遗传学课后习题答案1.pdf
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1、遗传学课后习题答案1、为什么分离现象比显、隐性现象有更重要的意义?答:因 为 1、分离规律是生物界普遍存在的一种遗传现象,而显性现象的表现是相对的、有条件的;2、只有遗传因子的分离和重组,才能表现出性状的显隐性。可以说无分离现象的存在,也就无显性现象的发生。2、在番茄中,红 果 色(R)对黄果色(r)是显性,问下列杂交可以产生哪些基因型,哪些表现型,它们的比例如何(1)RRxrr(2)Rrxrr(3)RrxRr(4)RrxRR(5)rrxrr序号杂交基因型表现型1RRxrrRr红果色2Rrxrrl/2Rr,l/2rr1/2红果色,1/2黄果色3RrxRr1/4RR,2/4Rr,l/4rr3/4
2、红果色,1/4黄果色4RrxRR1/2RR,l/2Rr红果色5rrxrrrr黄果色3、下面是紫茉莉的几组杂交,基因型和表型已写明。问它们产生哪些配子?杂种后代的基因型和表型怎样?(1)RrxRR(2)rr x Rr(3)R rx R r粉红 红色 白色 粉红 粉红粉红序号杂交配子类型基因型表现型1Rr x RRR,r;R1/2RR,l/2Rr1/2红色,1/2粉红2rr x Rrr;R,rl/2Rr,l/2rr1/2粉红,1/2白色3Rr x RrR,r1/4RR,2/4Rr,l/4rr1/4红色,2/4粉色,1/4白色4、在南瓜中,果实的白色(W)对 黄 色(w)是显性,果实盘状(D)对 球
3、 状(d)是显性,这两对基因是自由组合的。问下列杂交可以产生哪些基因型,哪些表型,它们的比例如何?(1)WWDDxwwdd(2)XwDdxwwdd(3)WwddxwwDd(4)WwddxWwDd序号杂交基因型表现型IWWDDxwwddWwDd白色、盘状果实2WwDdxwwddl/4WwDd,l/4Wwdd,l/4wwDd,l/4wwdd,1/4白色、盘状,1/4白色、球状,1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状2wwDdxwwddl/2wwDd,l/2wwdd1/2黄色、盘状,1/2黄色、球状3WwddxwwDdl/4WwDd,l/4Wwdd,l/4wwDd,l/4wwdd,1/4白色、盘状,1/
4、4白色、球状,1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状4WwddxWwDdl/8WWDd,l/8WWdd,2/8WwDd,2/8Wwdd,l/8wwDd,l/8wwdd3/8白色、盘状,3/8白色、球状,1/8黄色、盘状,1/8黄色、球状5.在豌豆中,蔓 茎(T)对 矮 茎(t)是显性,绿 豆 荚(G)对黄 豆 荚(g)是显性,圆 种 子(R)对皱种子(r)是显性。现在有下列两种杂交组合,问它们后代的表型如何?(1)T T G g R rxt t G g rr(2)T t G g rrxt t G g rr 解:杂交组合 T T G g R r x t t G g rr:TTx tt GgxGg R
5、r xrr蔓茎绿豆荚皱种子3/8,=-lTtG-Rr8=TtG.rr8c Ttggrr9蔓,绿、圆氟 绿、皱乐 黄、四蔓、黄、皱即蔓茎绿豆荚圆种子3/8,蔓茎黄豆荚圆种子1/8,蔓茎黄豆荚皱种子l/8 o杂交组合 T t G g rr X t t G g rr:Tt xTt GgxGg rr xrr-rr*/4 8、。庭 -rr=ttggrr4 o黄、绿、皱氟 黄、皱矮,绿、皱矮、黄、皱一”即蔓茎绿豆荚皱种子3/8,蔓茎黄豆荚皱种子1/8,矮茎绿豆荚皱种子3/8,矮茎黄豆荚皱种子1/8。6.在番茄中,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状,显性基因C控制缺刻叶,基因型c c是马铃薯叶。紫茎和绿茎是另一
6、对相对性状,显性基因A控制紫茎,基因型a a的植株是绿茎。把紫茎、马铃薯叶的纯合植株与绿茎、缺刻叶的纯合植株杂交,在F2中得到9:3 :3 :I的分离比。如果把F l:(1)与紫茎、马铃薯叶亲本回交;(2)与绿茎、缺刻叶亲本回交;以 及(3)用双隐性植株测交时,下代表型比例各如何?解:题中F 2分离比提示:番茄叶形和茎色为孟德尔式遗传。所以对三种交配可作如下分析:(1)紫茎马铃暮叶对B的回交:AaCc x AAccAACc AaCc AAcc Aacc/V/1紫墓缺刻叶:1紫茎豆铃薯叶(2)绿茎缺刻叶对F1的回交:AaCc x4AaCC AaCcJ _z1紫茎缺刻叶:aaCCaaCC aaCc
7、、/-1绿茎缺刻叶(3)双隐性植株对R 测交:AaCc x aaccAaCc Aacc aaCc aacc1紫缺:1紫马:1绿缺:1绿马(即两对性状自由组合形成的4 种类型呈1:1:1:1。)7.在下列表中,是番茄的五组不同交配的结果,写出每一交配中亲本植株的最可能的基因型。(这些数据不是实验资料,是为了说明方便而假设的。)亲本表型F代数目紫茎缺刻叶紫茎马稔萼叶绿茎缺刻叶绿茎马稔碧叶a紫茎缺刻叶X绿茎缺刻叶321101310107b紫茎缺刻叶X紫茎马铃碧叶2192076471c紫茎缺刻叶X绿茎缺刻叶72223100d紫茎缺刻叶X绿茎马铃薯叶40403870e紫茎马铃碧叶X绿茎缺刻叶709186
8、77序号亲本基因型子代基因型子代表现型1AaCc x aaCc紫茎缺刻叶X 绿茎缺刻叶l/8AaCC,2/8AaCc,l/8Aaccl/8aaCC,2/8aaCc,l/8aacc3/8紫缺,1/8紫马3/8绿缺,1/8绿马2AaCc x Aacc紫茎缺刻叶X 紫茎马铃薯叶l/8AACc,l/8AAcc,2/8AaCc2/8Aacc,l/8aaCc,l/8aacc3/8紫缺,3/8紫马1/8绿缺,1/8绿马3AACc x aaCc紫茎缺刻叶X绿茎缺刻叶l/4AaCC,2/4AaCc,l/4Aacc3/4紫缺,1/4紫马4AaCC x aacc紫茎缺刻叶X 绿茎马铃薯叶l/2AaCc,l/2aaC
9、c1/2紫缺,1/2绿缺5Aacc x aaCc紫茎马铃薯叶X 绿茎缺刻叶l/4AaCc,1/4 Aaccl/4aaCc,l/4aacc1/4紫缺,1/4紫马1/4绿缺,1/4绿马8、纯质的紫茎番茄植株(AA)与绿茎的番茄植株(aa)杂交,B 植株是紫茎。B 植株与绿茎植株回交时,后代有 482株是紫茎的,526株是绿茎的。问上述结果是否符合1:1 的回交比例。用/检 验。解:根据题意,该回交子代个体的分离比数是:紫茎绿茎观 测 值(O)482526预 测 值(e)504504代入公式求%2:2 4-OS-_(|482-504|-0.5)2(|526-504|-0.5)2&-2 7-504+5
10、04=1.834这里,自由度df=1。查表得概率值(P):0.10P0.50o根据概率水准,认为差异不显著。因此,可以结论:上述回交子代分离比符合理论分离比1:1。9、真实遗传的紫茎、缺刻叶植株(AACC)与真实遗传的绿茎、马铃薯叶植株(aacc)杂交,F2结果如下:紫茎缺刻叶紫茎马铃薯叶绿茎缺刻叶绿茎马铃薯叶247908334(1)在总共454株 F 2中,计算4 种表型的预期数(2)进 行/测 验(3)问这两对基因是否是自由组合的?紫茎缺刻叶紫茎马铃薯叶绿茎缺刻叶绿茎马铃薯叶观 测 值(0)247908334预 测 值(e)(四舍五入)255858529(o-e)2 _(247-255)2
11、+(90-85)2e(83-855)285+255 85(34-29)229=1.454当d f=3 时,查表求得:0.5 0 P*P(B)=(-;-)()=4(2)在受精的过程中,两性之各类型配子的结合是随机的,因此某类型合子的概率是构成该合子的两性配子的概率的积。于是,AABB合子的概率是:PAABB)P(AB)P(AB)=(十)(十)=看(3)在 AaBbxAaBb交配中,就各对基因而言,子代中有如下关系:(-rA-4)-B.+b b)但是,实际上,在形成配子时,非等位基因之间是自由组合进入配子的;而配子的结合又是随机的。因此同时考虑这两对基因时,子代之基因型及其频率是:传+4 aa)(
12、+B.+-b b)9.=I?A-B-+316Abb+/&abbIo于是求得表型为AB的合子之概率为9/16。13、遗传性共济失调(hereditary ataxia)的临床表型是四肢运动失调,呐呆,眼球震颤。本病有以显性方式遗传的,也有以隐性方式遗传的。下面是本病患者的一个家系。你看哪一种遗传方式更可能?请注明家系中各成员的基因型。如这病是由显性基因引起,用符号A:解:在这个家系中,遗传性共济失调更可能是隐性遗传的。1 4、下面的家系的个别成员患有极为罕见的病,已知这病是以隐性方式遗传的,所以患病个体的基因型是a a。(1)注 明 1-1,I -2,1 1-4,I I 1-2,W-1 和V-1
13、 的基因型。这 儿 I-1 表示第一代第一人,余类推。(2)V-1 个体的弟弟是杂合体的概率是多少?(3)V-1 个体两个妹妹全是杂合体的概率是多少?(4)如果V-1 与V-5 结婚,那么他们第一个孩子有病的概率是多少?(5)如果他们第一个孩子已经出生,而且已知有病,那么第二个孩子有病的概率是多少?oon解:(1)因为,已知该病为隐性遗传。从家系分析可知,I I-4 的双亲定为杂合子。因此,可写出各个体的基因型如下:A a A aIO(2)由于V-l的双亲为杂合子,因此V-1,2,3,4任一个体为杂合子的概率皆为1/2,那么V-1的弟弟为杂合体的概率也就是1/2。(3)V-1个体的两个妹妹(V
14、-2和V-3)为杂合体的概率各为1/2,由于二者独立,于是,她们全是杂合体的概率为:1/2 x 1/2 =1/4。(4)从家系分析可知,由于V-5个体的父亲为患病者,可以肯定V-5个体定为杂合子(A a)。因此,当V-1与V-5结婚,他们第一个孩子患病的概率是1/2。(5)当V-1与V-5的第一个孩子确为患者时,因第二个孩子的出现与前者独立,所以,其为患病者的概率仍为1/2 o1 5、假设地球上每对夫妇在第一胎生了儿子后,就停止生孩子,性比将会有什么变化?1 6、孟德尔的豌豆杂交试验,所以能够取得成果的原因是什么?第三章遗传的染色体学说1、有丝分裂和减数分裂的区别在哪里?从遗传学角度来看,这两
15、种分裂各有什么意义?那么,无性生殖会发生分离吗?试加说明。答:有丝分裂和减数分裂的区别列于下表:有丝分裂减数分裂发生在所有正在生长着的组织中从合子阶段开始,继续到个体的整个生活周期无联会,无交叉和互换使姊妹染色体分离的均等分裂每个周期产生两个子细胞,产物的遗传成分相同子细胞的染色体数与母细胞相同只发生在有性繁殖组织中高等生物限于成熟个体;许多藻类和真菌发生在合子阶段有联会,可以有交叉和互换后 期I是同源染色体分离的减数分裂;后期I I是姊妹染色单体分离的均等分裂产生四个细胞产物(配子或抱子)产物的遗传成分不同,是父本和母本染色体的不同组合为母细胞的一半有丝分裂的遗传意义:首先:核内每个染色体,
16、准确地复制分裂为二,为形成的两个子细胞在遗传组成上与母细胞完全一样提供了基础。其次,复制的各对染色体有规则而均匀地分配到两个子细胞的核中从而使两个子细胞与母细胞具有同样质量和数量的染色体。减数分裂的遗传学意义首先,减数分裂后形成的四个子细胞,发育为雌性细胞或雄性细胞,各具有半数的染色体(n)雌雄性细胞受精结合为合子,受 精 卵(合子),又恢复为全数的染色体2 n。保证了亲代与子代间染色体数目的恒定性,为后代的正常发育和性状遗传提供了物质基础,保证了物种相对的稳定性。其次,各对染色体中的两个成员在后期I 分向两极是随机的,即一对染色体的分离与任何另一对染体的分离不发生关联,各个非同源染色体之间均
17、可能自由组合在一个子细胞里,n对染色体,就可能有2 n 种自由组合方式。例如,水稻n=1 2,其非同源染色体分离时的可能组合数为2 0=4 0 9 6。各个子细胞之间在染色体组成上将可能出现多种多样的组合。此外,同源染色体的非妹妹染色单体之间还可能出现各种方式的交换,这就更增加了这种差异的复杂性。为生物的变异提供了重要的物质基础。2、水稻的正常的抱子体组织,染色体数目是1 2 对,问下列各组织的染色体数目是多少?(1)胚乳;(2)花粉管的管核;(3)胚囊;(4)叶(5)根端;(6)种子的胚;(7)颖片;答(1)3 6;(2)1 2;(3)1 2*8;(4)2 4;(5)2 4;(6)2 4;(
18、7)2 4;3、用基因型A a b b 的玉米花粉给基因型A a B b 的玉米雌花授粉,你预期下一代胚乳的基因型是什么类型,比例如何?雌配子极核雄配子A babA BA A B BA A A B B bA A a B B bA bA A b bA A A b b bA A a b b baBaaBBA a a B B baaaBBhabaabbA a a b b baaabbb即下一代胚乳有八种基因型,且比例相等。4、某生物有两对同源染色体,对染色体是中间着丝粒,另一对是端部着丝粒,以模式图方式画出:(1)第一次减数分裂的中期图。(2)第二次减数分裂的中期图5、蚕豆的体细胞是1 2 个染色体
19、,也就是6 对同源染色体(6个来自父本,6个来自母本)。一个学生说,在减数分裂时,只 有 1/4 的配子,它们的6 个染色体完全来自父本或母本,你认为他的回答对吗?答:不对。因为在减数分裂时,来自父本或母本的某一条染色体进入某个配子的概率是1/2,则 6个完全来自父本或母本的染色体同时进入一个配子的概率应为2*1/2)6=1/3 2。6、在玉米中:(1)5个小抱子母细胞能产生多少配子?(2)5个大胞子母细胞能产生多少配子?(3)5个花粉细胞能产生多少配子?(4)5个胚囊能产生多少配子?答:(1)5个小抱子母细胞能产生2 0 个配子(2)5 个大抱子母细胞能产生5 个配子;(3)5 个花粉细胞能
20、产生5 个配子;(4)5 个胚囊能产生5 个配子:7、马的二倍体染色体数是6 4,驴的二倍体染色体数是62。(1)马和驴的杂种染色体数是多少?(2)如果马和驴之间在减数分裂时很少或没有配对,你是否能说明马-驴杂种是可育还是不育?答:(1)里口驴的杂种染色体数是63。(2)如果马和驴之间在减数分裂时很少或没有配对,则马-驴杂种是不育的。8、在玉米中,与糊粉层着色有关的基因很多,其中三对是Aa,Ii,和 Prp ro 要糊粉层着色,除其他有关基因必须存在外,还必须有A 基因存在,而且不能有I 基因存在。如 有 P r存在,糊粉层紫色。如果基因型是p rp r,糊粉层是红色。假使在一个隔离的玉米试验
21、区中,基 因 型 A叩rprll的种子种在偶数行,基 因 型 aaPrprii的种子种在奇数行。植株长起来时,允许天然授粉,问在偶数行生长的植株上的果穗的糊粉层颜色怎样?在奇数行上又怎样?(糊粉层是胚乳一部份,所以是3n)。9、兔子的卵没有受精,经过刺激,发育成兔子。在这种孤雌生殖的兔子中,其中某些兔子对有些基因是杂合的。你怎样解释?(提示:极体受精。)答:动物孤雌生殖的类型有一种是:雌性二倍体通过减数分裂产生单倍体卵和极核,卵和极核融合形成二倍体卵,再发育成二倍体个体。例如,AaBb通过减数分裂可产生AB、Ab、aB、ab 四种卵和极核,A B卵和AB极核来自同一个次级卵母细胞,二者融合形成
22、AABB卵,这是纯合的。如果是A B卵和aB 极核融合,则个体对A 位点是杂合的。如果是A B 卵 和 A b极核融合,则个体对B 位点是杂合的。如果是A b卵和aB极核融合,则个体对A 位点和B 位点都是杂合的。可能是第二极体与卵细胞结合,有些基因才有可能是杂合的。第四章基因的作用及其与环境的关系1、从基因与性状之间的关系,怎样正确理解遗传学上内因与外因的关系?2、在血型遗传中,现把双亲的基因型写出来,问他们子女的基因型应该如何?(1)/I X l I-(2)l I X/I.(3)I I X 1 I解:ABO血型为孟德尔式遗传的复等位基因系列,以上述各种婚配方式之子女的血型是:(1)IAIB
23、 IAi IBi H1AB型:1A型:IB 型:1 型1AB 型:IA 型:2B型(3)j B r B I i x l 1j1-1IBIB-IBi-ii44 43B型:IO 型3、如果父亲的血型是B 型,母亲是0 型,有一个孩子是O 型,问第二个孩子是。型的机会是多少?是 B型的机会是多少?是 A 型或AB型的机会是多少?解:根据题意,父亲的基因型应为/,母亲的基因型为,其子女的基因型为:T B ,I 1X111B型:1.II21O型第二个孩子是0 型的机会是0 5,是 B 型的机会也是0.5,是 A 型或AB型的机会是0。4、分析图4-15的家系,请根据分析结果注明家系中各成员的有关基因型。
24、解:IIII5、当母亲的表型是O R/M N,子女的表型是ORh+MN时,问在下列组合中,哪一个或哪几个组合不可能是子女的父亲的表型,可以被排除?ABRh+M,ARh+MN,BRhMN,ORhN解:ABO、M N和 Rh为平行的血型系统,皆遵循孟德尔遗传法则;ABO血型是复等位基因系列,M N 血型是并显性,Rh血型显性完全。现对上述四类血型男人进行分析如下:各男人可能提供的基因母 亲(ORhMN)可能提供的基因生 ORh+MNABO系统M N系统Rh系统子女的可否iL,w,LNrABRh+MIA,lBL,wR,r-ARh+MNIA,(/)R,r+BRh-MNIB,(i)L,w,LNr-ORh
25、NiLNr-可见,血型为ABRh+M,BR/M N 和 ORhN者不可能是ORl/M N血型孩子的父亲,应予排除。6、某个女人和某个男人结婚,生了四个孩子,有下列的基因型:iiRRLMLN,八火小 清 淞 网 N,/也”M,他们父母亲的基因型是什么解:他们父母亲的基因型是:IAiRrLMLN,IaiRrLyLN7.兔子有一种病,叫做Pelger异 常(白血细胞核异常)。有这种病的兔子,并没有什么严重的症伏,就是某些白细胞的核不分叶。如果把患有典型Pelger异常的兔子与纯质正常的兔子杂交,下 代 有 2 1 7 只显示Pelger异常,237只是正常的。你看Pelger异常的遗传基础怎样?解:
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