Сколько разных фенотипов у потомков может получиться в анализирующем скрещивании растения томата

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 21.09.2024

Геном человека состоит из 23 пар хромосом (в сумме 46 хромосом).

Выполните практическую работу.

Решение задач на наследование признаков при неполном доминировании

1. Проанализируйте представленную в учебнике схему наследования признаков при неполном доминировании.

Все гомозиготные растения имеют или красные (АА), или белые (аа) цветки, тогда как для гетерозиготных характерна розовая окраска венчиков. Если скрещивать экземпляры с красными и с белыми цветками, в первом поколении все гибриды имеют розовые цветки. Так проявляется промежуточный характер наследования. При дальнейшем скрещивании гибридов с розовыми венчиками цветков наблюдается совпадение расщепления по генотипу и фенотипу в виду того, что гетерозигота (Аа) отличается от гомозиготы (АА). В данном случае с ночной красавицей расщепление во втором поколении по цвету венчиков такое – 1 красная (АА) : 2 розовые (Аа) : 1 белая (аа).

2. Решите задачи на наследование признаков при неполном доминировании.

1. У человека серповидноклеточная анемия наследуется как неполностью доминантный признак: у рецессивных гомозигот развивается сильная анемия, которая обычно заканчивается смертельным исходом, а у гетерозигот анемия проявляется в лёгкой форме. Малярийный плазмодий не может усваивать аномальный гемоглобин, в связи с этим люди, имеющие ген серповидно-клеточной анемии, не болеют малярией. В семье у обоих супругов лёгкая форма анемии. 1) Сколько типов гамет продуцирует каждый супруг? 2) Сколько разных фенотипов может быть среди детей этой пары? 3) Какова вероятность рождения в семье ребёнка с тяжёлой формой анемии (в %)? 4) Какова вероятность рождения ребёнка, устойчивого к малярии (в %)? 5) Какова вероятность рождения в семье ребёнка, неустойчивого к малярии (в %)?

1. Запишем объект исследования и обозначение генов.

Наследование признаков при неполном доминировании

1) Каждый супруг продуцирует по два типа гамет (А и а).

2) Среди детей этой пары может быть три фенотипа: тяжелая форма анемии, легкая, здоровый.

3) Вероятность рождения в семье ребёнка с тяжёлой формой анемии равна 25%.

4) Вероятность рождения ребёнка, устойчивого к малярии равна 75% (больные анемией как в тяжелой форме (АА), так и в легкой (Аа)).

5) Вероятность рождения в семье ребёнка, неустойчивого к малярии 25% (это здоровый ребенок (аа)).

2. От скрещивания сортов земляники с красными и белыми ягодами получились гибриды с розовыми ягодами, а во втором поколении (F2) оказалось примерно 1000 растений с белыми ягодами, 2000 - с розовыми и 1000 - с красными. 1) Сколько типов гамет образует гибрид F1? 2) Сколько разных генотипов среди гибридов F2 с розовыми ягодами? 3) Сколько разных фенотипов получится от возвратного скрещивания гибрида F1 с белоплодным сортом? 4) Сколько разных генотипов получится от скрещивания гибрида с F1 белоплодным сортом? 5) Сколько разных фенотипов получится от скрещивания гибрида F1 с красноплодным сортом?

1. Запишем объект исследования и обозначение генов.

Скрещивания сортов земляники с красными и белыми ягодами

От скрещивания гибрида F1 с красноплодным сортом получается два разных генотипа (АА, Аа).

Вопросы

1. Какое расщепление по фенотипу происходит во втором поколении при неполном доминировании?

При неполном доминировании во втором поколении происходит расщепление по фенотипу в соотношении 1:2:1.

2. Что такое фенотип?

Фенотип – это совокупность всех внешних и внутренних признаков и свойств организма.

3. Всегда ли по фенотипу можно определить генотип?

По фенотипу не всегда можно понять, какие гены содержит данная особь. Например, у растения гороха, имеющего жёлтые семена, генотип может быть и АА, и Аа. А вот рецессивный признак проявляется только у гомозиготных растений с генотипом аа. Иными словами, мы всегда знаем, каков генотип у особи с рецессивным признаком.

По фенотипу не всегда можно понять, т.к. фенотипические признаки, определяемые теми или иными генами, в различных условиях существования развиваются по-разному.

4. Исходно зная генотип, можно ли предсказать фенотип?

Фенотип зависит не только от генотипа но и от внешних факторов. Можно частично предсказать фенотип, если заранее знать, какие признаки являются доминантными, а какие рецессивными.

5. Зная фенотип, можно ли угадать генотип?

Зная фенотип, можно угадать генотип, т.к. мы можем знать возможные варианты генотипа. Например, горох будет иметь желтый цвет только в состоянии доминантной гомозиготы (АА) или гетерозиготы (Аа).


Задание 4 № 24211

Сколько получится различных фенотипов у потомков при скрещивании дигетерозиготной морской свинки с гомозиготным по рецессивным признакам самцом? Гены двух признаков расположены в разных парах аутосом. В ответе запишите только соответствующее число.

Дигетерозиготный организм: AaBb образует четыре типа гамет: AB; Ab; aB; ab

При анализирующем скрещивании скрещивают с рецессивной гомозиготой: aabb — образует один тип гамет: ab

Расщепление и по генотипу и по фенотипу 1111 - значит, получится 4 разных фенотипа

При скрещивании высокого растения томата с шероховатым эндоспермом и низкого растения с гладким эндоспермом всё потомство получилось высокое с гладким эндоспермом. В анализирующем скрещивании гибридного потомства получилось четыре разные фенотипические группы: 123, 124, 26, 27. Составьте схемы скрещиваний. Определите генотипы родительских особей, генотипы и фенотипы потомства каждой группы в двух скрещиваниях, численность каждой группы во втором скрещивании. Объясните формирование четырёх фенотипических групп в анализирующем скрещивании. 📜Теория для решения: Моно- и дигибридное скрещивание. Законы Менделя

Решение

АаВв – Высокий, гладкий эндосперм.

  1. Теперь скрещивание №2. Анализирующее, значит, с рецессивной гомозиготой.

G2: АВ, Ав, аВ, ав ; ав

F2: АаВв, Аавв, ааВв, аавв

АаВв — Высокий, гладкий эндосперм.

Аавв — Высокий, шероховатый эндосперм.

ааВв — Низкий, гладкий эндосперм.

аавв — Низкий, шероховатый эндосперм.

  1. Теперь нужно понять, в какой группе больше особей, а в какой меньше. Это можно сделать, зная, какие гаметы кроссоверные, а какие – нет. Для этого выпишем схемы скрещиваний в хромосомном виде (в решении можно сразу написать именно в нем, это допустимо, наглядно, а в данной задаче – необходимо).


Томас Морган установил, что при неполном сцеплении гетерозигота дает 4 типа гамет (см. схему второго скрещивания), но с разной вероятностью:

  • некроссоверных гамет – 90%
  • кроссоверных гамет – 10%

Аавв — Высокий, шероховатый эндосперм.

ааВв — Низкий, гладкий эндосперм.

аавв — Низкий, шероховатый эндосперм.

АаВв — Высокий, гладкий эндосперм.

Аавв — Высокий, шероховатый эндосперм – 123 или 124.

ааВв — Низкий, гладкий эндосперм – 123 или 124.

аавв — Низкий, шероховатый эндосперм – 26 или 27.

АаВв — Высокий, гладкий эндосперм – 26 или 27.

При анализирующем скрещивании образуется 4 типа генотипов и фенотипов в результате кроссинговера.

Развитие управляющих функций мозга ребёнка: полезные советы и упражнения для педагогов

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

1. Определите вероятность (%) получения потомков с доминантным проявлением признака в моногибридном скрещивании гетерозиготных гибридов между собой при полном доминировании этого признака.

2. Определите соотношение генотипов у потомков при скрещивании двух гетерозиготных организмов при полном доминировании.

3. Какое число фенотипов образуется в потомстве при скрещивании Aa x Aa в случае полного доминирования?

4. Отсутствие малых коренных зубов у человека наследуется как доминантный аутосомный признак. Один из супругов имеет малые коренные зубы, а у другого они отсутствуют и он гетерозиготен по этому признаку. Какова вероятность рождения детей без малых коренных зубов у этой супружеской пары?

5. Какое количество фенотипических классов получится при самоопылении гетерозиготного растения тыквы с овальными плодами при неполном доминировании?

6 . При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) морщинистого (b) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите, сколько генотипов семян гороха в F1.

7. При скрещивании гетерозиготных растений томата с красными и круглыми плодами с рецессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В — доминантные признаки) появится потомство с генотипами АаВb, ааВb, Ааbb, ааbb в соотношении.

8. Сколько типов гамет образуют особи с генотипом ааВв?

9. У крупного рогатого скота чёрный цвет (А) доминирует над красным (а), комолость (В) — над рогатостью (b). Определите процент рождения чёрных комолых телят при скрещивании дигетерозиготных чёрных комолых коров с красным рогатым быком.

10. Сколько процентов особей будет иметь рецессивный по обоим признакам фенотип при скрещивании растения с желтыми (Аа), морщинистыми (вв) семенами с растением, имеющим зеленые морщинистые (аавв) семена?

11. Каким будет соотношение генотипов и фенотипов при анализирующем скрещивании дигетерозиготного организма при независимом наследовании исследуемых признаков?

12. Сколько получится различных фенотипов у потомков при скрещивании дигетерозиготной морской свинки с гомозиготным по рецессивным признакам самцом?

13. Правило единообразия первого поколения проявится, если генотип одного из родителей — aabb, а другого —

1. Определите вероятность в процентах проявления промежуточного фенотипа в потомстве от скрещивания гетерозиготных организмов при неполном доминировании.

2. Определите соотношение генотипов у потомков при моногибридном скрещивании двух гетерозиготных организмов.

3. Какое количество фенотипических классов получится при самоопылении растения ночная красавица с розовыми цветками, если одно из предковых растений имело красные цветки?

4. У овса устойчивость к ржавчине доминирует над восприимчивостью (b) к этой болезни. Скрестили восприимчивое к ржавчине растение с гомозиготным устойчивым растением. Каким будет соотношение фенотипов в F2?

5. Какое количество различных групп крови может быть у детей в браке гетерозиготных мужчины и женщины со второй и третьей группами крови?

6 . Скрестили гомозиготные растения томата с круглыми красными плодами и с грушевидными жёлтыми плодами (красный цвет — А, жёлтый — а, круглая форма — B, грушевидная — b). Определите, сколько разных генотипов томата в F1.

7. При скрещивании гомозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) плодами и растений с желтыми (а) грушевидными (b) плодами в F2 происходит расщепление по фенотипу в соотношении (гены окраски и формы плодов расположены в разных парах хромосом).

8. Сколько типов гамет образуют особи с генотипом АаВв?

9. При скрещивании AaBb х Aabb какой процент в потомстве будет иметь генотип рецессивная дигомозигота?

10 . Сколько процентов потомства обладало доминантным по обоим признакам фенотипом при скрещивании дигетерозиготного по этим признакам растений гороха с рецессивным по обоим признакам растением?

11. Определите соотношение фенотипов у потомков при скрещивании дигетерозиготы и гомозиготы по рецессиву.

12. Сколько фенотипов проявится у гибридов при скрещивании дигетерозиготного растения гороха с гомозиготным по рецессивным признакам растением, если признаки наследуются независимо друг от друга, а доминирование полное?

13. Круглая форма плодов томата доминирует над грушевидной, красная окраска плодов — над жёлтой. Определите генотип томата с грушевидными жёлтыми плодами.

Скрещивание дигетерозигот между собой. Решение задач по генетике на анализирующее скрещивание

Задача 78.
В анализирующем скрещивании дигетерозиготы произошло расщепление на четыре фенотипических класса в соотношении; 42,4% - АВ, 6,9% - Аb, 7,0% - аВ и 43,7% - аb. Как наследуются гены? Каков генотип гетерозиготы? Что получится, если дигетерозиготы скрестить между собой?
Решение:

1. Определение наследования генов

Определим соотношение фенотипов при данном скрещивании, получим:
42,4 : 6,9 : 7,0 : 43,7 = (42,4/6,9) : (6,9/6,9) : (7,0/6,9) : (43,7/6,9) приблизительно 6 : 1 : 1 : 6.

Соотношение фенотипов при анализирующем скрещивании дигетерозигот такое же, как соотношение генотипов. Это позволяет определить неизвестный генотип одного из родителей. Вторым выступает рецессивная по исследуемым признакам особь.
Если исследуемая особь доминантна по двум признакам, то ее генотип может быть как AABB, так и AaBb, а также AABb или AaBB. Все четыре варианта при полном доминировании имеют одинаковое фенотипическое проявление. Однако при анализирующем скрещивании каждый из этих генотипов дает свое уникальное расщепление.
1) При скрещивании генотипа AABB с рецессивной особью aabb, то все потомки будут единообразны. Их генотип будет AaBb, а фенотип идентичен исследуемому родителю.
2) При скрещивании генотипов AaBb и aabb образуются четыре разных генотипа: AaBb, Aabb, aaBb, aabb. Соотношение генотипов и фенотипов будет 1 : 1 : 1 : 1.
3) При скрещивании генотипов AABb и aabb образуются два генотипа AaBb и Aabb в соотношении 1 : 1. При этом по первому признаку все особи единообразны, а по второму признаку наблюдается расщепление, т. е. половина с доминантным признаком, вторая – с рецессивным.
4) При скрещивании генотипов AaBB и aabb образуются два генотипа AaBb и aaBb в соотношении 1 : 1, расщепление будет наблюдаться только по первому гену.
Такие типы соотношения фенотипов, приведенные выше, наблюдаются при анализирующем скрещивании дигетерозигот, если гены по обоим признакам локализованных в разных хромосомах. Но, в случае локализации генов в одной хромосоме, т.е. при их неполном сцеплении наблюдаются другие соотношения фенотипов в потомстве. Так как в нашем случае, в результате дигибридного анализирующего скрещивания было получено соотношение фенотипов 6 : 1 : 1 : 6 отличное от того, которое должно получится теоретически при анализирующем скрещивании дигетерозиготы. В нашем случае расщепление по генотипу будет таким: 6(AaBb) : 1(Aabb) : 1(aaBb) : 6(aabb).
Таким образом, наблюдается неполное сцепление генов, т.е. гены А и В находятся в одной группе сцепления. Преобладание в гибридах от анализирующего скрещивания одних фенотипов над другими, а неполное исключение последних, говорит о том, что наблюдается неполное сцепление генов. Гены А и В находятся в одной хромосоме на некотором расстоянии друг от друга.

2. Определение генотипа гетерозиготы

Так как расщепление по геотипу и фенотипу составляет 6(A_B_) : 1(A_bb) : 1(aaB_) : 6(aabb), то при неполном сцеплении возможен генотип гетерозиготы имеет вид: АB||ab.

Р: АВ||ав X ав||ав
Г: АВ|; |ав ав|
не кросс.
Ав*|; аВ*|
кросс.
F1: АВ||ав; ав||ав; Ав*||ав; аВ*||ав.

Так как соотношение кроссоверных особей составляет 6,9%(A_bb) : 7,0% (aaB_), примерно 7%(A_bb) : 7% (aaB_), то это указывает, что расстояние между генами сцепления составляет 14 морганид 1 (7 * 2 = 14). Тогда соотношение не кроссоверных особей составляет 43%(A_B_) : 43%(aabb). Так как расстояние между генами 14 м показывает, что кроме не кроссоверных гамет есть кроссоверные гаметы, причем последних будет 14%. Гаметы некроссоверные: Ав| и аВ| ; их соотношение [(100% - 14%) : 2 = 43%] по 43%. Кроссоверные гаметы: АВ| и ав|, их соотношение [14 : 2 = 7%] по 7%.
Значит, гетерозигота будут иметь следующий набор гамет:
Ав| - 43%; аВ| - 43%; АВ*| и aв*| по 7%, что и соответствует условию задачи.

3. Расщепление генотипов и фенотипов при скрещивании дигетерозигот друг с другом

Р: АВ||ав X АВ||ав
Г: АВ|; |ав АВ|; ав|
не кросс. не кросс.
Ав*|; аВ*| Ав*|; аВ*|
кросс. кросс.
F1:
1Ав||Ав; 3(Ав||аB; Ав||аB*; Ав||аB;) 2(Ав||ав*; Ав||ав*;) 1(аВ||аB;) 1АВ*||аB; 2(ав*||аB; ав*||аB;) 1(Ав||АB*;) 1(аВ||АB*;) 1(АВ*||АB*;) 1(АВ*||Ав*;) 1(АВ*||ав*;) 1(ав*||ав*).

Расщепление по фенотипу следующее:

АВ - 9 (56,25%);
Ав - 3(18,75%);
аВ - 3 (18,75%);
ав - 1 (6,25%).
Наблюдается 4 типа фенотипов. Расщкпление по фенотипу - 9:3:3:1.

Вывод:
1) при данном анализирующем скрещивании дигетерозиготы произошло расщепление на четыре фенотипических класса в соотношении - 6:1:1:6, а не 1:1:1:1, значит, произошло наследование обоих генов при неполном сцеплении;
2) так как в анализирующем скрещивании дигетерозиготы произошло расщепление фенотипов в соотношении - 6:1:1:6, то генотип гетерозиготы имеет вид:АВ||ав;
3) при скрещивании дигетерозигот друг с другом, если наследование неполное сцепленное, то расщепление по фенотипу будет в соотношении - 9:3:3:1.

Расщепление по фенотипу и генотипу при кроссинговере

1.Схема скрещивания исходных форм томатов:
Р: НР||HP x hp||hp
Г: |HP |hp
F1: НР||hp - 100%.
Наблюдается 1 тип генотипа.
Фенотип:
НР||hp - растение с высоким ростом и шаровидными плодами.
Наблюдается 1 тип фенотипа.

2. Схема скрещивания при самоопылении томатов:
Расстояние между генами 20 м показывает, что кроме некроссоверных гамет есть кроссоверные, причем последних будет 20%. Тогда у гетерозиготного организма будут образовываться гаметы некроссоверные: НР|, |hp; их соотношение [(100% - 20%) : 2 = 40%] по 40%, а кроссоверные гаметы: *АВ|, |ab*; их соотношение [20 : 2 = 10%] по 10%.

Р2: НР||hp х НР||hp
Г2: НР|, |hp НР|, |hp
некроссоверные гаметы
*Нр|, |hР* *Нр|, |hР*
кроссоверные гаметы
F2:
1НР||НР; 1НР||hp; 1НР||Нp*; 1НР||hР*;
1Нр||hp; 1hp||hp; 1(*Нр||hp); 1hp||hР*;
(1НР||Нр*); (1*Нр||hp); 1*Нр||Нр*; 1*Нр||hР*;
(1НР||hР*); 1hp||hР*; 1*Нр||hР*; (1*hp||hР*).

1НР||НР; 2НР||hp; 2НР||Нp*; 2НР||hР*; 3Нр||hp; 1hp||hp; 1*Нр||Нр*; 2*Нр||hР*; 2hp||hР*.
Наблюдается 9 типов генотипов, Расщепление по генотипу - 1:2:2:2:3:1:1:2:2.

Фенотип:
НР||НР - высокий рост, шаровидные плоды - 6,25%;
НР||hp - высокий рост, шаровидные плоды - 12,5%;
НР||Нp* - высокий рост, шаровидные плоды - 12,5%;
НР||hР* - высокий рост, шаровидные плоды - 12,5%;
Нр||hp - высокий рост, грушевидные плоды - 18,75%;
hp||hp - карликовый рост, грушевидные плоды - 6,25%;
*Нр||Нр* - высокий рост, грушевидные плоды - 6,25%;
*Нр||hР* - высокий рост, шаровидные плоды - 12,5%;
hp||hР* - карликовый рост, шаровидные плоды - 12,5%.

Высокий рост, шаровидные плоды - 56,25%;
высокий рост, грушевидные плоды - 25%;
карликовый рост, шаровидные плоды - 12,5%.
карликовый рост, грушевидные плоды - 6,25%;

Наблюдается 4 типа фенотипа. Расщепление по фенотипу - 9:4:2:1.

Выводы:
1) Высокорослых растений с шаровидными плодами в F1 - 8 шт.
2) Растение в F1 может образовывать 4 типа гамет.
3) В F1 наблюдается 1 тип фенотипа.
4) В F2 наблюдается 4 типа фенотипа.
5) 6,25% из 24 растений (1,5 шт.) в F2 имели карликовый рост и грушевидные плоды.

1 PS. 1 морганида (м) = 1% кроссинговера, поэтому по расстоянию генов можно судить о количестве кроссоверных гамет (1м = 1% кроссоверных гамет).

Читайте также: