普通遗传学习题练习.pdf

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1、1,品系I的花粉育性正常,基因型为aa。品系II的花粉育性仍为正常,但基因型为AA。两者杂交F1表现显性性状,但株内花粉育性分离。F1与aa亲本回交,BC1中分离出四种类型,A半不育、A花粉全可育、aa半不育、aa花粉全可育,各占25%。试分析AA亲本及F1的遗传基础。AA亲本为易位纯合体,F1是易位杂合体。该易位点不在载有A—a基因的染色体上。因此亲本AA的遗传基础为AATT,F1为AaTt。附注:P155-8YYTT(黄色胚乳,易纯)×yytt(白胚乳,正常)↓YyTt×yytt↓a.形成的可育配子:YTytYtyTb.测交

2、子代:基因型表现型比例TyTt黄胚乳、半不育40%Yytt白胚乳、完全可育40%Yytt黄胚乳、完全可育10%YyTt白胚乳、半不育10%2,曾使叶基边缘有条纹(f)和叶中脉棕色(b)的某植物品系(ffbb)与叶基边缘无条纹和叶中脉色都正常的易位纯合体(FFBBTT)杂交,F1植株的叶边缘和中脉色都正常,但半不育。检查发现F1的孢母细胞减数分裂粗线期有十字形象的四价体。以全隐性的纯合亲本与F1进行测交,测交子代(Ft)的性状分离情况见表:P155-9问易位点(T)与这两对基因的位置关系如何?无条纹、正常色脉、半不育FBT96有条

3、纹、棕色脉、完全可育fbt99无条纹、正常色脉、完全可育FBt9有条纹、棕色脉、半不育fbT12有条纹、正常色脉、半不育fBT63无条纹、棕色脉、完全可育Fbt67有条纹、正常色脉、完全可育fBt3无条纹、棕色脉、半不育FbT2从测交结果可知,F和B基因连锁于一条染色体上,而且易位发生在该染色体上。双交换值=(3+2)/351=0.014f-b单交换值=[(63+67)/351]+0.014=0.384b-t单交换值=[(9+12)/351]+0.014=0.074f、b、t三者的关系为:3,果蝇中白眼(w)、短翅(m)和叉式刚

4、毛(f)都是隐性,并且是X染色体性连锁的。野生型雄果蝇经X射线处理后同隐性雌果蝇杂交,F1个体再用wmf雄果蝇测交。在多数测交后代中都具有稳定的重组率,即w-m为35%,m-f为20%。但是在两瓶中有例外的后代出现,结果如下:12wmf和+++67%wmf和+++80%w++和+mf32%w++和+mf2%wm+和++f1%wm+和++f18%首先找出亲本的类型,其次单交换结果与已知的单交换对照,是否出现差异?由于倒位杂合体的倒位区段内连锁基因的重组率下降,因此可知1和2中的果蝇都是X射线引起的倒位结果。与正常重组率相比又可知1

5、的倒位发生在m和f区段,2的倒位发生在w和m区段。4,基本染色体组的特征是什么?5,小麦有2n=6X=42条染色体,试写出下列细胞中染色体的模式和数目:a.单体b.单倍体c.四体d.缺体e.双三体6,菊芋(2n=102)是六倍体物种,写出它的单倍体(n)染色体数和染色体基数(X)7,假设有一植物种A,其双倍体染色体数目为22,物种B染色体数目为16。两植物杂交,产生了不育的后代。问:a.F1杂种的染色体数大致是多少?b.F1怎样才能得到一可育植株?这一植株的染色体数可能是多少?8,糖槭和羽叶槭都是二倍体植物2n=2X=26。它们

6、是同一个属的不同种。它们之间的杂种是不育的。试解释原因。9,为什么偶倍数异源多倍体表现与二倍体相同的遗传规律?10,.试述同源三倍体高度不育的遗传机理?1)在同源三倍体的细胞内,每个同源组含三条染色体。2)在减数分裂时,这三条染色体或联会成三价体或一个二价体和一个单价体。3)后I的分离主要是2/1的不均衡分离。结果造成同源三倍体的配子染色体组合成分的不平衡从而表现高度不育。11,杂种F1与隐性性状亲本测交,得到显性性状与隐性状状之比为5[A]:1[a]的后代,因此可以肯定该杂种是同源四倍体?试说明。因为除了同源四倍体(复式)外,

7、复式三体(AAa)按染色体随机分离后形成的配子比例为1AA:2Aa:2A:1a,与隐性亲本回交后,显隐性性状之比也为5[A]:1[a]。13,如何做到用黑麦一对染色体替换普通小麦的某一对染色体,获得只换取黑麦个别染色体的新类型。写出程序图式。14,一个2n=10的植物种A与另一个2n=14的植物种B杂交,F1杂种只产生少量花粉粒,用它给B授粉,产生少数几株具有19条染色体的植株,它们是高度不育的,但是通过自花授粉也能产生出极少数具有24条染色体的植株。这些植株在表现型上与原来的亲本不同,但都是能育的。试从染色体数目变异上加以解释

8、。1)杂种F1具有A物种的5条染色体和B物种的7条染色体,共12条染色体。可能杂种F1产生了少量未减数的花粉粒,含12条染色体。2)这些花粉粒与B物种卵细胞的7条染色体(n=7)结合,产生了含19条染色体的植株,其染色体组成为(5Ⅰa+7Ⅱbb)。这种植株可产生

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