5,8 б), 1 в), которое находится в довольно высоком соответствии с теоретически ожидаемым расщеплением (9:6:1) по двум комплементарным генам:
[ 3А—ЬЬ
АаВЬхАаВЬ ------»- 9А—В— : 6 j : 1 aabb.
I 3ааВ—
Ха = 1,23 при 0,75 >Р >0,50.
Расщепление в отношении 9:6:1 характерно, например, для тыквы, у которой дисковидная форма плода определяется комплементарными доминантными генами (9А—В), при отсутствии одного из которых плоды имеют сферическую форму (ЗА—bb и 3ааВ—), а при отсутствии двух — удлиненную (1 aabb).
Предыдущая << 1 .. 147 148 149 150 151 152 < 153 > 154 155 156 157 158 159 .. 162 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed