Угречихи размер зерна определяется взаимодействием двух аллелей одного гена, цвет-взаимодействием двух других аллелей. при скрещивании растений со светлыми зернами в f1 появилось расщепление: 1 часть с темными зернами, 2части со светлыми, 1 часть с белыми. известно, что половина растений имела крупные зерна, а половина-мелкие. рассчитайте долю растений (в%) со светлыми мелкими семенами.
205
431
Ответы на вопрос:
А- ген темной окраски зерна а - ген белой окраски зерна согласно получившемуся расщеплению потомства эти гены взаимодействуют друг другом по типу не полного доминирования, то есть гетерозиготный организм (аа) будет иметь светлую окраску зерна. в- крупные зерна в - мелкие зерна составим генотипы родителей: аавв (растение со светлыми крупными семенами) х аавв (растение со светлыми мелкими семенами) = аавв (растение с темными крупными семенами), аавв (растение с темными мелкими семенами), 2 аавв( со светлыми крупными семенами), 2 аавв( со светлыми мелкими семенами), аавв( с белыми крупными семенами), аавв(с белыми мелкими семенами). всего у нас получилось 8 растений из которых 2/8 или 1/4 имеют светлые мелкие семена то есть, доля этих растений от общего урожая 25%. в данном примеры двух типов взаимодействия неаллельных генов: неполное доминирование - ген окраски семени и полное доминирование - размер семени.
Входе эволюции у организмов развилась высокоорганизованная система органов дыхания. у многих беспозвоночных животных, например, у кишечно-полостных, плоских и круглых червей еще нет специальных органов дыхания. у них газообмен со средой осуществляется всей поверхностью тела. впервые органы дыхания встречаются у морских кольчатых червей и водных членистоногих в виде пористых жабер, располагающихся по обеим сторонам тела и обильно снабжаемыми кровью. у моллюсков в мантийной полости развиваются пластинчатые жабры. однако уже у наземных членистоногих в углублениях тела имеются трахеи или листовидные легкие. у водных хордовых дыхательная система связана с кишечником, причем наиболее просто она организована у ланцетника, у которого стенка глотки (передний отдел кишечника) пронизана жаберными щелями, пронизывающими весь передний отдел кишечника и открывающимися в околожаберную полость. у наземных хордовых жаберные щели развиваются лишь в эмбриональный период, после чего исчезают. дыхание у них осуществляется легкими, которые развиваются из выпячиваний кишечной стенки. жаберный аппарат у хордовых эволюционировал в направлении образования жаберных лепестков. в частности, у рыб развилось 4-7 жаберных мешков, являющихся щелями между жаберными дужками и содержащими большое количество лепестков, которые пронизаны капиллярами. у рыб в дыхании участвует также воздушный пузырь. легкие эволюционировали в направлении увеличения дыхательной поверхности, что к образованию бронхов и бронхиол. впервые легкие появляются у земноводных, представляя собой полые мешки. однако у них в дыхании еще участвует кожа. у рептилий происходит дальнейшая дифференцировка органов дыхания, в частности, строение легких усложняется, в результате чего в них образуются ячеистые структуры (перекладины) . появляются бронхи. у птиц легкие представляют собой губчатые образования, развиваются разветвления бронхов. у млекопитающих развитие дыхательной системы достигает вершины наряду с дальнейшим совершенствованием легких чрезвычайному развитию подвергаются воздухоносные пути. развиваются бронхи второго, третьего и четвертого порядков, а также бронхиолы и альвеолы. развивается диафрагма, которая отделяет грудную полость от брюшной. наличие высокоспециализированных органов дыхания обеспечивает эффективный газовый обмен в легких (внешнее дыхание) и в тканях (внутреннее дыхание) . появляются гортанные хрящи. эволюция дыхательной системы зависима от колебаний в содержании атмосферного кислорода и углекислоты, поскольку жабры не чувствительны к изменению газового состава воздуха, а кожное дыхание не компенсирует этого недостатка жабер. начиная с позднего палеозоя, содержание атмосферного кислорода в разные времена. хотя фактические величины этих колебаний не определены, тем не менее, предполагают, что максимум содержания кислорода в атмосфере достигал 35%, а затем падал до 15% (при 21% в настоящее время). повышенное содержание кислорода и одновременное уменьшение углекислоты повышало эффективность легочного дыхания, позвоночным в завоевании суши. более того, есть основания к допущению влияния кислородного ритма даже на эволюцию основных групп животных.
Реши свою проблему, спроси otvet5GPT
-
Быстро
Мгновенный ответ на твой вопрос -
Точно
Бот обладает знаниями во всех сферах -
Бесплатно
Задай вопрос и получи ответ бесплатно
Популярно: Биология
-
muzaffarahmedov17.02.2022 07:12
-
sa6610.03.2022 14:22
-
alin4216.06.2023 01:08
-
АльтЛанд12.08.2021 03:26
-
pomogiplizplizpliz14.10.2022 12:46
-
alisabeletzkay24.02.2020 23:42
-
Sabinaaa3318.01.2021 23:45
-
Хамеда31.01.2023 23:23
-
apologise08.01.2023 12:52
-
Max325t21.11.2020 07:24
Есть вопросы?
-
Как otvet5GPT работает?
otvet5GPT использует большую языковую модель вместе с базой данных GPT для обеспечения высококачественных образовательных результатов. otvet5GPT действует как доступный академический ресурс вне класса. -
Сколько это стоит?
Проект находиться на стадии тестирования и все услуги бесплатны. -
Могу ли я использовать otvet5GPT в школе?
Конечно! Нейросеть может помочь вам делать конспекты лекций, придумывать идеи в классе и многое другое! -
В чем отличия от ChatGPT?
otvet5GPT черпает академические источники из собственной базы данных и предназначен специально для студентов. otvet5GPT также адаптируется к вашему стилю письма, предоставляя ряд образовательных инструментов, предназначенных для улучшения обучения.