Схема 12. Анализ скрещивания дигетерозигот.
Таким образом, расщепление по фенотипу происходит на четыре класса в отношении 9:3:3:1. Выписав из решетки Пеннета сходные по наборам генов генотипы и подсчитав их число, устанавливаем, что расщепление по генотипу идет по 9 генотипическим классам в отношении 1:2:2:1:4:1:2:2:1.
ОБРАЗОВАНИЕ ГАМЕТ ПРИ ДИГИБРИДНОМ
И ПОЛИГИБРИДНОМ СКРЕЩИВАНИИ.
При решении задач на образование гамет нужно учитывать два правила:
1. В зрелую половую клетку (гамету) попадает полный гаплоидный набор генов, то есть от каждой пары аллельных генов по одному.
2. У гетерозиготных организмов при образовании гамет гены свободно комбинируются.
Разберем задачу. Сколько типов и какие типы гамет образует организм с генотипом ааВВ? В гамету должен попасть один ген от пары аа и один от пары ВВ. Так как организм ааВВ по обоим парам генов гомозиготен, будет возникать один тип гамет, содержащий гаплоидный набор - аВ.Типичная ошибка: начинающие изучение генетики нередко говорят- организм ааВВобразует два типа гамет: а и В. Нетрудно видеть, что при этом вместо набора генов выписываются отдельные гены.
Задачи.
23. Сколько типов гамет и какие именно образуют следующие организмы:
а) организм с генотипом АА?
б) организм с генотипом ААВВ?
в) организм с генотипом ааВВ?
г) организм рецессивный по генам а и b?
24. Сколько типов гамет и какие именно образуют следующие организмы:
а) моногибрид Аа?
б) дигибрид АаВb?
в) тригибрид АаВbСс?
25. Сколько типов гамет образуют организмы:
а) гетерозиготный по одной паре генов?
б) гетерозиготный по двум парам генов?
в) гетерозиготный по четырем парам генов?
г) гетерозиготный по n парам генов?
26. Сколько типов гамет и каких именно образуют следующие организмы:
а) организм с генотипом МмNnRrSS?
б) организм с генотипом ММnnRRss?
в) организм с генотипом DdeeFfНН?
27. У гороха желтый цвет семян доминирует над зеленым, а гладкая поверхность семени – над морщинистой.
а) Сколько и какие типы гамет образует гомозиготный желтый гладкий горох?
б) Сколько и какие типы гамет образует гетерозиготный желтый гладкий горох?
в) Сколько и какие типы гамет образует гетерозиготный желтый морщинистый горох?
г) Сколько и какие типы гамет образует зеленый горох, гетерозиготный по гладкой поверхности?
28. У дрозофилы серый цвет тела (V) доминирует над желтым (v), красный цвет глаз (S) – над цветом сепии (s) и нормальные крылья (В) – над изогнутыми (b).
а) Сколько и какие типы гамет образует муха с желтым телом, глазами цвета сепии и изогнутыми крыльями?
б) Сколько и какие типы гамет образует дигибрид, имеющий серое тело, красные глаза и изогнутые крылья?
в) Муха с телом желтого цвета гетерозиготна по цвету глаз и форме крыльев. Какие типы гамет она образует?
29. У человека голубые глаза (b) рецессивны по отношению к карим (В), а близорукость (М) доминирует над нормальным зрением (m).
а) Какие типы яйцеклеток образует голубоглазая женщина с нормальным зрением?
б) Какие типы сперматозоидов образует кареглазый близорукий мужчина, гетерозиготный по обоим генам?
30. У гороха желтый цвет семян (А) доминирует над зеленым (а), гладкая поверхность семян (В) – над морщинистой (b).
а) Гомозиготный желтый гладкий горох скрещен с зеленым морщинистым горохом. Определить генотип и фенотип потомства в первом и втором поколениях.
б) Дигетерозиготный желтый гладкий горох скрещен с зеленым морщинистым. Какое расщепление по генотипу и фенотипу ожидается в первом поколении?
г) Гетерозиготный желтый морщинистый горох скрещен с зеленым гетерозиготным по гладкой форме семян. Какое расщепление по генотипу и фенотипу ожидается в первом поколении?
31. У мухи дрозофилы отсутствие глаз (ген – «e» - еуеlеss) наследуется как рецессивный признак, а нормальное строение крыльев (V) доминирует над зачаточными крыльями (ген «v» - vetstigial).
а) Безглазая муха с нормальными крыльями, гетерозиготная по аллелю vestigial, скрещена с мухой, имеющей нормальные глаза, гетерозиготной по гену еуеless и с зачаточными крыльями. Определить генотип и фенотип их потомства.
б) Скрещены мухи, гетерозиготные по обоим генам. Определить расщепление по фенотипу их потомства.
в) При скрещивании мухи с нормальными глазами и крыльями с безглазой мухой, имеющей нормальные крылья, получено потомство: 3/8 с нормальными глазами и крыльями, 3/8 безглазые с нормальными крыльями, 1/8 с нормальными глазами и зачаточными крыльями и 1/8 безглазые с зачаточными крыльями. Определить генотип родителей.
32. У человека близорукость (М) доминирует над нормальным зрением, а карие глаза (В) – над голубыми.
а) Единственный ребенок близоруких кареглазых родителей имеет голубые глаза и нормальное зрение. Установить генотипы всех трех членов этой семьи.
б) У голубоглазой близорукой женщины от брака с кареглазым мужчиной с нормальным зрением родился кареглазый близорукий ребенок. Можно ли установить генотип родителей?
в) Голубоглазый близорукий мужчина, мать которого имела нормальное зрение, женился на кареглазой женщине с нормальным зрением. Первый ребенок от этого брака – кареглазый близорукий. Второй - голубоглазый близорукий. Установить генотипы родителей и детей.
33. У человека наличие в эритроцитах антигена «резус-фактор» - фенотип Rh+, обусловлено доминантным геном - D. Его аллель-d детерминирует отсутствие этого антигена (фенотип Rh-). Ген первой (0) группы крови (I0) рецессивен в отношении гена II группы (IA) и третьей группы (IB). Два последние аллеля кодоминантны, их сочетание (IAIB) обусловливает IV группу крови.
а) Генотип мужа ddIAI0, жены - DdIBIB. Какова вероятность рождения резус-положительного ребенка IV группы?
б) Резус-положительная женщина II группы, отец которой имел резус-отрицательную кровь I группы, вышла замуж за резус-отрицательного мужчину I группы. Какова вероятность того, что ребенок унаследует оба признака отца?
в) Мужчина, имеющий резус-отрицательную кровь IV группы, женился на женщине, имеющей резус-положительную кровь III группы. Отец жены имел резус-отрицательную кровь I группы. В семье родились два ребенка. Первый имеет резус-отрицательную кровь III группы, второй – резус-положительную кровь I группы. Судебно-медицинская экспертиза установила, что один из этих детей внебрачный. По какой из двух пар аллелей исключается отцовство?
34. У человека антигены системы АВО детерминированы множественной аллеломорфой I0, IА и IВ; резус-антиген эритроцитов (Rh+ и Rh- -соответственно аллелями D и d); система групп крови MN – кодоминантными аллелями LM и LN.
а) Сколько различных фенотипов по трём системам групп крови существует у людей, если учитывать все возможные сочетания антигенов АВО, резус и МN?
б) Генотип матери – IАI0DdLMLM, отца – I АI ВddLMLM. Сколько и какие сочетания антигенов возможны у их детей?
в) Генотип матери I0I0DdLNLN, а отца – IАIВ ddLMLM. Сколько различных фенотипов и какие фенотипы возможны у их детей?
г) Женщина, имеющая фенотип АRh-МN, отец которой имел I группу крови, вышла замуж за мужчину, кровь которого содержит антигены АВRh+N. Мать мужчины была резус-отрицательной. Установить, вероятность того, что ребенок будет иметь такое же сочетание антигенов, как у отца.
д) Фенотип матери-АВМRh-, отца-ОМRh+. Один из родителей отца был резус-отрицательным. Сколько и какие сочетания антигенов крови возможны у их детей? Сколько сочетаний из общего числа возможных по трем системам групп крови (АВО, МN, Rh+, Rh-) исключено?
е) Перед судебно-медицинским экспертом поставлена задача, выяснить, является ли мальчик, имеющийся в семье супругов Р, родным или приемным сыном этих супругов.
Исследование крови всех трех членов семьи дало следующие результаты. Женщина имеет резус-положительную кровь IV группы с антигеном М. У её супруга резус-отрицательная кровь I группы с антигеном N. Кровь ребенка резус-положительная I группы с антигеном М. Какое заключение должен дать эксперт и чем оно будет обосновано?