Рашэнне: Определение гетероплоидов
В кариотипе яблони дикой в норме 34 хромосомы. В результате мутагенеза получено шесть мутантных форм с разным набором хромосом: 33, 51, 32, 35, 85, 37. Сколько гетероплоидов среди этих мутантных форм?
Источник: републикация CT 2024, СДАМ ГИА.
Рашэнне па кроках
3 крокіОпределим гаплоидный набор хромосом ($n$) для дикой яблони. Если нормальный (диплоидный) набор $2n = 34$, то гаплоидный набор $n = 34 / 2 = 17$ хромосом.
$$$2n = 34 \Rightarrow n = 17$$$Гетероплоиды (или анеуплоиды) — это организмы, у которых число хромосом не является точным кратным гаплоидного набора. Полиплоиды (например, $3n, 4n, 5n$) считаются эуплоидами, так как имеют целые кратные гаплоидного набора. Проверим каждую мутантную форму:
1. 33 хромосомы: $33 \neq k \times 17$ (не кратно 17). Это $2n - 1$. Гетероплоид (моносомик).
2. 51 хромосома: $51 = 3 \times 17$. Это $3n$. Полиплоид (триплоид), то есть эуплоид, не гетероплоид.
3. 32 хромосомы: $32 \neq k \times 17$. Это $2n - 2$. Гетероплоид (нуллисомик или дисомик).
4. 35 хромосом: $35 \neq k \times 17$. Это $2n + 1$. Гетероплоид (трисомик).
5. 85 хромосом: $85 = 5 \times 17$. Это $5n$. Полиплоид (пентаплоид), то есть эуплоид, не гетероплоид.
6. 37 хромосом: $37 \neq k \times 17$. Это $2n + 3$. Гетероплоид.
Таким образом, гетероплоидными являются мутантные формы с 33, 32, 35 и 37 хромосомами. Всего 4 формы.
Дзе тут памыляюцца
Неверное определение гетероплоидии (например, включение полиплоидов).
Ошибки в вычислении гаплоидного набора.
Невнимательный подсчет мутантных форм.