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刘庆昌版遗传学

刘庆昌版遗传学课后习题答案

第一章遗传的细胞学基础1.一般染色体的外部形态包括哪些部分?

着丝点、染色体臂、主缢痕、随体。

2.简述有丝分裂和减数分裂的主要区别。

⑴减数分裂前期有同源染色体配对(联会);

⑵减数分裂遗传物质交换(非姐妹染色单体片段交换);

⑶减数分裂中期后染色体独立分离,而有丝分裂则着丝点裂开后均衡分向两极;⑷减数分裂完成后染色体数减半;

⑸分裂中期着丝点在赤道板上的排列有差异:

减数分裂中同源染色体的着丝点分别排列于赤道板两侧,而有丝分裂时则整齐地排列在赤道板上。

4.某物种细胞染色体数为2n=24,分别指出下列各细胞分裂时期中的有关数据:

(1)有丝分裂后期染色体的着丝点数;

(2)减数分裂后期I染色体着丝点数;

(3)减数分裂中期I的染色体数;

(4)减数分裂末期1I的染色体数。

(1)48

(2)24(3)24(4)12

5•果蝇体细胞染色体数为2n=8,假设在减数分裂时有一对同源染色体不分离,被拉向同一极,那么:

(1)二分子的每个细胞中有多少条染色单体?

(2)若在减数分裂第二次分裂时所有的姊妹染色单体都分开,则产生四个配子中各有多少条染色体?

(3)用n表示一个完整的单倍染色体组,应怎样表示每个配子的染色体数?

(1)一个子细胞有10条染色单体,另一个子细胞中有6条染色单体

(2)两个配子中有5条染色体,另两个配子中有3条染色体。

(3)n+1和n—1。

6.人的受精卵中有多少条染色体?

人的初级精母细胞、初级卵母细胞、精细胞、卵细胞中各有多少条染色体?

46;46;46;23;23

7.水稻细胞中有24条染色体,小麦中有42条染色体,黄瓜中有14条染色体。

理论上它们各能产生多少种含不同染色体的雌雄配子?

12217

水稻:

2小麦:

2黄瓜:

2

&假定一个杂种细胞里含有3对染色体,其中AB、C来自父本、A'B'、C'来自母本。

通过减数分裂能形成几种配子?

其染色体组成如何?

同时含有3条父本染色体或是条母本染色体的比例是多少?

如果形成的是雌配子,那么只形成一种配子ABC或ABC'或ABC或AB'C'或AB'C或ABC或ABC'或A'B'C;

如果形成的是雄配子,那么可以形成两种配子AB(和AB'C'或AB'C和ABC'或ABC和AB'C'或

ABC或和AB'C。

同时含有3条父本染色体或是条母本染色体的比例共为1/4。

9.植物的10个花粉母细胞可以形成:

多少花粉粒?

多少精核?

多少营养核?

10个卵母细胞可以形成:

多少胚囊?

少卵细胞?

多少极核?

多少助细胞?

多少反足细胞?

植物的10个花粉母细胞可以形成:

40个花粉粒,80个精核,40个营养核;10个卵母细胞可以形成10个胚

囊,10个卵细胞20个极核20个助细胞30个反足细胞

10.玉米体细胞里有10对染色体,写出下列各组织的细胞中染色体数目。

(1)叶⑵根(3)胚乳(4)胚囊母细胞(5)胚

(6)卵细胞(7)反足细胞(8)花药壁(9)花粉管核

(1)叶:

20条;

(2)根:

20条;(3)胚乳:

30条;(4)胚囊母细胞:

20条;(5)胚:

20条;(6)卵细胞:

10条;⑺反足细胞:

10条;(8)花药壁:

20条;(9)花粉管核:

10条

第三章孟德尔遗传

1.小麦毛颖基因P为显性,光颖基因p为隐性。

写出下列杂交组合的亲本基因型。

(1)毛颖x毛颖,后代全部毛颖;

⑵毛颖x毛颖,后代3/4毛颖:

1/4光颖;

⑶毛颖X光颖,后代1/2毛颖:

1/2光颖。

(1)PPXPP或者PPxPp

(2)PpxPp(3)Ppxpp

2.小麦无芒基因A为显性,有芒基因a为隐性。

写出下列各杂交组合中F1的基因型和表现型。

每一组合的F1群体中,

(HH)与纯合的裸粒品种(hh)杂交,写出其F1和

出现无芒或有芒个体的机会各为多少?

(1)AAxaa

(2)AA

xAa(3)Aa

xAa(4)Aa

xaa(5)aaxaa

杂交组合

AAxaaAA

xAaAaxAa

Aaxaa

aaxaa

F1基因型

全Aa

AA,Aa

AAAaaaAa

aa

卜1表现型

无芒

无芒

无芒无芒有芒

无芒有芒

出现无芒机会

1

1

3/41/20

出现有芒机会

0

0

1/4

1/2

aa

有芒

3.小麦有稃基因H为显性,裸粒基因h为隐性。

现以纯合的有稃品种

F2的基因型和表现型。

在完全显性条件下,其F2基因型和表现型的比例怎样?

F1基因型:

Hh;表现型:

有稃

F2基因型HH:

Hh:

hh=1:

2:

1;表现型有稃:

裸粒=3:

1

4.大豆的紫花基因P对白花基因p为显性,紫花’白花的F1全为紫花,F2共有1653株,其中紫花1240株,白花413株,试用基因型说明这一试验结果。

紫花x白花T紫花T紫花(1240株):

白花(413株)

PPxppiPp^3P_:

1pp

6•花生种皮紫色(R)对红色(r)为显性,厚壳(T)对薄壳⑴为显性。

R-r和T-t是独立遗传的。

指出下列各种杂交组

合的:

(1)亲本的表现型、配子种类和比例;

(2)F1的基因型种类和比例、表现型种类和比例。

1)TTrrxttRR2)TTRRxttrr3)TtRrxttRr4)ttRrxTtrr

杂交组合

TTrrxttRR

TTRFxttrr

TtRrxttRr

ttRrxTtrr

亲本表型

厚红

薄紫

厚紫

薄红

厚紫

薄紫

薄紫

厚红

配子

Tr

tR

TR

tr

1TR:

1Tr:

1tR:

1tr

1tr:

1tR

1tR:

1tr

1Tr:

1tr

F,基因型

TtRr

TtRr

1TtRR:

2TtRr:

1Ttrr:

1ttRR:

2ttR

1Ttrr:

1TtRr:

1ttRr:

1ttr

r:

1ttrr

r

片表型

厚壳紫色

厚壳紫色

3厚紫:

1厚红:

3薄紫:

1薄红

1厚红:

1厚紫:

1薄紫:

1

薄红

7•番茄的红果(Y)对黄果(y)为显性,二室(M)对多室(m)为显性。

两对基因是独立遗传的。

当一株红果、二室的番茄

与一株红果、多室的番茄杂交后,子一代(Fi)群体内有:

3/8的植株为红果、二室的、3/8是红果、多室的,1/8是黄果、二室的,1/8是黄果、多室的。

试问这两个亲本植株是怎样的基因型?

根据杂交子代结果,红果:

黄果为3:

1,说明亲本的控制果色的基因均为杂合型,为Yy;多室与二室的比例为1:

1,说明亲本之一为杂合型,另一亲本为纯合隐性,即分别为Mn和mm故这两个亲本植株的基因型分别为YyMr和Yymm8•下表是不同小麦品种杂交后代产生的各种不同表现型的比例,试写出各个亲本的基因型。

(利用11题信息:

毛颖

(P)是光颖(p)的显性,抗锈(R)是感锈(r)的显性,无芒(A)是有芒(a)的显性)

亲丰粗合

毛融感锈

光颖感锈

毛載感蒔X光輸感珮

0

1S

0

14

怪藏抗诱X光颖朋匾

rru

5

~9

毛議抗赛汽北题抗锈

15

15

3

米赖抗诱X光緬折誘

C

12

Pprrxpprr;PpRrxpprr;PpRrxppRr;ppRrxppRr

9•大麦的刺芒(R)对光芒(r)为显性,黑稃(B)对白稃(b)为显性。

现有甲品种为白稃,但具有刺芒;而乙品种为光芒,但为黑稃。

怎样获得白稃、光芒的新品种?

如果两品种都是纯合体:

bbRRXBBrr宀BbRrF1自交可获得纯合白稃光芒种bbrr.

如果两品种之一是纯合体bbRrxBBrr宀BbRrBbrrF1自交可获得纯合白稃光芒bbrr.

如果两品种之一是纯合体bbRRXBbrr宀BbRrbbRrF1自交可获得纯合白稃光芒bbrr.

如果两品种都是杂合体bbRrxBbrr宀BbRrbbRrBbrrbbrr直接获得纯合白稃光芒bbrr.

10.小麦的相对性状,毛颖(P)是光颖(p)的显性,抗锈(R)是感锈(r)的显性,无芒(A)是有芒(a)的显性。

这三对基因之间也没有互作。

已知小麦品种杂交亲本的基因型如下,试述F1的表现型。

(1)PPRRAaxppRraa⑵pprrAaxPpRraa⑶PpRRAaxPpRrAa⑷PprraaxppRrAa

(1)PPRRAxppRraa

毛颖抗锈无芒(PpR_Aa;毛颖抗锈有芒(PpR_aa)

(2)pprrAaxPpRraa

毛颖抗锈无芒(PpRrA_);光颖感锈有芒(pprraa);毛颖抗锈有芒(PpRraa);光颖感锈无芒(pprrAa);毛颖感锈无芒(PprrAa);光颖抗锈有芒(ppRraa);毛颖感锈有芒(Pprraa);光颖抗锈无芒(ppRrAa)

(3)PpRRAxPpRrAa

毛颖抗锈无芒(P_R_A_;毛颖抗锈有芒(P_R_aa);

光颖抗锈有芒(ppR_aa);光颖抗锈无芒(ppR_A_

(4)PprraaxppRrAa

毛颖抗锈无芒(PpRrAa);光颖感锈有芒(pprraa);毛颖抗锈有芒(PpRraa);

光颖感锈无芒(pprrAa);毛颖感锈无芒(PprrAa);光颖抗锈有芒(ppRraa);

毛颖感锈有芒(Pprraa);光颖抗锈无芒(ppRrAa)

11.光颖、抗锈、无芒(ppRRAA)小麦和毛颖、感锈、有芒(PPrraa)小麦杂交,希望从F3选出毛颖、抗锈、无芒(PPRRAA)的小麦10个株系,试问在F2群体中至少应选择表现型为毛颖、抗锈、无芒(P_R_A_)的小麦若干株?

由于F3表现型为毛颖抗锈无芒(P_R_A_中PPRRA的比例仅为1/27,因此,要获得10株基因型为PPRRAA则F3至少需270株表现型为毛颖抗锈无芒(P_R_A_。

13•萝卜块根的形状有长形的,圆形的,有椭圆形的,以下是不同类型杂交的结果:

长形X圆形t595椭圆形

长形X椭圆形t205长形,201椭圆形

椭圆形X圆形t198椭圆形,202圆形

椭圆形X椭圆形t58长形,112椭圆形,61圆形

说明萝卜块根形状属于什么遗传类型,并自定基因符号,标明上述各杂交组合亲本及其后裔的基因型。

不完全显性

15•设玉米籽粒有色是独立遗传的三显性基因互作的结果,基因型为A_C_R_的籽粒有色,其余基因型的籽粒均无

色。

有色籽粒植株与以下三个纯合品系分别杂交,获得下列结果:

(1)与aaccRR品系杂交,获得50%有色籽粒;

⑵与aaCCrr品系杂交,获得25%有色籽粒;

(3)与AAccrr品系杂交,获得50%有色籽粒。

试问这些有色籽粒亲本是怎样的基因型?

根据

(1)试验,该株基因型中A或C为杂合型;

根据

(2)试验,该株基因型中A和R均为杂合型;

根据(3)试验,该株基因型中C或R为杂合型;

综合上述三个试验,该株的基因型为AaCCRr

16.假定某个二倍体物种含有4个复等位基因(如a1、a2、a3、a4),试决定在下列这三种情况可能有几种基因组合?

(1)一条染色体;

(2)—个个体;(3)—个

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