Исходя из предоставленной информации о том, что серая окраска доминирует над черной, мы можем сделать предположение о генетическом механизме, ответственном за окраску мышей. Поскольку серая окраска является доминантной, обозначим аллель, отвечающий за серую окраску, как "G", а аллель для черной окраски - как "g". Таким образом, мышь с фенотипом серой окраски может иметь генотип GG (гомозигота по доминантному аллелю) или Gg (гетерозигота), в то время как черная мышь обязательно будет иметь генотип gg.
Учитывая, что среди 30 потомков 14 оказались черными, можно сделать вывод, что родители передают рецессивный аллель g. Вероятность рождения черной мыши (gg) составляет примерно 14/30, что приближенно равно 1/2. Это предполагает, что каждый из родителей должен передавать аллель g с вероятностью 1/2, что возможно только если оба родителя гетерозиготны по данному признаку, то есть имеют генотип Gg.
Для подтверждения этого предположения можно использовать закон Менделя о расщеплении при скрещивании гетерозигот: при скрещивании двух гетерозиготных особей (Gg x Gg) ожидаемое расщепление фенотипов составит:
- 1/4 GG (серая мышь),
- 1/2 Gg (серая мышь),
- 1/4 gg (черная мышь).
Таким образом, вероятность рождения черной мыши (gg) составляет 1/4, что немного отличается от наблюдаемых данных (14 черных из 30 потомков), однако это может быть объяснено случайными колебаниями при малых размерах выборки.
Исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что генотипы родителей, скорее всего, были Gg (гетерозиготы), что привело к появлению как серых, так и черных потомков в примерно соответствующих расчетным вероятностям пропорциях.