Макс, какая будет схема взаимодействия при скрещивании белой кошки с коричневым котом, если результатом являются черные

  • 12
Макс, какая будет схема взаимодействия при скрещивании белой кошки с коричневым котом, если результатом являются черные котята? А также, какая будет схема взаимодействия при скрещивании этих котят между собой и результатом являются 72 черные, 24 коричневых и 32 белых котенка? Эта задача касается взаимодействия неаллельных генов, локализованных в негомологичных хромосомах.
Пылающий_Дракон
37
При скрещивании белой кошки с коричневым котом, результатом могут быть черные котята. Для понимания схемы взаимодействия генов, первым шагом необходимо определить генотипы родителей. Предположим, что белая кошка является гомозиготной (aa) для аллеля A, а коричневый кот - гомозиготной (BB) для аллеля B. При таком скрещивании, каждый потомок получит один аллель от каждого родителя.

Так как оба родителя несут разные аллели, то генотип черных котят будет фенотипический доминантный для обоих аллелей. Поэтому генотип черных котят будет AaBb, где A - аллель от белой кошки, а B - аллель от коричневого кота.

Теперь рассмотрим взаимодействие этих котят между собой. При скрещивании AaBb и AaBb существует вероятность различных комбинаций генотипов потомков. Для понимания схемы взаимодействия генов на негомологичных хромосомах, мы можем использовать распределение генотипов с помощью квадратной диаграммы Пуннетта.

В данной задаче у нас есть три различных фенотипа котят: черные, коричневые и белые. Для получения 72 черных, 24 коричневых и 32 белых котенка, мы можем предположить следующие комбинации генотипов:

AaBb x AaBb:

\(AaBb \times AaBb\)
\[
\begin{{array}}{{|c|c|c|}}
\hline
& AB & Ab & aB & ab \\
\hline
AB & AABB & AABb & AaBB & AaBb \\
\hline
Ab & AABb & AAbb & AaBb & Aabb \\
\hline
aB & AaBB & AaBb & aaBB & aaBb \\
\hline
ab & AaBb & Aabb & aaBb & aabb \\
\hline
\end{{array}}
\]

Черные котята (A-B-) получаются в результате сочетания AaBb с любым другим генотипом, где присутствуют хотя бы один аллель A и один аллель B.

Таким образом, схема взаимодействия при скрещивании белой кошки с коричневым котом, где результатом являются черные котята, будет следующей:

Белая кошка (aa) x Коричневый кот (BB) → Черные котята (A-B-)

Далее, если мы скрещиваем этих черных котят между собой, учитывая, что у них генотипы AaBb, мы можем использовать ту же самую квадратную диаграмму Пуннетта, чтобы определить ожидаемые генотипы и фенотипы потомков.

\(AaBb \times AaBb\)
\[
\begin{{array}}{{|c|c|c|}}
\hline
& AB & Ab & aB & ab \\
\hline
AB & AABB & AABb & AaBB & AaBb \\
\hline
Ab & AABb & AAbb & AaBb & Aabb \\
\hline
aB & AaBB & AaBb & aaBB & aaBb \\
\hline
ab & AaBb & Aabb & aaBb & aabb \\
\hline
\end{{array}}
\]

Исходя из этой квадратной диаграммы, мы можем определить ожидаемое распределение генотипов и фенотипов потомков следующим образом:

Черные котята (A-B-): AABB, AABb, AaBB, AaBb
Коричневые котята (A-bb или aaBB): AAbb, Aabb
Белые котята (aabb): aabb

Поэтому схема взаимодействия при скрещивании этих котят между собой, где результатом являются 72 черные, 24 коричневых и 32 белых котенка, будет следующей:

Черные котята (A-B-): AABB, AABb, AaBB, AaBb (72 котенка)
Коричневые котята (A-bb или aaBB): AAbb, Aabb (24 котенка)
Белые котята (aabb): aabb (32 котенка)

Это подробное объяснение включает в себя генетические основы, использование квадратной диаграммы Пуннетта и фенотипические предсказания, чтобы помочь студенту понять схему взаимодействия генов и результаты скрещивания белой кошки с коричневым котом и их потомством.