Почему в потомстве, полученном от скрещивания двух зеленых растений кукурузы, около 9/16 растений имеют зеленый цвет
Почему в потомстве, полученном от скрещивания двух зеленых растений кукурузы, около 9/16 растений имеют зеленый цвет, а 7/16 – не окрашены? Как можно объяснить данный результат и определить генотипы исходных растений?
Тигресса 70
Чтобы объяснить данный результат скрещивания и определить генотипы исходных растений, давайте рассмотрим принципы наследования в кукурузе.В кукурузе существует два типа гамет - пыльники, порождающие мужские гаметы, и пестики, порождающие женские гаметы. Каждый гамет содержит один набор хромосом, состоящих из генов. Гены определяют различные свойства организма, включая цвет растения.
При скрещивании двух зеленых растений кукурузы, предположим, что одно растение имеет генотип GG, а другое - генотип Gg. Здесь G обозначает доминантный аллель для зеленого цвета, а g обозначает рецессивный аллель для отсутствия окраски.
Опыльяемое растение порождает пыльцу, содержащую только аллели G, тогда как пестики растения, которое будет опыльстваться, содержат один аллель G и один аллель g.
При опылении происходит случайное соединение гамет. Если опыльяемое растение имеет генотип GG, и каждая его пыльца содержит аллель G, то все семена, произведенные этим скрещиванием, будут иметь генотип GG. Это объясняет, почему около 9/16 растений имеют зеленый цвет.
Если опыльляемое растение имеет генотип Gg, то каждая его пыльца может содержать или аллель G, или аллель g. Поэтому при опылении около половины семян будет иметь генотип GG, а другая половина — генотип Gg. Это объясняет, почему около 7/16 растений не окрашены.
Таким образом, результат скрещивания двух зеленых растений кукурузы объясняется наличием разных генотипов исходных растений, где доминантный аллель G определяет зеленый цвет, а рецессивный аллель g — отсутствие окраски. Путем случайного соединения гамет в процессе опыления образуются потомки с различными генотипами, что приводит к данному результату.