Серый цвет лошадей обусловлен двумя парами неаллельных генов. В одной паре доминантный ген В определяет вороной цвет шерсти, рецессивный b-рыжий. Во второй паре доминантный ген I ингибирует цвет, а рецессивный ген и не угнетает. Скрещивание гомозиготной серой лошади с рыжим дает в первом поколении всех серых лошадей. Во втором поколении на каждые 16 лошадей в среднем появятся 12 серых, 3 вороных, 1 рыжий. Определите генотип исходных форм, F1 и F2

Решение:

1. Определим генотипы исходных форм. У нас есть две пары неаллельных генов:
— Первая пара: В (доминантный, вороной цвет) и b (рецессивный, рыжий цвет).
— Вторая пара: I (доминантный, ингибирует цвет) и i (рецессивный, не ингибирует цвет).

2. Гомозиготная серая лошадь имеет генотип, который включает доминантные аллели для ингибирования цвета и рецессивные аллели для цвета. Таким образом, генотип серой лошади будет IIbb (где I ингибирует цвет, а bb отвечает за рыжий цвет, который ингибируется).

3. Рыжая лошадь имеет генотип bbii (где bb — рыжий цвет, а ii — не ингибирует цвет).

4. Теперь проведем скрещивание: IIbb (серая) x bbii (рыжая).
— В первом поколении (F1) все потомки будут иметь генотип Ibbi (где I ингибирует цвет, b — рецессивный аллель для цвета). Все лошади будут серыми, так как доминантный ген I ингибирует цвет.

5. Теперь перейдем ко второму поколению (F2). Скрещиваем F1 лошадей:
— Ibbi x Ibbi.

6. Составим квадрат Пуннета для F1:
— Возможные комбинации аллелей:
— II (1/4)
— Ib (1/2)
— bb (1/4)
— Генотипы потомков:
— IIbb (серые) — 1/4
— Ibbi (серые) — 1/2
— bbii (рыжие) — 1/4

7. Теперь определим фенотипы:
— Серые лошади: IIbb и Ibbi (всего 3/4)
— Вороные лошади: Ibb (1/4)
— Рыжие лошади: bbii (1/4)

8. В итоге, согласно условиям задачи, в F2 на каждые 16 лошадей в среднем появятся 12 серых, 3 вороных и 1 рыжий. Это соответствует соотношению 12:3:1, что подтверждает правильность наших расчетов.

Ответ:
— Генотип исходных форм: серая лошадь — IIbb, рыжая лошадь — bbii.
— Генотип F1: Ibbi.
— Генотип F2: IIbb (серые), Ibbi (серые), bbii (рыжие).