遗传学课后答案(3)

2020-05-08 09:45

三体的n+1胚囊的生活力一般远比n+1花粉强。假设某三体植株自交时参与受精的有50%为n+1胚囊,而参与受精的花粉中只有10%是n+1,试分析该三体植株的自交子代群体里,四体所占的百分数、三体所占的百分数和正常2n个体所占的百分数。 答:该三体自交后代的群体为:

♂ ♀ 90% n 50% n 50% n+1 45% 2n 45% 2n+1 10% n+1 5% 2n+1 5% 2n+2 该三体自交后代的群体里四体(2n+2)、三体(2n+1)、二体(2n)所占的百分数分别为5%、50%、45%。

以番茄正常叶型的第6染色体的三体(2n+I6)为母本,以马铃薯叶型(cc)的正常番茄(2n)为父本进行杂交,试问:(1)假设c基因在第6染色体上,使F1群体的三体植株与马铃薯叶型的正常番茄试交,试交子代的染色体数及其表现型(叶型)种类和比例如何?(2)倘若c基因不在第6染色体上,上述试交子代的表现型种类和比例各如何? 答:⑴.假若c基因在第6染色体上,则 (n-1)II+6III×(n-1)II+6II ↓

(n-1)II+6III×(n-1)II+6II ↓

1(n-1)II+6III+2(n-1)II+6III+2(n-1)II+6II+1(n-1))II+6II 其表现型比例为:正常叶:马铃薯叶=5:1 染色体数比例为:三体:正常=1:1 ⑵.假若c基因不在第6染色体上,则 (n-1)II+6III×(n-1)II+6II ↓

(n-1)II+6III×(n-1)II+6II ↓

1(n-1)II+6III+1(n-1)II+6II+2(n-1)II+6III+2(n-1)II+6II+1(n-1)II+6III+1(n-1)II+6II+2(n-1)II+6III+2(n-1)II+6II

其后代表现型比例为:正常叶:马铃薯叶=1:1 染色体数比例为:三体:正常 = 1:1

cc

cc

cc

Cc

Cc

Cc

Cc

cc

Cc

cc

CC

cc

CCc

Ccc

Cc

cc

CCc

cc

CCC

cc

玉米的淀粉质胚乳基因(Su)对甜质胚乳基因(su)为显性。某玉米植株是甜质纯合体(susu),同时是第10染色体的三体(2n+I10)。使该三体植株与粉质纯合的正常玉米(2n)杂交,再使F1群体内的三体植株自交,在F2群体内有1758粒是淀粉质的,586粒是甜质的,问Su-su这对基因是否在第10染色体

上?(设染色体随机分离)答:根据题意,F2群体淀粉质:甜质=1758:586=3:1,可推知这对基因不在第10染色体上。解释:

(n-1)II + 10III ×(n-1)II + 10II ↓ (n-1)II

Susu

susu

SuSu

+ 10III

↓自交

(n-1)I+10I (n-1)I+10II (n-1)I+10I (n-1)I+10II susuSuSu(n-1)I+10I Su(n-1)I+10II Su(n-1)I+10I su(n-1)I+10II su 淀粉质:甜质=3:1 如在第10染色体上,则 (n-1)II + 10III

sususu

×(n-1)II + 10II

SuSu

↓ (n-1)II + 10III ↓自交

Sususu

1(n-1)I+10I 1(n-1)I+10II susuSu1(n-1)I+10I Su1(n-1)I+10II susu2(n-1)I+10I su2(n-1)I+10II Susu 淀粉质:甜质=27:9=3:1 2(n-1)I+10I 2(n-1)I+10II Sususu上述是假定三体10III

Sususu

的分离中n+1和n以同等的比例授精,但实际上三体n+1的配子参与受精的要

少于n配子,n+1的花粉更少,因此不可能达到刚好是3:1的比例。因此不在第10染色体上。

一般都认为烟草是两个野生种Nicotiana sylvestris(2n=24=12II=2X=SS)和N.tomentosiformis(2n=24=12II=2X=TT)合并起来的异源四倍体(2n=48=24II=SSTT)。某烟草单体(2n-1=47)与N. sylvestris杂交的F1群体内,一些植株有36个染色体,另一些植株有35个染色体。细胞学的检查表明,35个染色体的F1植株在减数分裂时联会成11个二价体和13个单价体,试问:该单体所缺的那个染色体属于S染色体组,还是属于T染色体组?如果所缺的那个染色体属于你所解答的那个染色体组的另一个染色体组,上述的35个染色体的F1植株在减数分裂时应该联会成几个二价体和单价体? 答:(1)该单体所缺的那个染色体属于S染色体组,因为具有35个染色体的F1植株在减数分裂时形成了11二价体和13个单价体。(2)假若该单体所缺的那个染色体属于T染色体组,则35个染色体的F1植株在减数分裂时会形成12二价体和11个单价体。

白肋型烟草的茎叶都是乳黄绿色,基因型是yb1yb1yb2yb2隐性纯合体。某植株的基因型内只要有yb1的显性等位基因Yb1或yb2的显性等位基因Yb2中之一个即为正常绿色。曾使白肋型烟草与9个不同染色体(从M到U)的单体杂交,得9个杂交组合的F1,再使白肋型烟草分别回交9个F1群体内的单体植株,得到下表所列的回交子一代。试问Yb1-yb1或Yb2-yb2在哪条染色体上?为什么?

回交子一代的表现种类和株数 F1单体的单体染色体 绿株 M N O P Q R S T U 36 28 19 33 32 27 27 28 37 白肋株 9 8 17 9 12 12 4 8 8 答:Yb1-yb1或Yb2-yb2位于O染色体上。下面以Yb2-yb2是否位于O染色体上作相关解释:

⑴.如果Yb2在O染色单体上, (n-2)II + II

yb1yb1

+M-UII

yb2yb2

×(n-2)II + II

Yb1Yb1

+OI

Yb2yb2

↓ (n-2)II + II (n-2)II + II

Yb1yb1

+ OII

yb2

Yb2yb2

yb1yb1

Yb1yb1

+OI×(n-2)II + II+OII

yb2yb2

(n-2)II + II(n-2)II + II(n-2)II + II(n-2)II + II

Yb1yb1Yb1yb1yb1yb1yb1yb1

+OI +OII +OII

Yb2yb2yb2yb2

yb2

1绿

1绿 1白 1白

+OI

yb2

则正常株和白肋株的比例为1:1,而上表中只有O染色体单体后代表现为19:17接近于理论比例1:1,故推测Yb2基因位于O染色体上。同理如Yb1基因位于单体染色体上,也表现为相同的遗传规律,因此Yb1基因也可位于O染色体上。

⑵.如果不在O染色单体上,则 (n-2)II + II

yb1yb1

+II

yb2yb2

×(n-3)II + II

Yb1Yb1

+II

Yb2Yb2

+ OI

(n-2)II+ II

Yb1yb1

+ II+ II

Yb2yb2

+ OI ×(n-2)II + II

yb1yb1

(n-3)II + II

Yb1yb1Yb2yb2

+II

yb2yb2

((n-3)II +OI)(n-2)II + II((n-3)II +OI)(n-2)II + II((n-3)II +OI)(n-2)II + II((n-3)II +OI)(n-2)II + II

Yb1yb1Yb1yb1yb1yb1yb1yb1

+II +II +II +II

Yb2yb2yb2yb2Yb2yb2yb2yb2

1绿株 1绿株 1绿株 1白肋株

则正常株和白肋株的比例为3:1,而上表中只有除O染色体株之外其它染色体单体后代的表现接近于这一理论比例。

细菌和病毒的遗传

F-菌株:未携带F因子的大肠杆菌菌株。F+菌株:包含一个游离状态F因子的大肠杆菌菌株。Hfr菌株:包含一个整合到大肠杆菌染色体组内的F因子的菌株。F因子:大肠杆菌中的一种附加体,控制大肠杆菌接合过程而使其成为供体菌的一种致育因子。F'因子:整合在宿主细菌染色体上的F因子,在环出时不够准确而携带有染色体一些基因的一种致育因子。烈性噬菌体:侵染宿主细胞后,进入裂解途径,破坏宿主细胞原有遗传物质,合成大量的自身遗传物质和蛋白质并组装成子噬菌体,最后使宿主裂解的一类噬菌体。温和性噬菌体:侵染宿主细胞后,并不裂解宿主细胞,而是走溶原性生活周期的一类噬菌体。溶原性细菌:含有温和噬菌体的遗传物质而又找不到噬菌体形态上可见的噬菌体粒子的宿主细菌。部分二倍体:当F+和Hfr的细菌染色体进入F-后,在一个短时期内,F-细胞中对某些位点来说总有一段二倍体的DNA状态的细菌。

为什么说细菌和病毒是研究遗传学的好材料?答:与其他生物体相比,细菌和病毒能成为研究遗传学的好材料,具有以下7个方面的优越性:(1)世代周期短:每个世代以min或h计算,繁殖速度快,大大缩短了实验周期。(2)易于管理和进行化学分析 个体小,繁殖方便,可以大量节省人力、物力和财力;且代谢旺盛,繁殖又快,累积大量的代谢产物。(3)便于研究基因的突变 细菌和病毒均属于单倍体,所有突变都能立即表现出来,不存在显性掩盖隐性的问题。(4)便于研究基因的作用 通过基本培养基和选择培养基的影印培养,很容易筛选出营养缺陷型,利于生化研究。(5)便于基因重组的研究 通过细菌的转化、转导和接合作用,在一支试管中可以产生遗传性状不相同的后代。(6)便于用于研究基因结构、功能及调控机制的材料 细菌和病毒的遗传物质简单,基因定位和结构分析等易于进行且可用生理生化方法进行基因的表达和调控分析。(7)便于进行遗传操作 细菌质粒和病毒作为载体,已成为高等生物的分子遗传学研究和生物工程的重要工具。

试比较大肠杆菌和玉米的染色体组。答:大肠杆菌属于原核生物、而玉米是真核生物,二者基因组存在很大的区别:⑴.基因组大小不同:大肠杆菌DNA以单个染色体的形式存在,长约1100μm,分子量约为2.6×109;玉米以10对染色体存在(n=10),基因组非常庞大。⑵.染色体组成不同:大肠杆菌DNA不与组蛋白结合,也不形成核小体结构,是一个封闭的大环结构;而玉米DNA与组蛋白结合,形成典型的核小体结构,呈直线排列,并多级折叠成光学显微镜下可见的染色体结构。⑶.大肠杆菌的基因发生突变,在

当代个体中即可表现出来,而在玉米中基因组中则存在基因的显隐性关系。⑷.DNA合成时期不同:大肠杆菌DNA在整个细胞生长过程中都可进行,而玉米DNA只在细胞周期的S期合成。⑸.复制起点不同:大肠杆菌只有一个复制起点,在而玉米存在多个复制起点。⑹.DND组成不同:大肠杆菌中一般由单一序列组成,且基因的排列方式非常紧凑,存在重叠基因现象;而玉米中则存在大量的重复序列,许多基因以基因家族方式存在。

对两个基因的噬菌体杂交所测定的重组频率如下:

a-b+×a+b- a-c+×a+c- b-c+×b+c-

3.0% 2.0% 1.5%

试问:(1)a、b、c 3个突变在连锁图上的次序如何?为什么它们之间的距离不是累加的?(2)假定三因子杂交,ab+c×a+bc+,你预期哪种类型的重组体频率最低?(3)计算从 ⑵ 所假定的三因子杂交中出现的各种重组类型的频率。

答:⑴.a、b、c3个突变在连锁图上的次序为右图,由于噬菌体的DNA是环状结构,而不是

线状排列,因此它们之间的距离不是累加的。⑵.根据⑴的三个基因间的连锁距离可知,基因间重组率较低的是ac和bc,因此ab+c+和a+bc两种类型的重组体频率最低。

⑶. 根据 ⑴ 的重组率可知:c基因在中间: bc间单交换产生acb和a+ c+b+的频率共为1.5%;ac间单交换产生c+b的频率共为2.0%;双交换a c+b+和a+cb的频率共为

a+cb+和a 0.03%。

噬菌体三基因杂交产生以下种类和数目的后代:

+++ pq+ +q+ +qr 235 62 40 4 pqr p++ p+r ++r 共: 270 7 48 60 726 试问:(1)这一杂交中亲本噬菌体的基因型是什么?(2)基因次序如何?(3)基因之间的图距如何?答:(1)这一杂交中亲本基因型是+++和pqr;(2)根据杂交后代中双交换类型和亲本基因型,便可推断出基因次序为:qpr或rpq;(3)基因之间的图距:

类型 亲本类型

基因型 +++ 数目 比例(%) 重组率(%) 235 505


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