Коричневого самца скрестили с двумя чёрными самками у первой самки в потомстве было 13 коричневых и 15 чёрных у второй все 25 были чёрными чёрный доминирует над коричневый определить генотипы родителей
Для решения этой задачи нужно использовать генетическую нотацию. Пусть коричневый ген обозначается буквой B и черный ген – b. У самца коричневого цвета генотип будет Bb, а у двух самок – bb.
Теперь посмотрим на потомство от скрещивания коричневого самца с черными самками:
У первой самки (bb) в потомстве 13 коричневых и 15 черных. Это значит, что она передала ген b всем потомкам.У второй самки также имеется генотип bb, поэтому все ее потомки черного цвета.
Посмотрим на распределение цветов в потомстве:
13 коричневых и 15 черных от первой самки.25 черных от второй самки.
Таким образом, можно определить генотипы родителей:
По результатам скрещивания видно, что у первой самки совпадение по цвету при скрещивании. Она передала ген b всем потомкам, поэтому их генотипы Bb и Bb. У второй самки также bb.
Для решения этой задачи нужно использовать генетическую нотацию. Пусть коричневый ген обозначается буквой B и черный ген – b. У самца коричневого цвета генотип будет Bb, а у двух самок – bb.
Теперь посмотрим на потомство от скрещивания коричневого самца с черными самками:
У первой самки (bb) в потомстве 13 коричневых и 15 черных. Это значит, что она передала ген b всем потомкам.У второй самки также имеется генотип bb, поэтому все ее потомки черного цвета.Посмотрим на распределение цветов в потомстве:
13 коричневых и 15 черных от первой самки.25 черных от второй самки.Таким образом, можно определить генотипы родителей:
Коричневый самец: BbПервая самка: bbВторая самка: bbПо результатам скрещивания видно, что у первой самки совпадение по цвету при скрещивании. Она передала ген b всем потомкам, поэтому их генотипы Bb и Bb. У второй самки также bb.
Получаем результат:
Коричневый самец: BbПервая самка: bbВторая самка: bb