Краткое пояснение:
Логика решения: Для определения количества некроссоверных организмов, нам нужно вычислить вероятность образования некроссоверных гамет. Поскольку коэффициент интерференции (I) равен 0,4, мы можем найти вероятность двойного кроссинговера (DKO) и затем рассчитать вероятность одинарного кроссинговера (SСO).
Пошаговое решение:
- Шаг 1: Определим вероятность одинарного кроссинговера (SCO). Известно, что расстояние между генами W и Y составляет 20 морганид, а между Y и Z — 15 морганид. Общая вероятность рекомбинации между W и Z при отсутствии интерференции была бы суммой этих расстояний: 20 + 15 = 35%. Однако, интерференция влияет на эту сумму.
- Шаг 2: Определим вероятность двойного кроссинговера (DKO). Коэффициент интерференции (I) связан с вероятностью двойного кроссинговера (DKO) и вероятностью одинарного кроссинговера (SCO) по формуле: I = 1 - DKO / (SCO₁ * SCO₂), где SCO₁ и SCO₂ — вероятности одиночных кроссинговеров в соответствующих интервалах.
- Шаг 3: Рассчитаем вероятность двойного кроссинговера (DKO). Подставляем известные значения: 0,4 = 1 - DKO / (0,20 * 0,15). Отсюда DKO = (1 - 0,4) * 0,20 * 0,15 = 0,6 * 0,03 = 0,018.
- Шаг 4: Рассчитаем вероятность некроссоверных организмов. Вероятность некроссоверных гамет равна 1 - (вероятность SCO между W и Y + вероятность SCO между Y и Z - вероятность DKO). Однако, более простой подход: вероятность некроссоверных организмов равна 1 - общая вероятность рекомбинации. Общая вероятность рекомбинации = SCO₁ + SCO₂ - DKO = 0,20 + 0,15 - 0,018 = 0,332.
- Шаг 5: Вероятность некроссоверных организмов = 1 - 0,332 = 0,668.
- Шаг 6: Рассчитаем количество некроссоверных организмов в F1. Общее количество организмов в F1 равно 1500. Количество некроссоверных организмов = 1500 * 0,668 = 1002.
Ответ: 1002