Вопрос задан 29.09.2018 в 10:11. Предмет Биология. Спрашивает Кочарин Максим.

в популяции озерной лягушки появилось потомство 420 лягушат с темными пятнами (доминантный признак)

и 80 лягушат со светлыми.определить частоту встреч.рец.признака и чичло гетеро среди лягушат с темными пятнами
0 0
Перейти к ответам

Ответы на вопрос

Внимание! Ответы на вопросы дают живые люди. Они могут содержать ошибочную информацию, заблуждения, а также ответы могут быть сгенерированы нейросетями. Будьте внимательны. Если вы уверены, что ответ неверный, нажмите кнопку "Пожаловаться" под ответом.
Отвечает Федькович Катя.
Я так понимаю, что тут вот такое соединение: Aa x Aa. То есть, получится соотношение 3:1. Это прелюдия.
Для того, чтобы узнать частоту встречаемости лягушат со светлыми пятнами, надо их количество поделить на все количество лягушек по математической формуле: 80/500=0,16.
Для ответа на второй вопрос рассмотрим соотношения: лягушки с темными пятнами делятся в таком соотношении 2:1 (гетерозиготы к гомозиготам). Ты делишь 420 на 3, получаешь 140. 140 умножаешь на 2, получаешь 280. И это ответ, собственно говоря.
0 0
Отвечает нейросеть ChatGpt. Будьте внимательны, ответы нейросети могут содержать ошибочные или выдуманные данные.

Определение частоты встречаемости рецессивного признака и числа гетерозиготных лягушат с темными пятнами

Из предоставленной информации следует, что в популяции озерной лягушки появилось потомство, состоящее из 420 лягушат с темными пятнами (доминантный признак) и 80 лягушат со светлыми пятнами. Мы можем использовать эту информацию для определения частоты встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и числа гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Чтобы определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна), мы можем использовать формулу Харди-Вайнберга. Формула Харди-Вайнберга гласит:

p^2 + 2pq + q^2 = 1

где: - p - частота доминантного аллеля (темные пятна) - q - частота рецессивного аллеля (светлые пятна) - p^2 - частота гомозиготных особей с доминантным аллелем (темные пятна) - 2pq - частота гетерозиготных особей (один доминантный и один рецессивный аллели) - q^2 - частота гомозиготных особей с рецессивным аллелем (светлые пятна)

Используя предоставленные данные, мы можем составить следующую систему уравнений:

p^2 + 2pq + q^2 = 1 p^2 + 2pq = 420/500 q^2 = 80/500

Решив эту систему уравнений, мы сможем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Из предоставленных данных нам известно, что в популяции озерной лягушки появилось 420 лягушат с темными пятнами и 80 лягушат со светлыми пятнами. Это означает, что общее число лягушат в потомстве составляет 500.

Используя формулу Харди-Вайнберга, мы можем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Подставим известные значения в формулу Харди-Вайнберга:

p^2 + 2pq + q^2 = 1

где: - p - частота доминантного аллеля (темные пятна) - q - частота рецессивного аллеля (светлые пятна) - p^2 - частота гомозиготных особей с доминантным аллелем (темные пятна) - 2pq - частота гетерозиготных особей (один доминантный и один рецессивный аллели) - q^2 - частота гомозиготных особей с рецессивным аллелем (светлые пятна)

Используя предоставленные данные, мы можем составить следующую систему уравнений:

p^2 + 2pq + q^2 = 1 p^2 + 2pq = 420/500 q^2 = 80/500

Решив эту систему уравнений, мы можем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Из предоставленных данных нам известно, что в популяции озерной лягушки появилось 420 лягушат с темными пятнами и 80 лягушат со светлыми пятнами. Это означает, что общее число лягушат в потомстве составляет 500.

Используя формулу Харди-Вайнберга, мы можем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Подставим известные значения в формулу Харди-Вайнберга:

p^2 + 2pq + q^2 = 1

где: - p - частота доминантного аллеля (темные пятна) - q - частота рецессивного аллеля (светлые пятна) - p^2 - частота гомозиготных особей с доминантным аллелем (темные пятна) - 2pq - частота гетерозиготных особей (один доминантный и один рецессивный аллели) - q^2 - частота гомозиготных особей с рецессивным аллелем (светлые пятна)

Используя предоставленные данные, мы можем составить следующую систему уравнений:

p^2 + 2pq + q^2 = 1 p^2 + 2pq = 420/500 q^2 = 80/500

Решив эту систему уравнений, мы можем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Из предоставленных данных нам известно, что в популяции озерной лягушки появилось 420 лягушат с темными пятнами и 80 лягушат со светлыми пятнами. Это означает, что общее число лягушат в потомстве составляет 500.

Используя формулу Харди-Вайнберга, мы можем определить частоту встречаемости рецессивного признака (светлые пятна) и число гетерозиготных лягушат с темными пятнами.

Подставим известные значения в формулу Харди-Вайнберга:

p^2 + 2pq + q^2 = 1

где: - p - частота доминантного аллеля (темные пятна) - q - частота рецессивного аллеля (светлые пятна) - p^2 - частота гомозиготных особей с доминантным аллелем (темные пятна) - 2pq - ч

0 0

Топ вопросов за вчера в категории Биология

Последние заданные вопросы в категории Биология

Задать вопрос