复习题 总结 遗传学课后习题答案(2)

2020-03-26 21:38

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(2)假定B为黑颖基因,G为灰颖基因,则上述杂交结果是: P 黑颖 白颖 ˉ F1 黑颖 ˉ? F2 12黑颖 :3灰颖 :1白颖 (3) 根据上述假定进行c2检验:

当df =2时,查表:0.95<p<0.99。认为差异不显著,即符合理论比率。因此,上述假定是正确的。 14、在家蚕中,一个结白茧的个体与另一结白茧的个体杂交,子代中结白茧的个体与结黄茧的个体的比率是3:1,问两个亲体的基因型怎样?

解:在家蚕中,黄茧与白茧由一对等位基因控制,Y—黄色,y—白色,Y对y显性。但是,有一与其不等位的抑制基因I,当I存在时,基因型Y_表现白茧。

根据题目所示,白:黄 = 3:1,表明在子代中,呈3:1分离。于是推论,就I—i而言,二亲本皆为杂合子Ii;就Y—y而言,则皆表现黄色的遗传基础 只是3/4被抑制。 所以,双亲的基因型(交配类型)应该是: IiYY ′ IiYY IiYY ′ IiYy IiYY ′ Iiyy IiYy ′ iiyy

15、在小鼠中,我们已知道黄鼠基因AY对正常的野生型基因 A是显性,另外还有一短尾基因T,对正常野生型基因t也是显性。这两对基因在纯合态时都是胚胎期致死,它们相互之间是独立地分配的。 (1)问两个黄色短尾个体相互交配,下代的表型比率怎样?

(2)假定在正常情况下,平均每窝有8只小鼠。问这样一个交配中,你预期平均每窝有几只小鼠? 解:根据题意,此黄色短尾鼠为杂合子AyATt,其子代情形可图示如下: (1) 黄短 黄常 灰短 灰常

可见,子代表型及比例是:4黄色短尾:2黄色常态尾:2灰色短尾:1灰色常态尾。

(2) 在上述交配中,成活率只占受孕率的9/16。所以,假定正常交配每窝生8只小鼠时,这样交配平均每窝生4—5只。

16、两个绿色种子的植物品系,定为X,Y。各自与一纯合的黄色种子的植物杂交,在每个杂交组合中,F1都是黄色,再自花授粉产生F2代,每个组合的F2代分离如下: X:产生的F2代 27黄:37绿 Y:产生的F2代,27黄:21绿

请写出每一交配中二个绿色亲本和黄色植株的基因型。

解:F1的表型说明,决定黄色的等位基因对决定绿色的等位基因呈显性。F2的结果符合有若干对自由组合的基因的假设,当这些基因中有任何一对是纯合隐性时,产生绿色表型。黄色和绿色的频率计算如下: (1) 品系X:aabbcc,黄色品系AABBCC,F1为AaBbCc 假如在一个杂交中仅有一对基因分离(如Aa′Aa),;另一些影响黄色的基因对都是纯合的(AaBBCC′AaBBCC)。这一杂交产生黄色子代的比率是 绿色比率是

如果这个杂交有两对基因分离(如AaBbCC′AaBbCC),那么黄色子代的比率是: 绿色比率是

三对基因分离(AaBbCc′AaBbCc)时,黄色子代的比率是: 绿色比率是 也可图式如下:

A位点 B位点 C位点 F2基因型 F2表现型 1黄 2黄 1绿 2黄 4黄 2绿 1绿 2绿 1绿

A位点 B位点 C位点 F2基因型 F2表现型 2黄 4黄 2绿 4黄 8黄 4绿 2绿 4绿

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2绿

A位点 B位点 C位点 F2基因型 F2表现型 1绿 2绿 1绿 2绿 4绿 2绿 1绿 2绿 1绿

汇总 黄: 绿 = 27:37 (2) 品系Y:aabbCC,黄色品系AABBCC,F1为AaBbCC,这个杂交有两对基因分离(如AaBbCC′AaBbCC),因此黄色子代的比率是: 绿色比率是

27黄:21绿 = 黄9:绿7。

第五章 性别决定与伴性遗传

1、哺乳动物中,雌雄比例大致接近1∶1,怎样解释?

解:以人类为例。人类男性性染色体XY,女性性染色体为XX。男性可产生含X和Y染色体的两类数目相等的配子,而女性只产生一种含X染色体的配子。精卵配子结合后产生含XY和XX两类比例相同的合子,分别发育成男性和女性。因此,男女性比近于1 :1。

2、你怎样区别某一性状是常染色体遗传,还是伴性遗传的?用例来说明。

3、在果蝇中,长翅(Vg)对残翅(vg)是显性,这基因在常染色体上;又红眼(W)对白眼(w)是显性,这基因在X染色体上。果蝇的性决定是XY型,雌蝇是XX,雄蝇是XY,问下列交配所产生的子代,基因型和表型如何?

(l)WwVgvg×wvgvg (2)wwVgvg×WVgvg 解:上述交配图示如下: (1) WwVgvg ′ wvgvg:

Ww ′ wYˉ Vgvg ′ vgvgˉ

1/4 Ww 1/2 Vgvg = 1/8 WwVgvg 红长 ♀ 1/2 vgvg = 1/8 Wwvgvg 红残 ♀

1/4 ww 1/2 Vgvg = 1/8 wwVgvg 白长 ♀ 1/2 vgvg = 1/8 wwvgvg 白残 ♀

1/4 WY 1/2 Vgvg = 1/8 WYVgvg 红长 ♂ 1/2 vgvg = 1/8 WYvgvg 红残 ♂

1/4 wY 1/2 Vgvg = 1/8 wYVgvg 白长 ♂ 1/2 vgvg = 1/8 wYvgvg 白残 ♂

即基因型:等比例的WwVgvg,WwVgvg, wwVgvg,wwvgvg,WYVgvg,WYvgvg, wYVgvg, wYvgvg。 表现型:等比例的红长♀,红残♀,白长♀,白残♀,红长♂,红残♂,白长♂,白残♂。 (2) wwVgvg ′ WVgvg:

ww ′ WYˉ Vgvg ′ Vgvgˉ

1/2 Ww 1/4 VgVg = 1/8 WwVgVg 红长 ♀ 1/2 Vgvg = 1/4 WwVgvg 红长 ♀ 1/4 vgvg = 1/8 Wwvgvg 红残 ♀

1/2 wY 1/4 VgVg = 1/8 wYVgVg 白长 ♂ 1/2 Vgvg = 1/4 wYVgvg 白长 ♂ 1/4 vgvg = 1/8 wYvgvg 白残 ♂

即,基因型: 1WwVgVg :2WwVgvg :1Wwvgvg :1wYVgVg :2wYVgvg :1wYvgvg。 表现型: 3红长♀ :1红残♀ :3白长♂ :1白残♂。

4、纯种芦花雄鸡和非芦花母鸡交配,得到子一代。子一代个体互相交配,问子二代的芦花性状与性别的关系如何? 解:家鸡性决定为ZW型,伴性基因位于Z染色体上。于是,上述交配及其子代可图示如下: P ♀ ZbW ′ ZBZB ♂ ↓F1 ♀ ZBW ′ ZBZb ♂ ↓F2 1ZBZB :1ZBZb :1ZBW :1ZbW 芦花♂ 芦花♀ 非芦花♀

可见,雄鸡全部为芦花羽,雌鸡1/2芦花羽,1/2非芦花。

5、在鸡中,羽毛的显色需要显性基因 C的存在,基因型 cc的鸡总是白色。我们已知道,羽毛的芦花斑纹是由伴性(或Z连锁)显性基因B控制的,而且雌鸡是异配性别。一只基因型是ccZbW的白羽母鸡

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跟一只芦花公鸡交配,子一代都是芦花斑纹,如果这些子代个体相互交配,它们的子裔的表型分离比是怎样的?

注:基因型 C—ZbZb和 C—ZbW鸡的羽毛是非芦花斑纹。

解:根据题意,芦花公鸡的基因型应为CCZBZB,这一交配可图示如下: ♀ccZbW ′ CCZBZB♂ˉ♀CcZBW ′ CcZBZb♂ˉ Cc ′ Ccˉ ZBW ′ ZBZbˉ

1/4 CC 1/4 ZBZB = 1/16 CCZBZB 芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBZb = 1/16 CCZBZb 芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBW = 1/16 CCZBW 芦花斑纹 ♀ 1/4 ZbW = 1/16 CCZbW 非芦花斑纹 ♀

2/4 Cc 1/4 ZBZB = 2/16 CcZBZB 芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBZb = 2/16 CcZBZb 芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBW = 2/16 CcZBW 芦花斑纹 ♀ 1/4 ZbW = 2/16 CcZbW 非芦花斑纹 ♀

1/4 cc 1/4 ZBZB = 1/16 ccZBZB 非芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBZb = 1/16 ccZBZb 非芦花斑纹 ♂ 1/4 ZBW = 1/16 ccZBW 非芦花斑纹 ♀ 1/4 ZbW = 1/16 ccZbW 非芦花斑纹 ♀

因此,如果子代个体相互交配,它们的子裔的表型分离比为芦花 :非芦花 = 9/16 :7/16。

若按性别统计,则在雄性个体中芦花 :非芦花 = 6/16 :2/16;在雌性个体中芦花 :非芦花 = 3/16 :5/16; 6、在火鸡的一个优良品系中,出现一种遗传性的白化症,养禽工作者把5只有关的雄禽进行测验,发现其中3只带有白化基因。当这3只雄禽与无亲缘关系的正常母禽交配时,得到 229只幼禽,其中45只是白化的,而且全是雌的。育种场中可以进行一雄多雌交配,但在表型正常的184只幼禽中,育种工作者除了为消除白化基因外,想尽量多保存其他个体。你看火鸡的这种白化症的遗传方式怎样?哪些个体应该淘汰,哪些个体可以放心地保存?你怎样做?

解:229只幼禽是3只雄禽的子代个体的统计数字。因而,根据题意,这3只雄禽基因型相同,所以,可视为同一亲本。

由于雌禽为异配性别,又表现正常,于是推断,其基因型为ZW。雄禽为同配性别,又在子代中出现白化个体,并且全是雌的,所以这3只雄禽肯定是白化基因杂合子,即ZZa。 于是,上述交配可图示如下:

♀ZW ′ ZZa♂ˉ1/4ZZ 1/4ZZa 1/4ZW 1/4ZaW 正常♂ 正常♂ 正常♀ 白化♀ 基于上述分析,可以认为,在火鸡中,这种白化症的遗传方式为性连锁隐性遗传。 对于上述假定作c2检验:

p>0.05,差异不显著。因此可以认为上述结论是正确的。

这样,不难看出,184只表型正常的幼禽中,全部雌禽(ZW)可以放心地保留,对于雄禽应进一步与表型正常的雌禽作一次交配,凡子代出现白化火鸡者应淘汰。

7、有一视觉正常的女子,她的父亲是色盲。这个女人与正常视觉的男人结婚,但这个男人的父亲也是色盲,问这对配偶所生的子女视觉如何?

解:根据题意,该女子的基因型为XXc,正常男子的基因型为XY,这一婚配可图示如下: 女XXc ′ XY男ˉ 1/4XX 1/4XXc 1/4XY 1/4XcY女,正常 女,正常 男,正常 男,色盲 即这对配偶所生的女儿都色觉正常,儿子有一半正常,一半色盲。

8、一个没有血友病的男人与表型正常的女人结婚后,有了一个患血友病和Klinefelter综合症的儿子。说明他们两人的染色体组成和基因型。

提示:在形成卵子的第二次减数分裂时,X染色体可发生不分开现象。 解:已知血友病为X连锁隐性遗传。

因儿子的遗传组成中的Y染色体来自父方。而X染色体来自母方,所以,血友病患儿的表型正常的母亲,一定是血友病基因携带者,即XXh。

又因为,Klinefelter患者染色体组成是XXY,故该患儿是h基因纯合体,XhXhY。 可见,来自杂合体(表型正常)母亲的成对基因为减数分裂第二次分裂不分离而成。 于是这一婚配及患儿的形成可图示如下:

9、植物Lychnis alba是雌雄异株。把阔叶雌株与窄叶雄株杂交,得到的F1代雌雄植株都是阔叶的,但F2雄性植株有两种类型——阔叶和窄叶,你怎样解释?哪一个性别是异配性别(XY),哪一个性别是同配性别?

解:因为F1都是阔叶,母本的阔叶对父本的窄叶是显性。如果雌株是异配性别(XY),而雄株是同配性别(XX)的话,就可以认为F1雌株半合子XY的X染色体来自同配性别XX的父亲,所以是窄叶。而F1雌株是阔叶,它们一定又从母亲那儿得到一条X染色体,这就是说,F1雌株大概是XX(同配性别),但对阔叶和窄叶基因来说他们是杂合体,而雄株是XY。F2的结果支持这一观点,即F2雄株有两种类型,他们是杂合的雌体的产物。F2雌株都是阔叶,因为他们的两条X染色体中有一条来自F1-XY父亲,F1父亲在X染色体上只携带一个阔叶等位基因。

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10、下面是患有肌营养不良个体的一个家系,是一个女人和两个不同的男人在两次分别的婚姻中产生的。你认为那种遗传方式最有可能。请写出家系中各成员的基因型。

解:这大概是由于X性连锁隐性基因引起的,因为这个家系的女儿中没有一个有病,但女性I-2恰好一半的儿子有病,这女人很可能是杂合体。 11、(1)双亲都是色盲,他们能生出一个色觉正常的儿子吗? (2)双亲都是色盲,他们能生出一个色觉正常的女儿吗? (3)双亲色觉正常,他们能生出一个色盲的儿子吗? (4)双亲色觉正常,他们能生出一个色盲的女儿吗? 解:(1)不能 (2)不能 (3)能 (4)不能

12、在黑腹果蝇中,有一截刚毛(bobbed bristles)基因存在于X和Y的同源区域,所以X和Y上都有这基因。这基因记作bb,它对野生型基因(+)为隐性。隐性纯合体的刚毛短而细。如有一截刚毛雌蝇(XbbXbb)与纯合体正常刚毛雄蝇(X+Y+)交配,问F1和F2的基因型和表型的比例如何?

解: P ♀ XbbXbb ′ X+Y+ ♂ ↓F1 ♀ XbbX+ ′ XbbY+ ♂ 野生型 ? 野生型 ↓F2 1/4XbbXbb :1/4XbbX+ :1/4XbbY+ :1/4X+Y+ 截刚毛♀ 野生型♀ 野生型♂ 野生型♂

13、火鸡卵有时能孤雌生殖。这有三个可能的机制:①卵没有经过减数分裂,仍为二倍体;②卵核被极体授精;③卵核染色体加倍。你预期每一假设机制所产生的子代的性比如何?(假定雏鸡要能活下去,一个Z染色体是必须存在的。)

解:根据题意,将该雌鸡的卵母细胞三种可能的发育过程图示如下:

可见,当为机制(1)时,孤雌发育子代全部为雌性;机制(2)中,雌 :雄为4/5 :1/5; 机制(3)发育之予代全部为雄性。(注:这里所示1a,1b,2a,2b和3a,3b,都是随机发生。)

14、在小家鼠中,有一突变基因使尾巴弯曲。现在有一系列杂交试验,结果如下: 问: 这突变基因是显性还是隐性? 是常染色体遗传,还是伴性遗传?

表中6个杂交中,亲代和子代的基因型各如何?

解:该突变基因是X连锁显性遗传。用T表示该突变基因,t表示正常基因,则6个杂交的亲代和子代的基因型分别为: (1): ♀XtXt ′ XTY♂ˉ1/2 XTXt 1/2 XtY 弯曲♀ 正常♂ (2): ♀XTXt ′ XtY♂ˉ1/4 XTXt 1/4 XtXt 1/4 XTY 1/4 XtY 弯曲♀ 正常♀ 弯曲♂ 正常♂ (3): ♀XTXT ′ XtY♂ˉ1/2 XTXt 1/2 XTY 弯曲♀ 弯曲♂ (4): ♀XtXt ′ XtY♂ˉ1/2 XtXt 1/2 XtY 正常♀ 正常♂ (5): ♀XTXT ′ XTY♂ˉ1/2 XTXT 1/2 XTY 弯曲♀ 弯曲♂ (6): ♀XTXt ′ XTY♂ˉ1/4 XTXT 1/4 XTXt 1/4 XTY 1/4 XtY 弯曲♀ 弯曲♀ 弯曲♂ 正常♂

第六章 染色体和连锁群

1、在番茄中,圆形(O)对长形(o)是显性,单一花序(S)对复状花序(s)是显性。这两对基因是连锁的,现有一杂交 得到下面4种植株:

圆形、单一花序(OS)23 长形、单一花序(oS)83 圆形、复状花序(Os)85 长形、复状花序(os)19 问O—s间的交换值是多少?

解:在这一杂交中,圆形、单一花序(OS)和长形、复状花序(os)为重组型,故O—s间的交换值为: 2、根据上一题求得的O—S间的交换值,你预期 杂交结果,下一代4种表型的比例如何? 解:

OS 0.1 Os 0.4 0.4 0.1

OS 0.1 OOSS 0.01 OOSs 0.04 OoSS 0.04 OoSs 0.01 Os 0.4 OOSs 0.04 0.16 OoSs 0.16 Ooss 0.04 0.4 OoSS 0.04 OoSs 0.16 0.16 0.04 0.1 OoSs 0.01 Ooss 0.04 0.04 0.01

O_S_ :O_ss :ooS_ :ooss = 51% :24% :24% :1%, 即4种表型的比例为: 圆形、单一花序(51%), 圆形、复状花序(24%), 长形、单一花序(24%), 长形、复状花序(1%)。

3、在家鸡中,白色由于隐性基因c与o的两者或任何一个处于纯合态有色要有两个显性基因C与O的同时存在,今有下列的交配:

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♀CCoo白色 × ♂ccOO白色 ↓

子一代有色

子一代用双隐性个体ccoo测交。做了很多这样的交配,得到的后代中,有色68只,白色204只。问o—c之间有连锁吗?如有连锁,交换值是多少? 解:根据题意,上述交配:

♀ CCoo白色 ′ ccOO白色 ♂ ↓ 有色CcOo ′ ccoo白色 ↓ 有色C_O_ 白色(O_cc,ooC_,ccoo) 此为自由组合时双杂合个体之测交分离比。

可见,c—o间无连锁。 (若有连锁,交换值应为50%,即被测交之F1形成Co :cO :CO :co=1 :1 :1 :1的配子;如果这样,那么c与o在连锁图上相距很远,一般依该二基因是不能直接测出重组图距来的)。

4、双杂合体产生的配子比例可以用测交来估算。现有一交配如下: 问:(1)独立分配时,P=? (2)完全连锁时,P=?

(3)有一定程度连锁时,p=? 解:题目有误,改为:

(1)独立分配时,P = 1/2;

(2)完全连锁时,P = 0;

(3)有一定程度连锁时,p = r/2,其中r为重组值。

5、在家鸡中,px和al是引起阵发性痉挛和白化的伴性隐性基因。今有一双因子杂种公鸡 与正常母鸡交配,孵出74只小鸡,其中16只是白化。假定小鸡有一半是雌的,没有一只早期死亡,而px与al之间的交换值是10%,那么在小鸡4周龄时,显出阵发性痉挛时,(1)在白化小鸡中有多少数目显出这种症状,(2)在非白化小鸡中有多少数目显出这种症状? 解:上述交配子代小鸡预期频率图示如下: ♀ ′ ♂ ? ˉ

ˉ 45% px Al 45% Px al 5% Px Al 5% px al 1/2 Px Al 22.5% 22.5% 2.5% 2.5% 1/2 W 22.5% 22.5% 2.5% 2.5%

在雄性小鸡中,由于从正常母鸡得到Px、A基因,既不显px,也不显al;只有雌性小鸡中有可能显px或al性状。很据上述频率可得:

在白化小鸡中显阵发痉挛性状者为: 在非白化小鸡中显阵发痉挛性状者为:

6、因为px是致死的,所以这基因只能通过公鸡传递。上题的雄性小鸡既不显示px,也不显示al,因为它们从正常母鸡得到Px、Al基因。问多少雄性小鸡带有px?多少雄性小鸡带有al?

解:根据上题的图示可知,有45%的雄性小鸡带有px,45%的雄性小鸡带有al,5%的雄性小鸡同时带有px和al。

7、在果蝇中,有一品系对三个常染色体隐性基因a、b和c是纯合的,但不一定在同一条染色体上,另一品系对显性野生型等位基因A、B、C是纯合体,把这两品系交配,用F1雌蝇与隐性纯合雄蝇亲本回交,观察到下列结果:

表型 数目 a b c 211 ABC 209 a B c 212 AbC 208 (1)问这三个基因中哪两个是连锁的? (2)连锁基因间重组值是多少?

解:(a)、F1雌性杂合子的ABC来自一个亲本,而abc来自另一个亲本。在此基础上,观察亲本表型组合是保持(如A-B,a-b),还是改变(A-b,a-B),对回交子代进行分类,看它们对每一对基因分别属于亲本型还是重组型。 回交子代表型

基因对 亲本型 重组型 A-B A-C ¤ B-C

这些数据说明:A-B和B-C之间是自由组合的,但基因A和C是紧密连锁的,所以没有重组发生。 上述实验可图示如下:

P ↓F1 ♀ ♂ ↓B1 , , , (b)、0%。

8、在番茄中,基因O(oblate = flattened fruit),p(peach = hairyfruit)和S(compound inflorescence)是在第二染色体上。对这三个基因是杂合的F1,用对这三个基因是纯合的隐性个体进行测交,得到下列结


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