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文檔簡(jiǎn)介

1、專業(yè)資料Chapter 1An Introduction to Genetics( 一) 名詞解釋 :遺傳學(xué) : 研究生物遺傳與變異的科學(xué)。遺傳 : 親代與子代相似的現(xiàn)象。變異 : 親代與子代之間、子代個(gè)體之間存在的差異、( 二) 選擇題 : .1900年(2) 規(guī)律的重新發(fā)現(xiàn)標(biāo)志著遺傳學(xué)的誕生。(1)達(dá)爾文(2)孟德爾(3)拉馬克 (4)克里克 .建 立 在 細(xì) 胞 染 色 體 的 基 因 理 論 之 上 的 遺 傳 學(xué) ,稱之 ( 4 )。(1)分子遺傳學(xué) (2)個(gè)體遺傳學(xué) (3)群體遺傳學(xué)(4) 經(jīng)典遺傳學(xué) .遺 傳 學(xué) 中 研 究 基 因 化 學(xué) 本 質(zhì) 及 性 狀 表 達(dá) 的 內(nèi) 容

2、 稱( 1 )。(1)分子遺傳學(xué) (2)個(gè)體遺傳學(xué) (3)群體遺傳學(xué)(4) 細(xì)胞遺傳學(xué) .通常認(rèn)為遺傳學(xué)誕生于 ( ) 年。(1) 1859(2) 1865(3)1900(4) 1910 . 公認(rèn)遺傳學(xué)的奠基人就是 ( ):(1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan(3) G·J·Mendel(4) C·R·Darwin .公認(rèn)細(xì)胞遺傳學(xué)的奠基人就是 (2):(1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan(3) G·J·Mendel(4) C·R&#

3、183;DarwinChapter 2 Mitosis and Meiosis1、有絲分裂與減數(shù)分裂的區(qū)別在哪里?從遺傳學(xué)角度來(lái)瞧, 這兩種分裂各有什么意義?那么, 無(wú)性生殖會(huì)發(fā)生分離不?試加說明。答: 有絲分裂與減數(shù)分裂的區(qū)別列于下表:有絲分裂減數(shù)分裂發(fā)生在所有正在生長(zhǎng)著的組織中只發(fā)生在有性繁殖組織中從合子階段開始, 繼續(xù)到個(gè)體的整個(gè)生高等生物限于成熟個(gè)體; 許多藻類與真活周期菌發(fā)生在合子階段無(wú)聯(lián)會(huì) , 無(wú)交叉與互換有聯(lián)會(huì) , 可以有交叉與互換使姊妹染色體分離的均等分裂后期 I 就是同源染色體分離的減數(shù)分裂;每個(gè)周期產(chǎn)生兩個(gè)子細(xì)胞, 產(chǎn)物的遺傳后期 II就是姊妹染色單體分離的均等分裂成分相同

4、產(chǎn)生四個(gè)細(xì)胞產(chǎn)物( 配子或孢子 ) 產(chǎn)物的子細(xì)胞的染色體數(shù)與母細(xì)胞相同遺傳成分不同, 就是父本與母本染色體的不同組合WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料為母細(xì)胞的一半有絲分裂的遺傳意義:首先 : 核內(nèi)每個(gè)染色體, 準(zhǔn)確地復(fù)制分裂為二, 為形成的兩個(gè)子細(xì)胞在遺傳組成上與母細(xì)胞完全一樣提供了基礎(chǔ)。其次, 復(fù)制的各對(duì)染色體有規(guī)則而均勻地分配到兩個(gè)子細(xì)胞的核中從而使兩個(gè)子細(xì)胞與母細(xì)胞具有同樣質(zhì)量與數(shù)量的染色體。減數(shù)分裂的遺傳學(xué)意義首先 , 減數(shù)分裂后形成的四個(gè)子細(xì)胞, 發(fā)育為雌性細(xì)胞或雄性細(xì)胞, 各具有半數(shù)的染色體(n) 雌雄性細(xì)胞受精結(jié)合為合子, 受精卵 ( 合子 ), 又恢復(fù)為全數(shù)的染色體2n。保

5、證了親代與子代間染色體數(shù)目的恒定性 , 為后代的正常發(fā)育與性狀遺傳提供了物質(zhì)基礎(chǔ), 保證了物種相對(duì)的穩(wěn)定性。其次 , 各對(duì)染色體中的兩個(gè)成員在后期分向兩極就是隨機(jī)的, 即一對(duì)染色體的分離與任何另一對(duì)染體的分離不發(fā)生關(guān)聯(lián), 各個(gè)非同源染色體之間均可能自由組合在一個(gè)子細(xì)胞里,n對(duì)染色體 , 就可能有2n 種自由組合方式。例如 , 水稻 n 12, 其非同源染色體分離時(shí)的可能組合數(shù)為212 = 4096。各個(gè)子細(xì)胞之間在染色體組成上將可能出現(xiàn)多種多樣的組合。此外 , 同源染色體的非妹妹染色單體之間還可能出現(xiàn)各種方式的交換, 這就更增加了這種差異的復(fù)雜性。為生物的變異提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。2、 水稻的

6、正常的孢子體組織, 染色體數(shù)目就是12 對(duì), 問下列各組織染色體數(shù)就是多少?答 :(1) 胚乳 :32;(2)花粉管的 管核 :12;(3)胚囊 :12;(4)葉 :24;(5)根端 :24;(6)種子 的胚 :24;(7) 穎片 :24 。3、 用基因型 Aabb的玉米花粉給基因型AaBb的玉米雌花授粉 , 您預(yù)期下一代胚乳的基因型就是什么類型 , 比例為何?答 : 胚乳就是三倍體 , 就是精子與兩個(gè)極核結(jié)合的結(jié)果。預(yù)期下一代胚乳的基因型與比例為下列所示 :兩個(gè)極核1/4AABB1/4AAbb1/4aaBB1/4aabb精核1/2Ab1/8AAABBb1/8AAAbbb1/8AaaBBb1/

7、8Aaabbb1/2ab1/8AAaBBb1/8AAabbb1/8aaaBBb1/8aaabbb4、 某生物有兩對(duì)同源染色體, 一對(duì)就是中間著絲粒 , 另一對(duì)就是端部著絲粒 , 以模式圖方式畫出 :(1) 減數(shù)第一次分裂的中期圖;(2)減數(shù)第二次分裂的中期圖。答 : (1)中期(2)中期專業(yè)資料5、 蠶豆的體細(xì)胞就是12 個(gè)染色體 , 也就就是 6 對(duì)同源染色體 (6 個(gè)來(lái)自父本 ,6 個(gè)來(lái)自母本 ) 。一個(gè)學(xué)生說 , 在減數(shù)分裂時(shí) , 只有 1/4 的配子 , 它們的 6 個(gè)染色體完全來(lái)自父本或母本,您認(rèn)為她的回答對(duì)不?答 : 該學(xué)生的回答就是錯(cuò)的。 6 個(gè)染色 體完 全來(lái) 自父 本或母本的

8、配子的比例應(yīng)為(1/2) 6=1/64 。ss n-1s n-s)/s (n-s)=6!/6!(6-6)!6(6-6)或 Cnp q=(n p q×(1/2) (1/2)=1/646、 在玉米中 :(1)5個(gè)小孢子母細(xì)胞能產(chǎn)生多少配子?答:5×4=20個(gè)(2)5個(gè)大孢子母細(xì)胞能產(chǎn)生多少配子?5×1=5個(gè)(3)5個(gè)花粉細(xì)胞能產(chǎn)生多少配子?5×1=5個(gè)(4)5個(gè)胚囊能產(chǎn)生多少配子?5×1=5個(gè)7、 馬的二倍體染色體數(shù)就是64, 驢的二倍體染色體數(shù)就是62。(1) 馬與驢的雜種染色體數(shù)就是多少?(2) 如果馬與驢之間在減數(shù)分裂時(shí)很少或沒有配對(duì) , 您

9、就是否能說明馬 - 驢雜種就是可育還就是不育?答 :(1) 馬與驢的雜種染色體數(shù)就是 32+31=63。(2) 馬- 驢雜種高度不育。因?yàn)闇p數(shù)分裂形成具有完整染色體組的配子的幾率很小。具體說 , 雜種形成正常馬配子的概率就是 :(1/2) 32, 形成正常驢配子的概率就是 (1/2) 31, 而這兩種配子受精形成合子的概率就是(1/2) 32×(1/2) 31=(1/2) 63。注 : 馬 - 驢雜合雜種形成正常精細(xì)胞的概率應(yīng)就是(1/2) 31 與(1/2) 30。8、 在玉米中 , 與糊粉層著色有關(guān)的基因很多, 其中三對(duì)就是A-a, I-i與 Pr-pr 。要糊粉層著色 , 除其

10、它有關(guān)基因必須存在外, 還必須有A 基因的存在 , 而且不能有I 基因存在。如有Pr 存在 , 糊粉層紫色。 如果基因型就是 Pr-pr, 糊粉層就是紅色。 假使在一個(gè)隔離的玉米試驗(yàn)區(qū)中 , 基因型 AaPrprII 的種子種在偶數(shù)行 , 基因型 aaPrprii 種子種在奇數(shù)行。植株長(zhǎng)起時(shí) , 允許天然授粉 , 問在偶數(shù)行生長(zhǎng)的植株上的果穗的糊粉層顏色怎樣?奇數(shù)行上又怎樣?( 糊粉層就是胚乳的一部分, 所以就是 3n)答: 如下表所示 :糊粉 層極核偶數(shù)行奇數(shù)行精核1/2AAprprII1/2aaprprII1/2aaPrPrii1/2aaprprii偶 數(shù) 行1/2AprI1/4AAApr

11、prprIII1/4AaaprprprIII1/4AaaPrPrprIii1/4AaaprprprIii1/2aprI1/4AAaprprprIII1/4aaaprprprIII1/4aaaPrPrprIii1/4aaaprprprIii專業(yè)資料奇 數(shù) 行1/2aPri1/4AAaPrprprIIi1/4aaaPrprprIIi1/4aaaPrPrPriii1/4aaaPrprpriii1/2apri1/4AAaprprprIIi1/4aaaprprprIIi1/41/4aaaprprpriiiaaaPrPrpriii由表中糊粉層基因型可以瞧出, 無(wú)論自花授粉或異花授粉, 無(wú)論奇數(shù)行或偶數(shù)行生

12、長(zhǎng)的植株上果穗的糊粉層都不著色。9、 兔子的卵沒有受精 , 經(jīng)過刺激 , 發(fā)育成兔子 , 在這種孤雌生殖的兔子中, 其中某些兔子對(duì)有些基因就是雜合的。您怎樣解釋?答 : 如果該兔子有些基因就是雜合的 , 卵母細(xì)胞減數(shù)分裂形成的卵細(xì)胞與極體細(xì)胞的基因型就可能不同 , 卵細(xì)胞與極體細(xì)胞受精就可以形成雜合的受精卵細(xì)胞 , 如圖所示 :AaAaAAaaAaChapter 3Mendelian Genetics1、 為什么分離現(xiàn)象比顯、隱性現(xiàn)象有更重要的意義?2、 在番茄中 , 紅果色 (R) 對(duì)黃果色 (r) 就是顯性 , 問下列雜交可以產(chǎn)生哪些基因型、哪些表現(xiàn)型 , 它們的比例如何?(1)RR

13、15;rr(2)Rr×rr(3)Rr×Rr(4) Rr×RR (5)rr ×rr解:1/2 R1/2 r一種 基因 型兩種 基因 型三種基因型1/2 R1/2 r1/2 RR1/4 RR1/4 Rr兩種基因型Rrr一種表現(xiàn) 型兩種 表現(xiàn)型兩 種表現(xiàn)型r 1/2 Rr 1/2 rr1/2 r1/4 Rr1/4 rr一種表現(xiàn)型1/2 R 1/2一種基因型rr一種表現(xiàn)型rrrR1/2 Rr 1/23. 下面就是紫茉莉的幾組雜交, 基因型與表現(xiàn)型已寫明。問它們產(chǎn)生哪Rr些配子?雜種后代的基因型與表現(xiàn)型怎樣?(1)Rr(粉紅 ) ×RR(紅色 ) (2)

14、rr(白色 ) ×Rr( 粉紅 ) (3)Rr( 粉紅 ) ×Rr( 粉紅 )解:配子r1/2 r4、 在南瓜中 , 果實(shí)白色 (W)對(duì)黃色 (w) 就是顯性 , 果實(shí)配子1/2 R子1/2 R1/2 r盤狀 (D) 對(duì)球狀 (d) 顯性 , 這兩對(duì)基因就是自由組合的。1/2RR1/42 RRRr( 粉紅紅) )1/4 Rr(粉紅 )問下列雜交可以產(chǎn)生哪些基因型、 哪些表現(xiàn)型 , 它們的R1/2 RR( 紅 ) 1/2 Rr(粉紅 )1/2r r1/41/2Rrr( (粉紅白 )1/4 rr (白 )比例如何?(1)WWDD×wwdd(2)WwDd×ww

15、ddWORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料解 :僅有一種基因型配WDWwDd子僅有一種表型 WDwdWwDd(3)Wwdd×wwDD配子1/2 Ww1/2 ww1/2 Dd1/4 WwDd(WD)1/4 wwDd(wD)1/2dd1/4 Wwdd(Wd) 1/4 wwdd (wd)(4)Wwdd×WwDd解:配子1/2 Ww基因型1/2 ww(1WWDd:2WwDd:1wwDd:2WWdd:1Wwdd:1wwdd),1/2Dd1/4 WwDd(WD)1/4 wwDd(wD)1/2dd1/4 Wwdd(Wd)1/4 wwdd (wd)配子1/4WW2/4Ww1/4ww1/2Dd

16、1/8WWDd(WD)2/8WwDd(WD)1/8wwDd(wD)1/2dd1/8WWdd(Wd)2/8Wwdd(Wd)1/8wwdd(wd)表型 (3 WD:3 Wd:1 wD :1 wd)5、在豌豆中 , 蔓莖 (T) 對(duì)矮莖 (t) 就是顯性 ,綠豆莢 (G) 對(duì)黃豆莢 (g) 就是顯性 , 圓種子 (R)對(duì)皺種子 (r) 就是顯性。現(xiàn)有兩種雜交組合 ,問它們后代的表型如何 ?(1)TTGgRr×ttGgrr(2)TtGgrr×ttGgrr解:配子3/4 G1/4 g配子3/4 G1/4 g1/2 R3/8 TGR1/8TgRT1/2 T3/8 TGr1/8 Tgr1

17、/2 r3/8 TGr1/8Tgrr1/2 t3/8 tGr1/8 tgr6. 在番茄中 , 缺刻葉與馬鈴薯就是一對(duì)相對(duì)性狀,顯性基因 C控制缺刻葉 , 基因型 cc 就是馬鈴薯葉。紫莖與綠莖就是另一相對(duì)性狀, 顯性基因A 控制紫莖 , 基因型 aa 的植株就是綠莖。把紫莖、馬鈴薯葉的純合植株與綠莖、缺刻葉的純合植株雜交 , 在 F2 中得到 9:3:3:1的分離比。如果把 F1(1) 與紫莖、馬鈴薯葉親本回交 ;(2)與綠莖、缺刻葉親本回交 ; 以及 (3) 用雙隱性植株測(cè)交時(shí) , 下代表型比例如何 ?(1)AaCc ×AAcc(2)AaCc×aaCC(3)AaCc

18、15;aacc1/2 A1/2 a解 :配子子1/2 A1/2 a配1/2 C1/2 c1/2 C1/4 AC1/4 aC子1/2 c1/4 Ac1/4 acC1/2 AC1/2 aCA1/2 AC1/2 Ac7. 在下列表中 , 在番茄的五組不同交配的結(jié)果, 寫出每一交配中親本植株的最可能的基因型親本表現(xiàn)F1 代數(shù)目親本植株最可紫莖缺紫莖馬鈴綠莖缺綠莖馬能的基因型刻葉薯葉刻葉鈴薯葉a、紫莖缺刻葉×綠321101310107AaCc×aaCc專業(yè)資料莖缺刻葉8. 純質(zhì) 的紫b、紫莖缺刻葉×紫2192076471AaCc×Aacc莖 番茄 植株莖馬鈴薯葉c

19、、紫莖缺刻葉×綠72223100AACc×aaCc(AA) 與 綠莖莖缺刻葉的 番茄 植株d、紫莖缺刻葉×綠40403370AaCC×aacc莖馬鈴薯葉(aa) 雜交 ,F 1e、紫莖馬鈴薯葉×70918677Aacc×aaCc植 株就 是紫綠莖缺刻葉莖。F1 植株與綠莖植株回交時(shí) , 后代有 482株就是紫莖的 ,526 株時(shí)綠莖的。問上述結(jié)果就是否符合 1:1的回交比率。用 X2 測(cè)驗(yàn)?;亟缓蟠鸀?:482+526=1008 株; 預(yù)期紫莖、綠莖各為504 株。( 實(shí)得數(shù)預(yù)期數(shù) ) 2(482 504) 2(526 504) 22

20、= 0 、 96 + 0、 96 = 1 、 92解 : X = = +預(yù)期數(shù)504504X21 = 1 、 92, n = 1, p > 0、1、 上述結(jié)果完全符合 1:1 的回交比。9、 真實(shí)遺傳的紫莖 , 缺刻葉植株 (AACC)與真實(shí)遺傳的綠莖馬鈴薯葉植株(aacc) 雜交 ,F 2 結(jié)果如下 :紫莖缺刻葉 (247)紫莖馬鈴薯葉 (90)綠莖缺刻葉 (83)綠莖馬鈴薯葉 (34)(1) 、在共計(jì) 454 株 F2 中 , 計(jì)算 4 種表現(xiàn)的預(yù)期數(shù) ;(2) 、進(jìn)行 X2 測(cè)驗(yàn) ;(3) 、問這兩對(duì)基因就是否就是自由組合的 ;解 : (1)4種表現(xiàn)的預(yù)期值分別為 :454

21、5;9/16 =255454×3/16 =85454×3/16 =85454×1/16 =28(2)(實(shí)得數(shù)預(yù)期數(shù) )22222(247-255)(90-85)(83-85)(34-28)2= + + + = 1 、 71X 3 =2預(yù)期數(shù)255858528、 5 、 差異不顯著 , 這兩對(duì)基因完全符合自由組合。X 3 = 1 、71, n = 3; p > 010、 一個(gè)合子有兩對(duì)同源染色體A 與 A/ 及 B 與 B/ , 在它的生長(zhǎng)期間/ / / /(1) 您預(yù)料在體細(xì)胞中就是下面哪種組合 ,AA BB、AABB、 AABB、AABB、 A A B B

22、 ?還就是其她組合?(2) 如果這個(gè)體成熟了 , 您預(yù)期在配子中會(huì)得到下列哪些染色體組合:/ / /(b)/(a) 、 AA 、AA、A A、BB、BB、 B B ?、 AA、 BB?/(d)/ /(c) 、 A 、A、 B、 B?、AB、 AB、 A B、 A B ?專業(yè)資料/ /(e) 、 AA 、AB、A B、BB ?答 : (1)AA/因此 , 體細(xì)胞與合子相同。BB, 因?yàn)轶w細(xì)胞就是通過有絲分裂增殖的 ,(2) 應(yīng)就是 (d) 組, 即配子中染色體組合為/ /AB、AB、A B、A B , 因?yàn)樵谛纬膳渥訒r(shí) , 同源染色體要發(fā)生分離 , 非同源染色體則自由組合。配 子AA/BABA/

23、B/BABA B11、 如果一個(gè)植株有四對(duì)顯性基因就是純合的, 另一個(gè)植株有相應(yīng)四對(duì)隱性基因就是純合的 , 把這兩個(gè)植株相互雜交, 問 :F 2 中 :(1)基因型 ;(2)表型全然時(shí)象親代父母本的各有多少?解:(1) 基因型全然象親代父本與母本的均為:1/4×1/4 ×1/4 ×1/4=1/256(2) 表型全然 4 象顯性親本的為 :3/4 ×3/4 ×3/4 ×3/4=81/256表型全然 4 象隱性親本的為 :1/4 ×1/4 ×1/4 ×1/4=1/256 12、 如果兩對(duì)基因 A 與 a, B

24、 與 b, 就是獨(dú)立分配的 , 而且 A 對(duì) a, B 對(duì) b 就是顯性。(1) 、從 AaBb個(gè)體中得到 AB配子的概率就是多少?(2) 、 AaBb 與 AaBb雜交得到 AABB合子概率就是多少?(3) 、 AaBb 與 AaBb雜交得到 AB表現(xiàn)型的概率就是多少?解 : (1) 、從 AaBb個(gè)體中得到 AB配子的概率就是 1/4=0 、 2500(2) 、 AaBb 與 AaBb雜交得到 AABB合子概率就是 1/4 ×1/4=1/16=0 、0625(3) 、 AaBb 與 AaBb雜交得到 AB表現(xiàn)型的概率就是 3/4 ×3/4=9/16=0 、 562513

25、、 遺傳性共濟(jì)失調(diào) (hereditaryataxia)的臨床表型就是四肢運(yùn)動(dòng)失調(diào), 吶呆 , 眼球震顫。本病有以顯性方式遺傳的, 也有以隱性方式遺傳的。 下面就是本病患者的一個(gè)家系。您瞧哪一種遺傳方式更可能?請(qǐng)注明家系中各成員的基因型。如這病由顯性基因引起符號(hào)用A, 如由隱性基因引起用符號(hào)a。Aaaaaa aaaaAaaaaaaa不詳AaaaAaAaWORD 完美格式下載可編輯?專業(yè)資料圖例 :正常男Aaaa有病男女女婚配與生育子女解 : 以顯性方式遺傳更可能。14、 下面的家系的個(gè)別成員患有極為罕見的病, 已知這病就是以隱性方式遺傳的, 所以患者個(gè)體的基因型就是aa、(1) 注明 -1,

26、-2, -4, -2, -1 與 -1 的基因型。這兒 -1 表示第一代第一人 , 余類推。AaAaaaaaAaAaAaAaAa AaAAAaaa(2) -1 個(gè)體的弟弟就是雜合體的概率就是多少?(3) -1 個(gè)體的兩個(gè)妹妹就是雜合體的概率就是多少?(4) 如果 , -1 與 -5 結(jié)婚 , 那么她們第一個(gè)孩子有病的概率就是多少?(5) 如果她們第一個(gè)孩子已經(jīng)出生 , 而且已知有病 , 那么她們第二個(gè)孩子有病的概率就是多少?解 :(2)2/3;(3)2/3×2/3=4/9;(4)1/2;(5)1/2。15. 假設(shè)地球上每對(duì)夫婦在第一胎生了兒子后, 就停止生孩子 , 性比將會(huì)有什么變化

27、?答 : 性比不會(huì)改變 , 大體上仍然就是1:1 。16.a 、能品嘗苯硫脲就是一種常染色體顯性表型、 不能品嘗出該化合物的表型就是隱性的。一位婦女的父親就是非品嘗者 , 而自己具有嘗味能力。一位男子有過無(wú)嘗味能力的女兒 , 若這兩個(gè)人結(jié)婚 , 則她們的第一個(gè)孩子為 一個(gè)無(wú)嘗味能力的女兒 一個(gè)有嘗味能力的孩子 一個(gè)有嘗味能力的兒子的概率各有多大?b 、她們的頭兩個(gè)孩子均為品嘗者的概率有多大?解 :a:(1)她們第一個(gè)孩子為無(wú)嘗味能力的女兒的概率就是1/8;(2)她們第一個(gè)孩子為有嘗味能力的孩子的概率就是3/4;WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料(3)她們第一個(gè)孩子為有嘗味能力兒子的概率就是3

28、/8 。b: 她們的頭兩個(gè)孩子均為品嘗者的概率為9/16 。17. 甲與乙準(zhǔn)備要一個(gè)孩子 , 但甲的哥哥有半乳糖血癥( 一種常染色體隱性遺傳疾病) 。而且乙的外祖母也有此病。乙的姐姐的 3 個(gè)孩子都未患此病。那么甲與乙的第一個(gè)孩子患半乳糖血癥的概率有多大?解: 已知半乳糖血癥就是常染色體隱性遺傳。因?yàn)榧椎母绺缬邪肴樘前Y, 甲的父母必然就是致病基因攜帶者 , 而甲表現(xiàn)正常 , 所以甲有 2/3 的可能為雜合體。乙的外祖母患有半乳糖血癥 , 乙的母親必為雜合體 , 乙有 1/2 的可能為雜合體 , 二人結(jié)婚 , 每個(gè)孩子都有 1/12 的可能患病。18. 下面的系譜圖就是關(guān)于一種很少見但較溫與的皮

29、膚遺傳疾病。a 、這種產(chǎn)品稅理顯性遺傳還就是隱性遺傳?說明理由。b、用您自己指定的符號(hào)來(lái)表示系譜中個(gè)體的基因型。c、考慮 -4 與 -5 所生的四個(gè)無(wú)病孩子 , 在這種基因型的父母所生的孩子中, 應(yīng)有多少就是不患該病的?解: a: 該病就是常染色體顯性遺傳病。因?yàn)樵撓底V具有常顯性遺傳病的所有特點(diǎn):(1) 患者的雙親之一就是患者 ;(2) 患者同胞中約 1/2 就是患者 , 男女機(jī)會(huì)相等 ;(3) 表現(xiàn)連代遺傳。WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料b: 設(shè)致病基因?yàn)锳, 正?;騛, 則該家系各成員的可能基因型如圖中所示c:1/219. 圖中所示的就是一個(gè)罕見的常染色體隱性遺傳疾病苯丙酮尿癥(P

30、KU)的系譜圖 :a、盡可能多地列出各成員的基因型。b、如果 A 與 B 結(jié)婚 , 則她們的第一個(gè)孩子患PKU的概率有多大?c、如果她們的第一個(gè)孩子就是正常的, 則她們的第二個(gè)孩子患PKU的概率有多大?d、如果她們的第一個(gè)孩子患病, 則她們的第二個(gè)孩子正常的概率有多大解:a: 系譜中各成員基因型見下圖b:1/4X1/3X1/4=1/48c:1/48d:3/4WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料20. 在西紅柿中 , 紅色果實(shí)對(duì)黃色果實(shí)就是顯性, 雙子房果實(shí)對(duì)多子房果實(shí)就是顯性, 高蔓對(duì)矮蔓就是顯性。一位育種者有兩個(gè)純種品系: 紅色、雙子房、矮蔓與黃色、多子房、高蔓。由此她想培育出一種新的純種品

31、系 : 黃色、雙子房、高蔓。她應(yīng)當(dāng)怎么辦? ( 不但愿寫明雜交就是如何進(jìn)行的 , 也應(yīng)指明在每一次雜交后應(yīng)取多少后代作為樣本? )解 : 將紅色、雙子房、矮蔓純合體(RRDDtt) 與黃色、單子房、高蔓純合體 (rrddTT)雜交 , 在 F 中只選黃、2雙、高植株 (rrD-T-)。而且 , 在 F2 中至少要選 9 株表現(xiàn)黃、雙高的植株。分株收獲F3 的種子。次年 ,分株行播種選擇無(wú)性狀分離的株行。便就是所需黃、雙、高的純合體。21. 大部分普通果蠅身體呈褐色(YY), 具有純合隱性等位基因yy 的個(gè)體呈黃色。但就是 , 即使就是純合的 YY品系 , 如果用含有銀鹽的食物飼養(yǎng) , 長(zhǎng)成的成

32、體也為黃色。 這就稱為 “表型模寫” , 就是由環(huán)境造成的類似于某種基因型所產(chǎn)生的表型。如果您有一只黃色的果蠅 , 您如何判斷它就是屬于純合 yy 還就是“表型模寫”? ( 您能否說出一些人類中表型模寫的例子? )解 : 正常情況 :YY 褐色 ( 顯性 );yy黃色 ( 隱性 ) 。用含銀鹽飼料飼養(yǎng):YY 褐色黃色 ( 發(fā)生表型模寫 ) 因?yàn)楸硇湍懢褪黔h(huán)境條件的影響, 就是不遺傳的。將該未知基因型的黃色與正常黃色在不用含銀鹽飼料飼養(yǎng)的條件下 , 進(jìn)行雜交 , 根據(jù)子代表型進(jìn)行判斷。如果子代全就是褐色, 說明所測(cè)黃色果蠅的基因型就是YY。表現(xiàn)黃色就是表型模寫的結(jié)果。如果子代全為黃色, 說明所

33、測(cè)黃色果蠅的基因型就是yy 。無(wú)表型模寫。22. 從事玉米研究的遺傳學(xué)家有3 個(gè)純種品系 , 其基因型分別就是 :aaBBCC,aabbCC,AABBcc。由等位基因 a、b、c 所決定的性狀會(huì)提高玉米的市場(chǎng)價(jià)值, 她想由此培育出純種品系aabbcc。a、設(shè)計(jì)一個(gè)有效的雜交方案。b、 在方案實(shí)施的每一個(gè)步驟中 , 詳細(xì)標(biāo)明植株的不同表型出現(xiàn)的頻率以及哪些表型應(yīng)被選擇出來(lái)作下一步分析。c、存在多個(gè)方案?批出最好的一種。 ( 假定 3 個(gè)基因就是獨(dú)立分配的 , 玉米可以方便地自交或雜交。)解: a: 設(shè)計(jì)一個(gè)有效方案。用基因型分別為 aaBBCC、AAbbCC、AABBcc的三個(gè)純合體雜交 , 培

34、育優(yōu)良純合體 aabbcc 。由于三對(duì)隱性基因分散在三個(gè)親本中。 其方法就是第一年將兩個(gè)親本作雜交。 第二年將雜WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料合體與另一純合親本雜交。第三年, 將雜種自交 , 分株收獲。第四年將自交種子分株行播種。一些株行中可分離出aabbcc 植株。b:第一年將兩個(gè)親本作雜交。子代全為兩對(duì)基因雜合體(AaBbCC或 AaBBCc或 AABbCc),表現(xiàn)三顯性。第二年將雜合體與另一純合親本雜交, 雜交子代有4 種基因型 , 其中有 1/4 的子代基因型就是AaBbCc。第三年 , 將雜種自交 , 分株收獲。第四年將自交種子分株行播種。觀察與統(tǒng)計(jì)其株行的表型與分離比。有三對(duì)

35、基因雜合體的自交子代有8 種表型 , 約有 1/64 的植株表現(xiàn)aabbcc 。c: 有多種方案。上述方案最好。時(shí)間最短, 費(fèi)工最少。23.a 、某個(gè)一年生的植物群體, 其基因型均為 aa, 有一年 , 洪水沖來(lái)了許多AA與 Aa 種子 , 不久群體基因型頻率變?yōu)?5%AA、40%Aa與 5%aa。由于這一地區(qū)沒有給這種植物傳粉的昆蟲,所有植株一般都就是自花傳粉的。計(jì)算在 3 代自交后 , 群體中 AA、Aa、aa 的頻率就是多少?b 、假定一種植物40%的基因就是雜合的 , 則在 3 代自交后有多少基因仍就是雜合的?c. 問題 a、b 有什么關(guān)系?解: 因?yàn)榧兒象w自交 , 子代全就是純合體

36、, 而一對(duì)基因的雜合體每自交一代, 雜合體減小50%。雜合體減少的比例就是純合體增加的比例。所以, 該群體自交 3 代后 , 三種基因型的比例分別為 :Aa:0、 4 X(1/2)3=0、05AA: 0、 55+(0 、 4-0 、 05)/2=0 、 725=72、 5%aa: 0、 05+ (0 、 4-0 、 05)/2=0 、 225=22、 524、 兩個(gè)表型正常的果蠅交配,在后代中有 202 個(gè)雌性個(gè)體與98 個(gè)雄性個(gè)體。a、這個(gè)結(jié)果有什么特征性?b、對(duì)這個(gè)結(jié)果從遺傳學(xué)的角度作出解釋。c、提供一種方法來(lái)驗(yàn)證您的假設(shè)解 : a: 結(jié)果與性別有關(guān)。b:就是由于 X 染色體上的隱性純合致

37、死。c:將 F1 中的 202 只雌蠅與野生型的雄果蠅進(jìn)行單對(duì)雜交。將有一半的雜交組合的子代的性比表現(xiàn) 1:1 。將有一半的雜交組合的子代的性比表現(xiàn)2 雌 :1雄。WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料25. 在小鼠中 , 等位基因 A 引起黃色皮毛 , 純合時(shí)不致死。等位基因 R可以單獨(dú)引起黑色皮毛。當(dāng) A 與 R在一起時(shí) , 引起灰色皮毛 ; 當(dāng) a 與 r 在一起時(shí) , 引起白色皮毛。一個(gè)灰色的雄鼠與一個(gè)黃色的雌鼠交配 F1 的表型如下 :3/8 黃色小鼠 ;3/8 灰色小鼠 ;1/8 白色小鼠。請(qǐng)寫出親本的基因型。解 : 親本基因型 :AaRr;Aarr。26. 果蠅中野生型眼色的色素的

38、產(chǎn)生必須顯性等位基因A。第二個(gè)獨(dú)立的顯性基因P 使得色素呈紫色 , 但它處于隱性地位時(shí)眼色仍為紅色。不產(chǎn)生色素的個(gè)體的眼睛呈白色。兩個(gè)純系雜交 , 結(jié)果如下 :P紅眼雌性×白眼雄性F1紫眼雌性紅眼雄性F1× F1F23/8紫眼 3/8紅眼2/8白眼解釋它的遺傳模式 , 并寫出親本、 F1 及 F2 的基因型。解: 兩對(duì)基因的自由組合。A,a 基因位于常染色體,P,p 位于 X 染色體上。親本紅眼雌果蠅的基因型為 :AApp 親本白眼雄果蠅的基因型為:aaPY27. 一條真實(shí)遺傳的褐色狗與一條真實(shí)遺傳的白色狗配, 所有 F1 的表型都就是白色的。 F1 自交得到的 F2 中有

39、 118 條白色狗、 32 條黑色狗與 10 條棕色狗。給出這一結(jié)果的遺傳學(xué)解釋。解: 已知 : F 2: 118白色 :32 黑色 :10 棕色、根據(jù)F2 的類型的分離比 , 非常近 12:3:1 。表現(xiàn)顯性上位的基因互作類型。經(jīng)c2 檢驗(yàn) ,P 0、5, 符合顯性上位的基因互作。28. 假設(shè)在矮牽牛的花瓣中存在著兩種色素 , 紅色與藍(lán)色 , 者混合呈現(xiàn)出正常的紫色。 兩種色素的生化合成途徑如下的示。 “白WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料色”就是指該復(fù)合物不就是色素。 ( 白色的花瓣就是完全缺乏色素的結(jié)果。 ) 紅色素就是由一個(gè)黃色的中間產(chǎn)物形成的 , 這個(gè)中間產(chǎn)物的濃度在有顏色的花瓣中

40、的含量就是很少的。第三條途徑中的復(fù)合物不影響紅色素與藍(lán)色素途徑, 正常情況下也不參與花瓣中的色素, 但就是當(dāng)它的中間產(chǎn)物之一的濃度積累到一定程度時(shí) , 可能會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)榧t色素合成途徑中的黃色中間產(chǎn)物。下圖中 ,A 到 E 代表酶 : 它們相應(yīng)的基因可以用同一字母來(lái)表示 , 假設(shè)這些基因就是非連鎖的。途徑 1 白色 1藍(lán)色途徑 2 白色 2黃色紅色C途徑 3 白色 3白色假設(shè)野生型的基因就是顯性, 并且有編碼酶的功能 , 隱性基因表示缺乏這種功能。若已知F2的表型及其比率如下 , 試推斷雜交的親本的基因型就是怎樣的組合方式。a、9 紫色 3 綠色 4 藍(lán)色b、9 紫色 3 紅色 3 藍(lán)色 1 白色c

41、、133 藍(lán)色d、9 紫色 3 紅色 3 綠色 1 黃色( 注意 : 藍(lán)色與黃色混合形成綠色; 假設(shè)所有的突變都就是非致死的。)解: a: 根據(jù)題意 ,F2 分離比為 9 紫色 :3 綠色 :4 蘭色 , 就是兩對(duì)自由組合基因間的互作。其中一對(duì)基因?qū)α硪粚?duì)基因表現(xiàn)隱性上位。兩雜交交本的基因型就是:AABBEECCDD X aabbEECCDD或 AAbbEECCDDX aaBBEECCDDb:根據(jù)題意 ,F2 分離比為9 紫色 :3 紅色 :3 蘭色 :1 白色。因?yàn)?1/16白色植株的基因型就是aaBBee、 因此兩雜交親本的基因型就是:WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料AABBEECCD

42、D X aaBBeeCCDD或 AABBeeCCDD X aaBBEECCDDc:根據(jù)題意 ,F 2 表現(xiàn) :13 紫色 :3 蘭色 , 就是 D 基因突變對(duì)途徑2 產(chǎn)生抑制作用、因此兩雜交親本的基因型就是 :AADDCCBBEE X aaddCCBBEE 或 AAddCCBBEE X aaDDCCBBEEd:根據(jù)題意 ,F 2 表現(xiàn) 9 紫色 :3 紅色 :3 綠色 :1 黃色。由于 F2 中有 1/16 的黃色 , 其基因型只能AAbbee。因此兩雜交親本的基因型就是:AABBEECCDD X AAbbeeCCDD或 AABBeeCCDD X AAbbEECCDD29. 某種植物的兩個(gè)開白

43、花的品系A(chǔ)abb與 aaBB雜交 ,F 1 自交的 F2 中有 95 株開紫花的 ,75 株開白花的。寫出這項(xiàng)雜交試驗(yàn)的F1 與 F2 的表型及基因型。設(shè)計(jì)一個(gè)假想的生物合成途徑來(lái)說明基因產(chǎn)物就是如何相互作用的。由于 F2 中有 95 株紫花 ,75 株白花。分離比很接近9:7, 表現(xiàn)兩個(gè)顯性基因互補(bǔ)。F1 的基因型為AaBb,開紫花。 F2 中有 9/16 的 A_B_ , 開紫花 , 有 3/16A_bb3/16aaB_1/16aabb全部開白花。兩基因在生物合成途徑中的互作如下:A基因B基因前體物 ( 白色 ) A 物質(zhì) ( 白色 ) 紫色素Chapter 4Modification o

44、f Mendelian Ratios1、從基因與性狀之間的關(guān)系, 怎樣正確理解遺傳學(xué)上內(nèi)因與外因的關(guān)系?2、在血型遺傳中?,F(xiàn)把雙親的基因型寫出, 問她們子女的基因型應(yīng)該如何中?解:(1)I Ai ×IBi(2)IAI B×I Bi配子1/2I A1/2I B配子 B1/2IA AB1/2iBB1/4 IABB1/2 I1/4 II1/4 Ii1/2 II1/4IAI B1/2 i1/4 Ii1/4 iiAB(3) I Bi ×IBi1/2 i1/4 Ii1/4 Ii配子1/2I B1/2 iB1/4IBBB1/2 II1/4 Ii1/2 i1/4 IBi1/4 ii1 IA BBI :2 Ii:1ii3、 如果父親的血型就是 B 型, 母親就是 O型, 有一個(gè)孩子就是 O型, 問第二個(gè)孩子就是 O型的機(jī)會(huì)就是多少?就是B 型的機(jī)會(huì)就是多少?就是A 型或 AB型的機(jī)會(huì)就是多少?解: 由于第一個(gè)就是 O型, 可知父親的 B 型就是雜合的 , 基因型應(yīng)為 I Bi, 子女血型由下表決定 :WORD 完美格式下載可編輯專業(yè)資料配子1/2I B1/2 ii1/2 IBi1/2 ii第二個(gè)孩子就是O型或 B 型的機(jī)會(huì)各為 1/

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