При скрещивании дигетерозиготных растений гороха с желтой окраской и гладкой формой семян (генотип AaBb), мы можем рассчитывать на получение различных комбинаций генотипов у потомства. Для этого можно использовать принцип независимого расщепления генов, который был открыт Грегором Менделем.
В данном случае у нас есть два независимых гена: один отвечает за окраску семян (A — желтый, а — зеленый) и другой отвечает за форму семян (B — гладкий, b — морщинистый).
При скрещивании двух дигетерозиготных растений (AaBb × AaBb) можно составить решетку Пеннета для каждого гена отдельно, а затем объединить результаты.
Окраска семян (A, a):
- Генотипы родителей: Aa × Aa
- Возможные гаметы: A, a (от каждого родителя)
- Решетка Пеннета:
A a
A AA Aa
a Aa aa
- Расщепление генотипов: 1 AA : 2 Aa : 1 aa
Форма семян (B, b):
- Генотипы родителей: Bb × Bb
- Возможные гаметы: B, b (от каждого родителя)
- Решетка Пеннета:
B b
B BB Bb
b Bb bb
- Расщепление генотипов: 1 BB : 2 Bb : 1 bb
Теперь объединим результаты обеих решеток для определения всех возможных генотипов у потомства:
- Возможные комбинации генотипов:
- AA BB
- AA Bb
- AA bb
- Aa BB
- Aa Bb
- Aa bb
- aa BB
- aa Bb
- aa bb
Таким образом, мы получаем 9 различных комбинаций генотипов у потомства. Это:
- AABB
- AABb
- AAbb
- AaBB
- AaBb
- Aabb
- aaBB
- aaBb
- aabb
Итак, при скрещивании дигетерозиготных растений гороха (AaBb × AaBb) ожидается 9 различных генотипов у потомства.