Для решения этой задачи сначала нужно определить генотипы родителей и возможные генотипы потомства. Давайте обозначим гены следующим образом:
- ( R ) — ген нормального роста (доминирующий)
- ( r ) — ген гигантизма (рецессивный)
- ( E ) — ген раннеспелости (доминирующий)
- ( e ) — ген позднеспелости (рецессивный)
Гетерозиготные растения по обоим признакам имеют генотип ( RrEe ).
Теперь рассмотрим возможные комбинации генов у потомства. Для этого используем метод решетки Пеннета. Гены находятся в разных парах хромосом, поэтому они наследуются независимо друг от друга (закон независимого наследования Менделя).
Возможные гаметы от каждого родителя:
- ( RE )
- ( Re )
- ( rE )
- ( re )
Создаем решетку Пеннета:
[
\begin{array}{c|c|c|c|c}
& RE & Re & rE & re \
\hline
RE & RREE & RREe & RrEE & RrEe \
\hline
Re & RREe & RRee & RrEe & Rree \
\hline
rE & RrEE & RrEe & rrEE & rrEe \
\hline
re & RrEe & Rree & rrEe & rree \
\end{array}
]
- Теперь определим, какие комбинации генотипов соответствуют гигантским раннеспелым растениям. Для этого растения должны иметь генотип ( rrEE ) или ( rrEe ) (так как ( rr ) — гигантизм, а ( E ) — раннеспелость).
Из решетки Пеннета видно, что два генотипа соответствуют гигантским раннеспелым растениям: ( rrEE ) и ( rrEe ).
- Подсчитаем количество таких генотипов в решетке:
- ( rrEE ) — 1 комбинация
- ( rrEe ) — 2 комбинации
Итого, из 16 возможных комбинаций в решетке Пеннета, 3 комбинации соответствуют гигантским раннеспелым растениям.
- Рассчитаем процент гигантских раннеспелых растений:
[
\frac{3}{16} \times 100\% = 18.75\%
]
Таким образом, от скрещивания гетерозиготных по обоим признакам растений ожидается, что 18.75% потомства будут гигантскими раннеспелыми растениями.