Близкий инбридинг: спаривание животных, у которых один и тот же предок находится в первых рядах родословной.
не теленка от скрещивания этого быка с его дочерями от. ..получено потомство с типами трансферрина АА, ДЕ, ЕЕ, матери этих телят имели тип соответственно АД, ДД, АЕ.
Объект - крупный рогатый скот
А - черная масть
а - красная масть
1) Р корова (Ветка) Аа (черн) х бык Аа (черн)
Гаметы коровы А и а
Гаметы быка А и а
F1 AA (черн) 2Аа (черн) аа (красн)
3:1 по фенотипу
Вероятность рождения красного теленка - 25%
Т. к. в F1 родился красный теленок с генотипом аа, то адин аллель (а) этот теленок получил от отца, а другой - от матери. Следовательно, родители, имеющие черную масть - гетерозиготны (Аа) .
2) Р корова (Зорька) аа (красн) х бык Аа (черн)
Гаметы коровы а
Гаметы быка А и а
F1 Аа (черн) аа (красн)
1:1 по фенотипу
Вероятность рождения красного теленка - 50%
Генотип Зорьки - аа, быка - Аа, теленка Зорьки - Аа
Генотип Ветки - Аа, теленка Ветки - аа
3) Генотип Майки однозначно установить нельзя. Она может быть как гетерозиготна (Аа) , так и гомозиготтна (АА) .
Если Майка гетерозиготна, то схема скрещивания такая же, как с коровой Веткой, но родился всего один теленок - черный. Его генотип АА или Аа. В других скрещиваниях с этим же быком могут рождаться как черные телята (вероятность 75%), так и красные (вероятность 25%).
Если Майка гомозиготна (АА) , то все ее потомки от скрещивания с этим быком будут черными
1) Р корова (Майка) АА (черн) х бык Аа (черн)
Гаметы коровы А
Гаметы быка А и а
F1 AA (черн) Аа (черн)
100% (единообразие) по фенотипу
Вероятность рождения черного теленка - 100%
Генотип Зорьки - аа, быка - Аа, теленка Зорьки - Аа
Генотип Ветки - Аа, теленка Ветки - аа
Генотип Майки - АА или Аа. Генотип теленка Майки - АА или Аа
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Вклад вавилова н. и. в развитии селекции растений доклад!
Н. И. Вавилов высказал мысль о том, что генофонд (совокупность всех генотипов особей вида, популяции) диких видов значительно богаче, чем генофонд выведенных человеком пород и сортов. Поэтому при создании новых пород и сортов cледует использовать те полезные признаки, которые имеются у диких предков растений и животных.
С целью изучения и сохранения генофонда предков культурных растений Н. И. Вавилов организовал свыше 180 экспедиций в разные страны мира. В результате была создана коллекция, которая включала около 1700 видов, свыше 250 тыс. различных образцов сельскохозяйственных растений. Коллекция растений, собранных во время этих экспедиций, постоянно обновляется и используется для выведения новых сортов культурных растений.
Изучая разнообразие культурных растений, Н. И. Вавилов открыл ряд закономерностей, выделил семь центров видового многообразия культурных растений на Земле (рис. 81). Каждый центр является родиной определенных культурных растений, где сосредоточено наибольшее число сортов, разновидностей данной культуры. Как правило, эти центры приурочены к горным районам, что объясняется разнообразием климатических условий в этих областях. Большинство центров совпадают с очагами древней цивилизации, развитого земледелия (табл. 11).
Таблица 11 Центры происхождения культурных растений (по Н. И. Вавилову)
Центр Культурные растения
Южно-азиатский тропический Рис, сахарный тростник, манго, цитрусовые, банан, кокос
Восточно - азиатский Просо, соя, гречиха, груша, яблоня, слива, сахарный тростник, некоторые цитрусовые
Юго-западно-азиатский Мягкая пшеница, горох, чечевица, бобы, виноград, рожь
Средиземноморский Маслины, клевер, капуста, свекла, лен
Абиссинский Ячмень, кофе, твердая пшеница
Центрально-американский Кукуруза, фасоль, тыква, перец, какао, хлопчатник
Андийский (Южно-американский) Ананас, табак, картофель
Изучение закономерностей появления растений с наследственно варьирующими признаками позволило Н. И. Вавилову сформулировать закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Суть его заключается в том, 'что генетически близкие виды и роды обладают сходной наследственной изменчивостью. Имеющиеся у одного вида мутации непременно будут выявлены у родственных видов.
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости по значению в биологии можно сравнить с периодическим законом элементов Д. И. Менделеева в химии. Зная мутации у одного вида, можно предсказать появление сходных мутаций у родственных ему видов. Например, гемофилия бывает у мышей, кошек, человека; мутации альбинизма свойственны всем позвоночным; черная окраска семян может быть у многих злаков - ржи, пшеницы, ячменя, кукурузы и др. , шерсть у грызунов может быть белой, серой, черной или желтой.