第三章 《孟德尔遗传》习题答案
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3/4 P_
R_
11. 略。
山西农业大学
遗传学第九章
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12 萝卜块根的形状有长形的,圆形的,椭圆形的,以下是不同 类型杂交的结果。说明萝卜块根形状属于什么遗传类型,并自定 基因符号,标明下述个杂交组合亲本及其后裔的基因型。 答,根据观察,萝卜块根形状属于不完全显性。 (1) 长形×圆形 595椭圆形 AA aa Aa (2) 长形×椭圆形 205 长形,201椭圆形 AA Aa AA Aa (3) 椭圆形× 圆形 198 椭圆形,202圆形 Aa aa Aa aa (4) 椭圆形× 椭圆形 58长形,121椭圆形,61圆形 Aa Aa AA Aa aa
表型
比例
无芒
100%
2
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(3)P
F1
Aa
1/4AA
× Aa ↓ 2/4Aa 1/4aa 有芒 25%
aa 1/2aa 有芒 50%
表型 比例
(4)P F1 表型 比例 Aa 1/2Aa
无芒 75%
× ↓
无芒 50%
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遗传学第九章
3
(5)P
F1
aa
× ↓ aa 有芒 100%
8. 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? 解:第一,先使甲品种与乙品种杂交,获得杂种BbRr 白稃、刺芒 × 黑稃、光芒 bbRR BBrr ↓ 子一代(F1) BbRr(黑稃、刺芒) ↓ 9/16 B_R_ 3/16 B_rr 3/16 bbR_ 1/16 bbrr 黑稃、刺芒 黑稃、光芒 白稃、刺芒 白稃、光芒 第二,将F1植株自交, F2植株有1/16表现白稃、光芒,其基 因型为bbrr,这样,就获得了纯合的白稃、光芒(bbrr)的新品 种。 遗传学第九章 13 山西农业大学
1/8TtRR 1/8TtRr
1/8TtRr 1/8Ttrr
1/8ttRR
1/8ttRr Ttrr 1/8
1/8ttRr
1/8ttrr ttrr 1/8
ttRR ttRr 1/8 2/8
表现型 比 例
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厚紫 3/8
薄紫 3/8
遗传学第九章
厚红 1/8
薄紫 1/8
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(4) P 表型 G (配子)
2/4Pp 紫花 75% 1240
1/4pp 白花 25% 413 总数 1653
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5.玉米是异花授粉作物,靠风力传播花粉。一块纯种甜 粒玉米繁殖田收获时,发现有的甜粒玉米果穗上结有少数 非甜粒种子,而另一块非甜粒玉米繁殖田收获时,非甜粒 果穗上却找不到甜粒的种子。如何解释这种现象?怎样验 证解释?
aa
表型 比例
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( HH )与纯合的裸粒品种( hh)杂交,写出 其F1 和F2 的基因型和表现型。在完全显性情况下,其F2 的基因型和表现型的比例怎样?
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4
解
P
F1
HH
× ↓ Hh 有稃 2/4Hh
hh
表型
ttRr 薄壳、紫色 1/2tR , 1/2tr
×
F1
♂ ♀ 1/2tR 1/2Tr 1/4TtRr
Ttrr 厚壳、红色 1/2Tr, 1/2tr 1/2tr 1/4Ttrr
1/2tr
F1 TtRr 1/4 Ttrr 1/4
1/4ttRr
1/4ttrr
ttRr 1/4 ttrr 1/4
表现型 比 例
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厚紫 1/4
厚红 1/4
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薄紫 1/4
薄红 1/4
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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(F1)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的是黄果、 二室的, 1/8的是黄果、多室的。试问这两个亲本植株是怎样的 基因型? 解:亲本红果、二室与红果、多室杂交,其基因型为 Y_M_ × Y_mm 在子一代(F1)群体内, 红果:黄果=(3/8+3/8):(1/8+1/8)=3/4:1/4 二室:多室=(3/8+1/8):(3/8+1/8)=1:1 说明双亲果色基因型为:Yy × Yy 心室数基因型为: Mm × mm 因此亲本植株的基因型是: YyMm × Yymm 遗传学第九章 12 山西农业大学
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(3)PpRRAa × PpRrAa (写出表现型后,统计每类比例)
1/2RR 1/4 PP 1/2Rr 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/4 AA 2/4 Aa 1/4 aa 1/32PPRRAA 毛、抗、无 2/32PPRRAa 毛、抗、无 1/32PPRRaa 毛、抗、有 1/32PPRrAA 毛、抗、无 2/32PPRrAa 毛、抗、无 1/32PPRraa 毛、抗、有 2/32PpRRAA 毛、抗、无 4/32PpRRAa 毛、抗、无 2/32PpRRaa 毛、抗、有 2/32PpRrAA 毛、抗、无 4/32PpRrAa 毛、抗、无 2/32PpRraa 毛、抗、有 1/32ppRRAA 光、抗、无 2/32ppRRAa 光、抗、无 1/32ppRRaa 光、抗、有 1/32ppRrAA 光、抗、无 2/32ppRrAa 光、抗、无 1/32ppRraa 光、抗、有
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1
1.解
(1 )P 毛颖 × 毛颖,后代全部毛颖。 基因型 PP × PP 或 PP × Pp (2)P 毛颖 × 毛颖,后代3/4毛颖: 1/4光颖。 基因型 Pp × Pp (3)P 毛颖 × 光颖,后代1/2毛颖: 1/2光颖。 基因型 Pp × pp
2.解 (1)P AA × aa ↓ F1 Aa 表型 无芒 比例 100% (2)P F1 AA × ↓ 1/2AA Aa 1/2Aa
传基础如下述。 山西农业大学
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P
白颖 bbgg
×
黑颖 BBGG
↓ F1 BbGg(黑颖) ↓ 9/16 B_G_ +3B_gg 3/16 bbG_ 黑色 灰色 12: 3: 2测验:略。
1/16 bbgg 白色 1
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Baidu Nhomakorabea20
14 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。一个有 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。 (2)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。 试问这个有色籽粒植株是怎样的基因型? 解:(1)AACcRR × aaccRR 时,获得50%有色籽粒。 AACcRr × aaccRR AaCCRR × aaccRR AaCCRr × aaccRR
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(3) P 表型 G (配子)
F1
TtRr × ttRr 厚壳、紫色 薄壳、紫色 1/4TR , 1/4Tr, 1/4tR , 1/4tr, 1/2tR, 1/2tr 1/4Tr 1/4tR 1/4tr ♂ ♀ 1/4TR
1/2tR
1/2tr F1 TtRR TtRr 1/8 2/8
6.花生种皮紫色(R)对红色(r)为显性,厚壳(T)对 薄壳(t)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) P TTrr 亲本表型 厚壳、红色 配子种类(G) Tr 配子比例 100% F1 基因型种类 基因型比例 F1 表型种类 表型比例
1/2RR 2/4 Pp 1/2Rr
1/2RR 1/4 pp 1/2Rr
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(3)PpRRAa × PpRrAa 该题要求写出F1的表现型。有更简便的解题方法。且能很 方便地知道每种表现型的比例。
3/4 A_ 1/4 aa 3/4 A_ 1/4pp R_ 1/4 aa 1/16 ppR_aa 光颖、抗锈、有芒 9/16 P_R_A_ 毛颖、抗锈、无芒 3/16 P_R_aa 毛颖、抗锈、有芒 3/16 ppR_A_ 光颖、抗锈、无芒
解 设非甜粒为显性(Su),甜粒为隐性(su)。当两 种纯种玉米间行种植时,甜粒玉米果穗上接受非甜粒玉米 的花粉,产生的种子为非甜粒( Susu ),非甜粒玉米的 果穗上接受甜粒玉米的花粉,产生的种子也是非甜粒 ( Susu ),而不会出现甜粒种子。将甜粒玉米果穗上非 甜粒的杂合类型( Susu )种子种下后与甜粒玉米杂交, 结出的果穗上的籽粒应当是非甜粒:甜粒=1:1。在非甜 粒玉米果穗上尽管没有甜粒的籽粒,但一定存在杂合状态 的非甜粒籽粒。把所有的种子种下,与甜粒玉米杂交,一 定有部分植株结出既有甜粒种子又有非甜粒种子的果穗。 遗传学第九章 7 山西农业大学
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13 Nilson-Ehle用白颖和黑颖两种燕麦杂交。 F1是黑颖。 F2共
560株,其中黑颖416株,灰颖106株,白颖36株。请说明燕麦 颖壳颜色的遗传方式;写出F2中白颖和灰颖植株的基因型;作
2测验,实得结果是否符合你的理论假设。
解:由于在F2群体中,黑颖416株,灰颖106株,白颖36 株,这3个表现型的比例接近12:3:1,说明燕麦颖壳颜色的遗 传可能属于2对独立遗传基因共同对一单位性状发生作用的基 因互作现象,且属于显性上位作用。这里,颖壳黑色基因(B) 对显性颖壳灰色基因(G)有上位性作用,当B存在时能阻碍G 基因的作用,表现为黑色;缺少B时,G表现其灰色作用;如 果B和G都不存在,则表现g基因的白色。从亲本到F1、 F2的遗
合并同类项: 1/4 PpRRAa +1/4 PpRrAa 1/2毛颖、抗锈、光芒
1/4 PpRRaa+1/4 PpRraa 1/2毛颖、抗锈、有芒
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(2)pprrAa × PpRraa
1/2Rr 1/2Pp 1/2rr 1/2aa 1/2Aa 1/2Rr 1/2aa 1/2pp 1/2Aa 1/2rr 1/2aa
F2 1/4HH
1/4hh
表型 比例
有稃 75%
裸粒 25%
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。
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解
P
PP 紫花
×
↓ Pp 紫花
pp 白花
F1 表型 F2 表型 理论比例 实际个体数 PP
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1/2Aa 1/2aa 1/2Aa
1/8 PpRrAa 毛颖、抗锈、无芒 1/8 PpRraa 毛颖、抗锈、有芒 1/8 PprrAa 毛颖、感锈、无芒 1/8 Pprraa 毛颖、感锈、有芒 1/8 ppRrAa 光颖、抗锈、无芒 1/8 ppRraa 光颖、抗锈、有芒 1/8 pprrAa 光颖、感锈、无芒 1/8 pprraa 光颖、感锈、有芒
山西农业大学 遗传学第九章 21
(2)
AaCCRr × aaCCrr
AaCcRr × aaCCrr
时,获得25%有色籽粒。
9. 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。光芒(A)是有芒(a)的显性。已知小麦 品种杂交亲本的基因型如下,试述F1的表现型。 解:(1)PPRRAa × ppRraa
1/2 RR Pp 1/2 Rr 1/2 Aa 1/2 aa 1/2 Aa 1/2 aa 1/4 PpRRAa 1/4 PpRRaa 1/4 PpRrAa 1/4 PpRraa 毛颖、抗锈、光芒 毛颖、抗锈、有芒 毛颖、抗锈、光芒 毛颖、抗锈、有芒
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×
TtRr 100% 厚壳、紫色 100%
ttRR 薄壳、紫色 tR 100%
8
(2) P 表型 配子种类 配子比例 F1 基因型 基因型比例 表型种类 表型比例
TTRR 厚壳、紫色 TR 100%
×
TtRr 100% 厚壳、紫色
100%
ttrr 薄壳、红色 tr 100%