Для начала разберемся с генетическими особенностями исходных растений томатов. У нас есть два гомозиготных растения с различными признаками:
Растения с красными плодами и нормальным ростом. Поскольку красный цвет плодов является доминантным признаком, а нормальный рост не упомянут как рецессивный, предположим, что нормальный рост также является доминантным. Генотип таких растений можно обозначить как RRNN (где R - красный цвет, N - нормальный рост).
Желтоплодные карликовые томаты. Поскольку желтый цвет плодов и карликовость являются рецессивными признаками, генотип этих растений будет rryy (где r - желтый цвет, y - карликовость).
При опылении красноплодных нормальнорослых растений пыльцой желтоплодных карликовых томатов происходит скрещивание RRNN x rryy. В первом поколении (F1) все потомство будет гетерозиготным по обоим признакам, то есть RrNy. Это означает, что все гибриды F1 будут иметь красные плоды и нормальный рост, так как красный цвет и нормальный рост доминируют.
Дальнейшее скрещивание гибридов F1 (RrNy x RrNy) приведет к следующим возможным комбинациям во втором поколении (F2):
- RRNN - красные плоды, нормальный рост (25% вероятность)
- RRNy - красные плоды, карликовость (25% вероятность)
- RrNN - красные плоды, нормальный рост (25% вероятность)
- RrNy - красные плоды, карликовость (25% вероятность)
Таким образом, во втором поколении (F2) 100% потомства будет иметь красные плоды (доминантный признак). Однако, распределение признака роста будет следующим: 50% растений будут нормального роста, а 50% - карликовыми. Это связано с тем, что карликовость является рецессивным признаком, и вероятность появления карликовости составляет 1/2 при гетерозиготном состоянии (Ny) в каждом из родителей F1.