遺傳學(xué)課后習(xí)題答案2_第1頁
遺傳學(xué)課后習(xí)題答案2_第2頁
遺傳學(xué)課后習(xí)題答案2_第3頁
遺傳學(xué)課后習(xí)題答案2_第4頁
遺傳學(xué)課后習(xí)題答案2_第5頁
已閱讀5頁,還剩14頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

劉慶昌版遺傳學(xué)課后習(xí)題答案

第一章遺傳的細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ)

1.一般染色體的外部形態(tài)包括哪些部分?

著絲點(diǎn)、染色體臂、主縊痕、隨體。

2.簡(jiǎn)述有絲分裂和減數(shù)分裂的主要區(qū)別。

⑴減數(shù)分裂前期有同源染色體配對(duì)(聯(lián)會(huì));

⑵減數(shù)分裂遺傳物質(zhì)交換(非姐妹染色單體片段交換);

⑶減數(shù)分裂中期后染色體獨(dú)立分離,而有絲分裂則著絲點(diǎn)裂開后均衡分向兩極;

⑷減數(shù)分裂完成后染色體數(shù)減半;

⑸分裂中期著絲點(diǎn)在赤道板上的排列有差異:

減數(shù)分裂中同源染色體的著絲點(diǎn)分別排列于赤道板兩側(cè),而有絲分裂時(shí)則整齊地排列在赤道板上。

4.某物種細(xì)胞染色體數(shù)為2n=24,分別指出下列各細(xì)胞分裂時(shí)期中的有關(guān)數(shù)據(jù):

(1)有絲分裂后期染色體的著絲點(diǎn)數(shù);

(2)減數(shù)分裂后期I染色體著絲點(diǎn)數(shù);

(3)減數(shù)分裂中期I的染色體數(shù);

(4)減數(shù)分裂末期II的染色體數(shù)。

(1)48(2)24(3)24(4)12

5.果蠅體細(xì)胞染色體數(shù)為2n=8,假設(shè)在減數(shù)分裂時(shí)有一對(duì)同源染色體不分離,被拉向同一極,那么:

(1)二分子的每個(gè)細(xì)胞中有多少條染色單體?

(2)若在減數(shù)分裂第二次分裂時(shí)所有的姊妹染色單體都分開,則產(chǎn)生四個(gè)配子中各有多少條染色體?

(3)用n表示一個(gè)完整的單倍染色體組,應(yīng)怎樣表示每個(gè)配子的染色體數(shù)?

(1)一個(gè)子細(xì)胞有10條染色單體,另一個(gè)子細(xì)胞中有6條染色單體

(2)兩個(gè)配子中有5條染色體,另兩個(gè)配子中有3條染色體。

(3)n+1和n-l。

6.人的受精卵中有多少條染色體?人的初級(jí)精母細(xì)胞、初級(jí)卵母細(xì)胞、精細(xì)胞、卵細(xì)胞中各有多少條染色體?

46;46;46;23;23

7.水稻細(xì)胞中有24條染色體,小麥中有42條染色體,黃瓜中有14條染色體。理論上它們各能產(chǎn)生多少種含不同

染色體的雌雄配子?

水稻:2”小麥:2“黃瓜:2,

8.假定一個(gè)雜種細(xì)胞里含有3對(duì)染色體,其中A、B、C來自父本、A\B\來自母本。通過減數(shù)分裂能形成

幾種配子?其染色體組成如何?。同時(shí)含有3條父本染色體或是條母本染色體的比例是多少?

如果形成的是雌配子,那么只形成一種配子ABC或A'B'C'或A'BC或AB'C'或AB'C或A'BC'或ABC'

或A'B'C;

如果形成的是雄配子,那么可以形成兩種配子ABC和A'B'C'或AB'C和A'BC'或A'BC和AB'C'或

ABC'或和A'B'Co

同時(shí)含有3條父本染色體或是條母本染色體的比例共為1/4。

9.植物的10個(gè)花粉母細(xì)胞可以形成:多少花粉粒?多少精核?多少營養(yǎng)核?10個(gè)卵母細(xì)胞可以形成:多少胚囊?多

少卵細(xì)胞?多少極核?多少助細(xì)胞?多少反足細(xì)胞?

植物的10個(gè)花粉母細(xì)胞可以形成:40個(gè)花粉粒,80個(gè)精核,40個(gè)營養(yǎng)核;10個(gè)卵母細(xì)胞可以形成10個(gè)胚

囊,10個(gè)卵細(xì)胞20個(gè)極核20個(gè)助細(xì)胞30個(gè)反足細(xì)胞

10.玉米體細(xì)胞里有10對(duì)染色體,寫出下列各組織的細(xì)胞中染色體數(shù)目。

(1)葉(2)根(3)胚乳(4)胚囊母細(xì)胞⑸胚

⑹卵細(xì)胞(7)反足細(xì)胞(8)花藥壁⑼花粉管核

(1)葉:20條;(2)根:20條;(3)胚乳:30條;(4)胚囊母細(xì)胞:20條;(5)胚:20條;(6)卵細(xì)胞:10條;(7)

反足細(xì)胞:10條;(8)花藥壁:20條;(9)花粉管核:10條

第三章孟德爾遺傳

L小麥毛穎基因P為顯性,光穎基因P為隱性。寫出下列雜交組合的親本基因型。

(1)毛穎義毛穎,后代全部毛穎:

(2)毛穎X毛穎,后代3/4毛穎:1/4光穎;

⑶毛穎X光穎,后代1/2毛穎:1/2光穎。

(1)PPXPP或者PPXPp⑵PpXPp(3)PpXpp

2.小麥無芒基因A為顯性,有芒基因a為隱性。寫出下列各雜交組合中國的基因型和表現(xiàn)型。每一組合的凡群體中,

出現(xiàn)無芒或有芒個(gè)體的機(jī)會(huì)各為多少?

(1)AAXaa(2)AAXAa(3)AaXAa(4)AaXaa(5)aaXaa

雜交組合AAXaaAAXAaAaXAaAaXaaaaXaa

Fl基因型全AaAA,AaAAAaaaAaaaaa

Fl表現(xiàn)型無芒無芒無芒無芒有芒無芒有芒有芒

出現(xiàn)無芒機(jī)會(huì)113/41/20

出現(xiàn)有芒機(jī)會(huì)001/41/2

3.小麥有程基因H為顯性,裸?;騢為隱性。現(xiàn)以純合的有程品種(HH)與純合的裸粒品種(hh)雜交,寫出其R和

F2的基因型和表現(xiàn)型。在完全顯性條件下,其Fz基因型和表現(xiàn)型的比例怎樣?

F1基因型:Hh;表現(xiàn)型:有程

F2基因型HH:Hh:hh=l:2:l;表現(xiàn)型有殍:裸粒=3:1

4.大豆的紫花基因P對(duì)白花基因p為顯性,紫花’白花的艮全為紫花,F(xiàn)z共有1653株,其中紫花1240株,白花413

株,試用基因型說明這一試驗(yàn)結(jié)果。

紫花X白花一紫花f紫花(1240株):白花(413株)

PPXpp—Ppf3P:lpp

6.花生種皮紫色(R)對(duì)紅色(r)為顯性,厚殼(T)對(duì)薄殼⑴為顯性。!t-「和丁-1是獨(dú)立遺傳的。指出下列各種雜交組

合的:

(1)親本的表現(xiàn)型、配子種類和比例;(2)艮的基因型種類和比例、表現(xiàn)型種類和比例。

DTTrrXttRR2)TTRRXttrr3)TtRrXttRr4)ttRrXTtrr

雜交組合TTrrXttRRTTRRXttrrTtRrXttRrttRrXTtrr

親本表型厚紅薄紫厚紫薄紅厚紫薄紫薄紫厚紅

配子TrtRTRtr1TR:ITr:ItR:ItrItr:ItRltR:ltrITr:Itr

、基因型TtRrTtRr1TtRR:2TtRr:ITtrr:lttRR:2ttRITtrr:ITtRr:IttRr:Ittr

r:lttrrr

工表型厚殼紫色厚殼紫色3厚紫:1厚紅:3薄紫:1薄紅1厚紅:1厚紫:1薄紫:1

薄紅

7.番茄的紅果(Y)對(duì)黃果(y)為顯性,二室(M)對(duì)多室(m)為顯性。兩對(duì)基因是獨(dú)立遺傳的。當(dāng)一株紅果、二室的番茄

與一株紅果、多室的番茄雜交后,子一代(艮)群體內(nèi)有:3/8的植株為紅果、二室的、3/8是紅果、多室的,1/8是黃

果、二室的,1/8是黃果、多室的。試問這兩個(gè)親本植株是怎樣的基因型?

根據(jù)雜交子代結(jié)果,紅果:黃果為3:1,說明親本的控制果色的基因均為雜合型,為Yy;多室與二室的比例為1:

1,說明親本之一為雜合型,另一親本為純合隱性,即分別為Mm和mm,故這兩個(gè)親本植株的基因型分別為YyMm和Yymm。

8.下表是不同小麥品種雜交后代產(chǎn)生的各種不同表現(xiàn)型的比例,試寫出各個(gè)親本的基因型。(利用11題信息:毛穎

(P)是光穎(p)的顯性,抗銹(R)是感銹(r)的顯性,無芒(A)是有芒(a)的顯性)

親本組合毛穎抗銹毛穎感銹光穎抗銹光穎感銹

毛穎感銹x光穎感銹018014

毛穎抗銹“光穎感銹1089

毛穎抗銹X光穎抗銹157165

光穎抗銹“光穎抗銹003212

PprrXpprr;PpRrXpprr;PpRrXppRr;ppRrXppRr

9.大麥的刺芒(R)對(duì)光芒(r)為顯性,黑程(B)對(duì)白程(b)為顯性?,F(xiàn)有甲品種為白秤,但具有刺芒;而乙品種為光芒,

但為黑秤。怎樣獲得白稗、光芒的新品種?

如果兩品種都是純合體:bbRRXBBrr-BbRrFl自交可獲得純合白程光芒種bbrr.

如果兩品種之一是純合體bbRrXBBrr—BbRrBbrrFl自交可獲得純合白杼光芒bbrr.

如果兩品種之一是純合體bbRRXBbrr-BbRrbbRrFl自交可獲得純合白程光芒bhr.

如果兩品種都是雜合體bbRrXBbrr-BbRrbbRrBbrrbbrr直接獲得純合白移光芒bbrr.

10.小麥的相對(duì)性狀,毛穎(P)是光穎(p)的顯性,抗銹(R)是感銹(r)的顯性,無芒(A)是有芒(a)的顯性。這三對(duì)基因

之間也沒有互作。已知小麥品種雜交親本的基因型如下,試述B的表現(xiàn)型。

(1)PPRRAaXppRraa(2)pprrAaXPpRraa(3)PpRRAaXPpRrAa(4)PprraaXppRrAa

(1)PPRRAaXppRraa

毛穎抗銹無芒(PpR_Aa);毛穎抗銹有芒(PpR_aa)

(2)pprrAaXPpRraa

毛穎抗銹無芒(PpRrA_);光穎感銹有芒(pprraa);毛穎抗銹有芒(PpRraa);光穎感銹無芒(pprrAa);毛

穎感銹無芒(PprrAa);光穎抗銹有芒(ppRraa);毛穎感銹有芒(Pprraa);光穎抗銹無芒(ppRrAa)

(3)PpRRAaXPpRrAa

毛穎抗銹無芒(P_R_A_);毛穎抗銹有芒(P_R_aa);

光穎抗銹有芒(ppR_aa);光穎抗銹無芒(ppR_A_)

(4)PprraaXppRrAa

毛穎抗銹無芒(PpRrAa);光穎感銹有芒(pprraa);毛穎抗銹有芒(PpRraa);

光穎感銹無芒(pprrAa);毛穎感銹無芒(PprrAa);光穎抗銹有芒(ppRraa);

毛穎感銹有芒(Pprraa);光穎抗銹無芒(ppRrAa)

11.光穎、抗銹、無芒(ppRRAA)小麥和毛穎、感銹、有芒(PPrraa)小麥雜交,希望從F3選出毛穎、抗銹、無芒(PPRRAA)

的小麥10個(gè)株系,試問在F2群體中至少應(yīng)選擇表現(xiàn)型為毛穎、抗銹、無芒(P_R_A_)的小麥若干株?

由于F3表現(xiàn)型為毛穎抗銹無芒(PRA)中PPRRAA的比例僅為1/27,因此,要獲得10株基因型為PPRRAA,則F3至少

需270株表現(xiàn)型為毛穎抗銹無芒(P_R_A_)。

13.蘿卜塊根的形狀有長(zhǎng)形的,圓形的,有橢圓形的,以下是不同類型雜交的結(jié)果:

長(zhǎng)形X圓形f595橢圓形

長(zhǎng)形X橢圓形-205長(zhǎng)形,201橢圓形

橢圓形X圓形-198橢圓形,202圓形

橢圓形X橢圓形-58長(zhǎng)形,112橢圓形,61圓形

說明蘿卜塊根形狀屬于什么遺傳類型,并自定基因符號(hào),標(biāo)明上述各雜交組合親本及其后裔的基因型。

不完全顯性

15.設(shè)玉米籽粒有色是獨(dú)立遺傳的三顯性基因互作的結(jié)果,基因型為A_C_R_的籽粒有色,其余基因型的籽粒均無

色。有色籽粒植株與以下三個(gè)純合品系分別雜交,獲得下列結(jié)果:

(1)與aaccRR品系雜交,獲得50%有色籽粒;

(2)與aaCCrr品系雜交,獲得25%有色籽粒;

(3)與AAccrr品系雜交,獲得50%有色籽粒。

試問這些有色籽粒親本是怎樣的基因型?

根據(jù)(1)試驗(yàn),該株基因型中A或C為雜合型;

根據(jù)(2)試驗(yàn),該株基因型中A和R均為雜合型;

根據(jù)(3)試驗(yàn),該株基因型中C或R為雜合型;

綜合上述三個(gè)試驗(yàn),該株的基因型為AaCCRr

16.假定某個(gè)二倍體物種含有4個(gè)復(fù)等位基因(如a]、a2,a3,a4),試決定在下列這三種情況可能有幾種基因組合?

(1)一條染色體;(2)一個(gè)個(gè)體;(3)一個(gè)群體。

(1)四種可能,但一個(gè)特定染色體上只有其中一種,即④或電或as或a』。

(2)卜種可能,但一個(gè)特定個(gè)體只有其中一種,即&ai或a2a2或a3a3或a2,或aiaZ或a03或或a2a3或a2a.i或a3a”。

(3)十種都會(huì)出現(xiàn),即ae”a2a2,a3a3,a」ai,aa,aa"aa,a2a3,a2a4,a:<ai。

第四章連鎖遺傳的性連鎖

1.試述交換值、連鎖強(qiáng)度和基因之間距離三者的關(guān)系。

交換值與連鎖強(qiáng)度成反比,與基因間的距離成正比。即:交換值越大,連鎖強(qiáng)度越小,基因間的距離越大;反之,

交換值越小,連鎖強(qiáng)度越大,基因間的距離越小。

2.在大麥中,帶殼(N)對(duì)裸粒(n)、散穗(L)對(duì)密穗(1)為顯性。今以帶殼、散穗與裸粒、密穗的純種雜交,F(xiàn)1表現(xiàn)

如何?讓艮與雙隱性純合體測(cè)交,其后代為:帶殼、散穗201株裸粒、散穗18株,帶殼、密穗20株裸粒、密

穗203株,試問,這兩對(duì)基因是否連鎖?交換值是多少?要使FA出現(xiàn)純合的裸粒散穗20株,至少應(yīng)種多少株?

F1表現(xiàn)為帶殼散穗;Ft后代不符合1:1:1:1,說明N與L基因間連鎖,交換值為:

R(n-1)=(18+ABy(18+20+201+203)=8.6%;如果要使F2出現(xiàn)純合的裸粒散穗20株,20/(4.3%*4.3%)=10817

3.在雜合體abY內(nèi),a和b之間的交換值為6%,b和y之間的交換值為10%。在沒有干擾的條件下,這個(gè)雜合體自

交,能產(chǎn)生幾種類型的配子;在符合系數(shù)為0.26時(shí),配子的比例如何?

8種:AByabYaByAbYABYabyAbyaBY

符合系數(shù)為0.26時(shí),實(shí)際雙交換值=10%*6%*0.26=0.156%

雙交換型Aby=aBY=l/2*0.156%=0.078%

單交換aBy=AbY=1/2*(6%-0.156%)=2.922%

單-交換ABY=aby=172*(10%-0.156%)=4.922%

親型Aby=abY=l/2*(l-0.156%-5.844%-9.844%)=42.078%

5.a、b、c三個(gè)基因都位于同一染色體上,讓其雜合體與純隱性親本測(cè)交,得到下列結(jié)果:

+++74

++C382

+b+3

+bc98

a++106

a+c5

ab+364

abc66

試求這三個(gè)基因排列的順序、距離和符合系數(shù)。

R=(3+5+98+106)/1098=19.2%R=(3+5+74+66)/1098=13.5%

(a-b)(a-c)

R=32.7%符合系數(shù)=0.28

(b-c)

6.已知某生物的兩個(gè)連鎖群如下圖:

試求雜合體AaBbCc可能產(chǎn)生配子的類型和比例?

0-+f葉g

43--a36--b

43--c

56--d

b,c為相引組時(shí):

93ABC:93Abe:7ABc:7AbC:93aBC:93abc:7aBc:7abC

b,c為相斥組時(shí):

7ABC:7Abe:93ABc:93AbC:7aBC:7abc:93aBc:93abC

7.純合的葡匐、多毛、白花的香豌豆與叢生、光滑、有色花的香豌豆雜交,產(chǎn)生的艮全是葡匐、多毛、有色花。

如果艮與叢生、光滑、白色花又進(jìn)行雜交,后代可望獲得近于下列的分配,試說明這些結(jié)果,求出重組率。

葡、多、有6%叢、多、有19%

葡、多、白19%叢、多、白6%

葡、光、有6%叢、光、有19%

葡、光、白19%叢、光、白6%

(先將兩對(duì)性狀連在一起,看第三對(duì)性狀的比例是否為1:1)匍匐/叢生這對(duì)性狀與白花/有色這對(duì)性狀是連鎖的,交

換值是24%;光滑/多毛這對(duì)性狀位于另一對(duì)染色體上,與前兩對(duì)性狀是自由組合的。

8.基因a、b、c、d位于果蠅的同一染色體上。經(jīng)過一系列雜交后得出如下交換值:

基因交換值

a,c40%

a,d25%

b,d5%

b,c10%

試描繪出這四個(gè)基因的連鎖遺傳圖。

a-----------a-----b------c

25510

9.脈抱菌的白化型(al)產(chǎn)生亮色子囊抱子,野生型產(chǎn)生灰色子囊抱子。將白化型與野生型雜交,結(jié)果產(chǎn)生:

129個(gè)親型子囊--胞子排列為4亮:4灰,

141個(gè)交換型子囊--抱子排列為2:2:2:2或2:4:2。

問al基因與著絲點(diǎn)之間的交換值是多少?

141/(129+141)*1/2=26.1%

10.果蠅的長(zhǎng)翅(Vg)對(duì)殘翅(vg)是顯性,該基因位于常染色體上;紅眼(W)對(duì)白眼(w)是顯性,該基因位于X染色體

上?,F(xiàn)在讓長(zhǎng)翅紅眼的雜合體與殘翅白眼純合體交配,所產(chǎn)生的基因型如何?

VgvgXWXwXvgvgXwY-VgvgXWXwVgvgXwXwvgvgXWXwvgvgXwXw

W?WW?W,

VgvgXYVgvgXYvgvgXYvgvgXY

WwwwwWwWw

VgvgXYXvgvgXX-*VgvgXYvgvgXYVgvgXXvgvgXX

11.設(shè)有兩個(gè)無角的雌羊和雄羊交配,所生產(chǎn)的雄羊有一半是有角的,但生產(chǎn)的雌羊全是無角的,試寫出親本的

基因型,并作出解釋。

雌性:Hh;雄性:hh從性遺傳

第五章基因突變

5.為什么基因突變大多數(shù)是有害的?

答:大多數(shù)基因的突變,對(duì)生物的生長(zhǎng)和發(fā)育往往是有害的。因?yàn)楝F(xiàn)存的生物都是經(jīng)歷長(zhǎng)期自然選擇進(jìn)化而

來的,它們的遺傳物質(zhì)及其控制下的代謝過程,都已經(jīng)達(dá)到相對(duì)平衡和協(xié)調(diào)狀態(tài)。如果某一基因發(fā)生突變,原有

的協(xié)調(diào)關(guān)系不可避免地要遭到破壞或削弱,生物賴于正常生活的代謝關(guān)系就會(huì)被打亂,從而引起程度不同的有害

后果。一般表現(xiàn)為生育反常,極端的會(huì)導(dǎo)致死亡。

6.突變的平行性說明什么問題,有何實(shí)踐意義?

答:親緣關(guān)系相近的物種因遺傳基礎(chǔ)比較近似,往往發(fā)生相似的基因突變。這種現(xiàn)象稱為突變的平行性。根

據(jù)這個(gè)特點(diǎn),當(dāng)了解到一個(gè)物種或?qū)賰?nèi)具有哪些變異類型,就能夠預(yù)見到近緣的其它物種或?qū)僖部赡艽嬖谙嗨频?/p>

變異類型,這對(duì)于人工誘變有一定的參考意義。

8.何為芽變?在生產(chǎn)實(shí)踐上有什么價(jià)值?

答:芽變是體細(xì)胞突變的一種,突變發(fā)生在芽的分生組織細(xì)胞中。當(dāng)芽萌發(fā)長(zhǎng)成枝條,并在性狀上表現(xiàn)出與

原類型不同,即為芽變。

芽變是植物產(chǎn)生新變異的豐富源泉,它既可為雜交育種提供新的種質(zhì)資源,又可從中選出優(yōu)良新品種,是選

育品種的一種簡(jiǎn)易而有效的方法。全世界有一半蘋果產(chǎn)量來自于芽變,如品種:元帥、紅星、新紅星、首紅、超

首紅。

9.有性繁殖和無性繁殖、自花授粉和異花授粉與突變性狀表現(xiàn)有什么關(guān)系?

答:有性繁殖植物:性細(xì)胞發(fā)生顯性突變,則在后代中立即表現(xiàn);如果是隱性突變,后代自交也可以得到純

合的突變體。體細(xì)胞發(fā)生顯性突變,則以嵌合體形式存在;體細(xì)胞發(fā)生隱性突變,不能立即表現(xiàn),如要使它表現(xiàn)

則需要把隱性突變體進(jìn)行有性繁殖。

無性繁殖植物:體細(xì)胞顯性突變后,形成嵌合體,用嵌合體進(jìn)行無性繁殖,可以得到表現(xiàn)各種變異的嵌合體,

也可能得到同質(zhì)突變體:發(fā)生隱性突變則無法通過無性繁殖使之得到表現(xiàn)。

自花授粉植物:一般自花授粉植物突變頻率低,遺傳上較穩(wěn)定,但是突變后容易表現(xiàn),容易被檢出。

異花授粉植物:異花授粉植物突變頻率相對(duì)較高,但是突變后不容易被檢出。因?yàn)轱@性突變成雜合狀態(tài)存在,

隱性突變大多被顯性基因遮蓋而不表現(xiàn),只要在自交時(shí)基因型純合,才能表現(xiàn)。

11.試用紅色面包霉的生化突變?cè)囼?yàn),說明性狀與基因表現(xiàn)的關(guān)系。

答:射線照射后的分生抱子可誘發(fā)突變,讓誘變過的分生抱子與野生型交配,產(chǎn)生分離的子囊抱子,放入完

全培養(yǎng)基里培養(yǎng)生長(zhǎng)(基本培養(yǎng)基上只有野生型能夠生長(zhǎng),突變型均不能生長(zhǎng)),鑒定是否突變:

⑴.取出完全培養(yǎng)基中各組分生抱子,分別于基本培養(yǎng)基上,如果能夠生長(zhǎng),說明仍與野生型一樣,沒有突變;

如不能夠生長(zhǎng),說明發(fā)生了變異;

⑵.把確定為突變型的各組材料,分別培養(yǎng)于加入各種物質(zhì)的基本培養(yǎng)基中,如某一培養(yǎng)基上能生長(zhǎng),就說明

控制合成加入物質(zhì)的這種基因發(fā)生了突變;

⑶.如在上步2中確定為缺乏維生素合成能力的突變型,再進(jìn)一步在培養(yǎng)基中分別加入各種維生素分別培養(yǎng)這

種突變型,如果其中一個(gè)能生長(zhǎng),則說明是控制該個(gè)維生素合成的基因發(fā)生了突變。

上述生化突變的研究,清楚地說明基因控制性狀,并非基因直接作用于性狀,而是通過?系列生化過程來實(shí)

現(xiàn)的。

13.在高稈小麥田里突然出現(xiàn)一株矮化植株,怎樣驗(yàn)證它是由于基因突變,還是由于環(huán)境影響產(chǎn)生的?

答:如果是在苗期發(fā)現(xiàn)這種情況,有可能是環(huán)境條件如土壤肥力、光照等因素引起,在當(dāng)代可加強(qiáng)矮化植株

與正常植株的栽培管理,使其處于相同環(huán)境條件下,觀察它們?cè)谏L(zhǎng)上的差異。如果到完全成熟時(shí),兩者高度表

現(xiàn)相似,說明它是不遺傳的變異,由環(huán)境影響引起的:反之,如果變異體與原始親本明顯不同,仍然表現(xiàn)為矮稈,

說明它可能是遺傳的變異。然后進(jìn)行子代比較加以驗(yàn)證,可將矮化植株所收種子與高稈小麥的種子播種在相同的

環(huán)境條件下,比較它的后代與對(duì)照在株高上的差異。如矮化植株的種子所長(zhǎng)成的植株仍然矮化,則證明在高稈小

麥田里出現(xiàn)的一株矮化植株是由于基因突變引起的。

14.利用花粉直感現(xiàn)象測(cè)定突變頻率,在親本狀態(tài)配置上應(yīng)該注意什么問題?

答:?般應(yīng)該用隱性純合體作母本,用顯性純合體經(jīng)誘變處理的花粉作父本進(jìn)行雜交。

第六章染色體結(jié)構(gòu)變異

2.某植株是隱性aa純合體,如果用顯性AA純合體的花粉給它授粉雜交,在500株艮中,有兩株表現(xiàn)型為aa。

如何證明和解釋這個(gè)雜交結(jié)果?

有兩種可.能;—…:種可能是缺失工A基因所在的染色體片:斷造成假顯性一,…可以通.過觀察是查有缺失處或斷裂融

貪橋循坯來來驗(yàn)證m…第三種亙能曷基因寒變回以通過與親本回交看后代的分離情況來得以解整:

3.某玉米植株是第九染色體的缺失雜合體,同時(shí)也是Cc雜合體,糊粉層有色基因C在缺失染色體上,與C等位

的無色基因c在正常染色體上?玉米的缺失染色體一般是不能通過花粉而遺傳的。在一次以該缺失雜合體植株為

父本與正常的cc純合體為母本的雜交中,10%的雜交子粒是有色的。試解釋發(fā)生這種現(xiàn)象的原因。

是因?yàn)?有.缺失的超有C基因的染色里位與正常堂上基因的染色里體發(fā)生交.換使帶有Q基因的染色單體成為完

整的染色體.。…

4.某個(gè)體的某一對(duì)同源染色體的區(qū)段順序有所不同,一個(gè)是12?34567,另一個(gè)是12?36547(?-w代表著絲粒)。

試解釋以下三個(gè)問題。

(1)這一對(duì)染色體在減數(shù)分裂時(shí)是怎樣聯(lián)會(huì)的?

(2)倘若在減數(shù)分裂時(shí),5與6之間發(fā)生一次非姊妹染色單體的交換,圖解說明二分體和四分體的染色體結(jié)構(gòu),

并指出所產(chǎn)生的抱子的育性。

(3)倘若在減數(shù)分裂時(shí),著絲粒與3之間和5與6之間各發(fā)生一次交換,但兩次交換所涉及的非姊妹染色單體

不同,試圖解說明二分子和四分子的染色體結(jié)構(gòu),并指出所產(chǎn)生的泡子的育性。

工!工聯(lián)會(huì)出現(xiàn)倒位圈

X2Z屬.壬臂內(nèi)倒位?…

一—坐丕直》

答:如下圖說示。60

*為敗育抱子。

(1)

567

6.某生物有三個(gè)不同的變種,各變種的某染色體的區(qū)段順序分別為:ABCDEFGHIJ;ABCHGFIDEJ;

ABCHGFEDIJo試論述這三個(gè)變種的進(jìn)化關(guān)系。

如果把第.二種定為原種.,…那么第二種是QEFGH倒位形成「第三種又是由上第二種的上以倒位形成?!?/p>

8.玉米第6染色體的一個(gè)易位點(diǎn)(T)距離黃胚乳基因(Y)較近,T與Y之間的重組率(交換值)為20%。以黃胚乳的

易位純合體與正常的白胚乳純系(yy)雜交,再以艮與白胚乳純系測(cè)交,試解答以下問題:

(1)6和白胚乳純系分別產(chǎn)生哪些有效配子?圖解分析。

(2)測(cè)交子代(Ft)的基因型和表現(xiàn)型(黃粒或白粒,完全不育或半不育)的種類和比例如何?圖解說明。

YT

YTyt

F]及測(cè)交

yt'yt

yt▼

Fi產(chǎn)生的配子

YTY~T-

40%————???,---------黃粒半不育4

y~t........

yt

40%———---------白粒全育4

FH....

YtYt

10%-----…??…-…i黃粒全育1

........

T匕」----------一白粒半不育1

10%

....

9.使葉基邊緣有條紋(f)和葉中脈棕色(bm”的玉米品系(ffbm2bm2),葉基邊緣和中脈色都正常的易位純合體

(FFBnhBnhTT)雜交,F(xiàn)1植株的葉邊緣和脈色都正常,但為半不育。檢查發(fā)現(xiàn)該F1的抱母細(xì)胞內(nèi)在粗線期有十字

型象的四價(jià)體。使全隱性的純合親本與瑪測(cè)交,測(cè)交子代(FJ的分離為:

葉基邊緣有無白條紋中脈色育性

半不育全育

無正常996

有棕色140

無棕色6712

有正常153

已知F-f和Bm”Bm2本來連鎖在染色體1的長(zhǎng)臂上,問易位點(diǎn)(T)與這兩對(duì)基因的位置關(guān)系如何?

育性

葉基邊緣有無白條紋中脈色

半不育(T)全育(t)

36(F)Bm2996

37(f)bm2140

38(F)bm26712

39(f)Bm2153

提示:FFBmBmTTXffbmbmtt,Fl:FfBmbmTl

EL產(chǎn)生的.配子

FBmTFBmtFbmtFbmT

fbmtfbmTfBmTfBmt

Ft:

FfBmTt99FfBmbmtt6Ffbmbmtt12FfbmbmTt67

ffbmbmtt40ffbmbmTt1ffBmbmTt1ffBmbmtt53

葉基邊緣有無白條紋的比例為1:1:1:1。易位使連鎖在同條染色體上的F-f和Bm2-bm2基因改變?yōu)榉謱?/p>

于不同的染色體,呈現(xiàn)自由組合規(guī)律。因此易位點(diǎn)T在這兩基因的中間。

易位點(diǎn)與工的距.離.:...

(6+1+12+1)/(99+40+6+1+12+1+67+53)=7.2

易位點(diǎn)與Bm的距離:

(6+1+67+53)/(99+40+6+1+12+1+67+53)=45.5

第七章染色體數(shù)目變異

7.普通小麥的某一單位性狀的遺傳常常是由三對(duì)獨(dú)立分配的基因共同決定的,這是什么原因?用小麥屬的二倍體

種、異源四倍體種和異源六倍體種進(jìn)行電離輻射誘變處理,哪個(gè)種的突變型出現(xiàn)頻率最高,哪個(gè)最低?為什么?

心…區(qū)上三組直部分包源性江三倍便窕變頻率最高一,…六僮體最低一

12.白肋型煙草的莖葉都是乳黃綠色,基因型是ybiybiybzyb?隱性純合體。某植株的基因型內(nèi)只要有丫如的顯性

等位基因Ybi或yb2的顯性等位基因Yb2中之一個(gè)即為正常綠色。曾使白肋型煙草與9個(gè)不同染色體(從M到U)

的單體雜交,得9個(gè)雜交組合的Fi,再使白肋型煙草分別回交9個(gè)民群體內(nèi)單體植株,得下列的回交子一代,

回交子一代的表現(xiàn)種類和株數(shù)

E單體的單體染色體

綠株白肋株

M369

N288

01917

P339

Q3212

R2712

S274

T288

U378

(1)若Ybl-ybl或Yb2-vb2不在單體染色體上

.單體基因型為型H+IIYb2yb2+HYblybl+I

可以不考慮單條染色體,F(xiàn)1的配子為:YblYb2,Yblyb2,yblYb2,yblyb2

因此壬代的表現(xiàn)型比應(yīng)為3L

(2)若Ybl-ybl在單體染色體上,

F1單體基因型為22H+IIYb2Yb2+Iybl

配壬為;22旺."勺2士1也!.則回交王代為.:.綠株.:且肋排士L.

221+Ivb2+Ivbl

221+IYb2

221+Iyb2

因此.,…綜上在Q.染色體上

第六章數(shù)量性狀的遺傳

1.質(zhì)量性狀和數(shù)量性狀的區(qū)別在哪里?這兩類性狀的分析方法有何異同?

答:質(zhì)量性狀和數(shù)量性狀的區(qū)別主要有:①.質(zhì)量性狀的變異是呈間斷性,雜交后代可明確分組;數(shù)量性狀

的變異則呈連續(xù)性,雜交后的分離世代不能明確分組。②.質(zhì)量性狀不易受環(huán)境條件的影響;數(shù)量性狀一般容易

受環(huán)境條件的影響而發(fā)生變異,而這種變異一般是不能遺傳的。③.質(zhì)量性狀在不同環(huán)境條件下的表現(xiàn)較為穩(wěn)定;

而控制數(shù)量性狀的基因則在特定時(shí)空條件下表達(dá),不同環(huán)境條件下基因表達(dá)的程度可能不同,因此數(shù)量性狀普遍

存在著基因型與環(huán)境互作。

對(duì)于質(zhì)量性狀一般采用系譜和概率分析的方法,并進(jìn)行卡方檢驗(yàn);而數(shù)量性狀的研究則需要遺傳學(xué)方法和生

物統(tǒng)計(jì)方法的結(jié)合,一般要采用適當(dāng)?shù)倪z傳交配設(shè)計(jì)、合理的環(huán)境設(shè)計(jì)、適當(dāng)?shù)亩攘渴侄魏陀行У慕y(tǒng)計(jì)分析方法,

估算出遺傳群體的均值、方差、協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)等遺傳參數(shù)等加以研究。

3.敘述表現(xiàn)型方差、基因型方差、基因型x環(huán)境互作方差的關(guān)系。估計(jì)遺傳協(xié)方差及其分量在遺傳育種中有何意

義?

答:表現(xiàn)型方差-3=匕?+匕/+%)由基因型方差(VG)、基因型x環(huán)境互作方差(VGE)和環(huán)境機(jī)誤

方差(地)構(gòu)成,即,其中基因型方差和基因型x環(huán)境互作方差是可以遺傳的,而純粹的環(huán)境方差是不能遺傳的。

由于存在基因連鎖或基因的一因多效,生物體的不同數(shù)量性狀之間常存在不同程度的相互關(guān)連。在統(tǒng)計(jì)分析

方法中常用協(xié)方差來度量這種相互關(guān)聯(lián)的變異程度。由于遺傳方差可以進(jìn)一步區(qū)分為基因型方差和基因型x環(huán)境互

作方差等不同的方差分量,故遺傳協(xié)方差也可進(jìn)一步區(qū)分為基因型協(xié)方差和基因型x環(huán)境互作協(xié)方差等分量。在作

物遺傳改良過程中,時(shí)某一性狀進(jìn)行選擇時(shí)常會(huì)引起另一相關(guān)性狀的變化,為了取得更好地選擇效果,并使一些

重要的性狀能夠得到同步改良,有必要進(jìn)行性狀間的協(xié)方差即相關(guān)性研究。如基因加性效應(yīng)對(duì)選擇是有效的,

細(xì)胞質(zhì)效應(yīng)亦可通過母本得以傳遞,因此當(dāng)育種的目標(biāo)性狀不易測(cè)定或遺傳率較低、進(jìn)行直接選擇較難取得預(yù)期

效果時(shí),利用與其具有較高加性相關(guān)和細(xì)胞質(zhì)相關(guān)的其它性狀進(jìn)行間接選擇,則較易取得育種效果。顯性相關(guān)則是

控制性狀的有關(guān)基因的顯性效應(yīng)相互作用而產(chǎn)生的相關(guān)性,雜交一代中表現(xiàn)尤為強(qiáng)烈,在雜種優(yōu)勢(shì)利用中可以加

以利用。但這種顯性相關(guān)會(huì)隨著世代的遞增和基因的純合而消失,且會(huì)影響選擇育種中早代間接選擇的效果,故對(duì)

于顯性相關(guān)為主的成對(duì)性狀應(yīng)以高代選擇為主。所以,進(jìn)行各種遺傳協(xié)方差分析更能明確性狀間相關(guān)性的遺傳本

質(zhì),有利于排除環(huán)境因素對(duì)間接選擇的影響,取得更好的選擇效果,對(duì)于作物的選擇育種具有重要的指導(dǎo)意義。

5,敘述主效基因、微效基因、修飾基因?qū)?shù)量性狀遺傳作用的異同。

答:主效基因、微效基因、修飾基因在數(shù)量性狀遺傳中均可起一定的作用,其基因表達(dá)均可控制數(shù)量性狀的

表現(xiàn)。但是它們對(duì)數(shù)量性狀所起的作用又有所不同,主效基因的遺傳效應(yīng)較大,對(duì)某??數(shù)量性狀的表現(xiàn)起著主要

作用,一般由若干個(gè)基因共同控制該性狀的遺傳;修飾基因的遺傳效應(yīng)微小,主要是對(duì)主效基因起修飾作用,起

增強(qiáng)或減弱主基因?qū)Ρ憩F(xiàn)型的作用;而微效基因是指控制數(shù)量性狀表現(xiàn)的基因較多,而這些基因的遺傳效應(yīng)較小,

它們的效應(yīng)是累加的,無顯隱性關(guān)系,對(duì)環(huán)境條件的變化較敏感,且具有一定的多效性,對(duì)其它性狀有時(shí)也可能

產(chǎn)生一定的修飾作用。

6.什么是基因的加性效應(yīng)、顯性效應(yīng)及上位性效應(yīng)?它們對(duì)數(shù)量性狀遺傳改良有何作用?

答:基因的加性效應(yīng)(A):是指基因位點(diǎn)內(nèi)等位基因的累加效應(yīng),是上下代遺傳可以固定的分量,又稱為"

育種值"。

顯性效應(yīng)(D):是指基因位點(diǎn)內(nèi)等位基因之間的互作效應(yīng),是可以遺傳但不能固定的遺傳因素,是產(chǎn)生雜種優(yōu)

勢(shì)的主要部分。

上位性效應(yīng)(I):是指不同基因位點(diǎn)的非等位基因之間相互作用所產(chǎn)生的效應(yīng)。

上述遺傳效應(yīng)在數(shù)量性狀遺傳改良中的作用:由于加性效應(yīng)部分可以在上下代得以傳遞,選擇過程中可以累

加,且具有較快的純合速度,具有較高加性效應(yīng)的數(shù)量性狀在低世代選擇時(shí)較易取得育種效果。顯性相關(guān)則與雜

種優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)有著密切關(guān)系,雜交一代中表現(xiàn)尤為強(qiáng)烈,在雜交稻等作物的組合選配中可以加以利用。但這種顯

性效應(yīng)會(huì)隨著世代的遞增和基因的純合而消失,且會(huì)影響選擇育種中早代選擇的效果,故對(duì)于顯性效應(yīng)為主的數(shù)

量性狀應(yīng)以高代選擇為主。上位性效應(yīng)是山非等位基因間互作產(chǎn)生的,也是控制數(shù)量性狀表現(xiàn)的重要遺傳分量。

其中加性x加性上位性效應(yīng)部分也可在上下代遺傳,并經(jīng)選擇而被固定;而加性x顯性上位性效應(yīng)和顯性x顯性上

位性效應(yīng)則與雜種優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)有關(guān),在低世代時(shí)會(huì)在一定程度上影響數(shù)量性狀的選擇效果。

第九章近親繁殖和雜種優(yōu)勢(shì)

第十章細(xì)菌和病毒的遺傳

1.試比較轉(zhuǎn)化、接合、轉(zhuǎn)導(dǎo)、性導(dǎo)在細(xì)菌遺傳物質(zhì)傳遞上的異同。

答:

轉(zhuǎn)化接合性導(dǎo)轉(zhuǎn)導(dǎo)

是否有性因子無FF'無

是否需要載體無無無噬菌體

細(xì)菌之間是否需要接觸否需要需要否

吸收DNA的方式單鏈吸收邊轉(zhuǎn)移邊復(fù)制的邊轉(zhuǎn)移邊復(fù)制的噬菌體直接注入

滾環(huán)模式滾環(huán)模式

菌體的狀態(tài)受體菌感受態(tài)供體:Hfr,受體供體:F:受體噬菌體侵染范圍

F-F-

是否形成部分二倍體外源DNA不復(fù)制會(huì)會(huì)會(huì)

的單鏈

是否整合到自身染色體上是是是是

DNA轉(zhuǎn)移方向供體向受體單方供體向受體單方供體向受體單方供體向受體單方

向向向向

6.在接合實(shí)驗(yàn)中,Hfr菌株應(yīng)帶有一個(gè)敏感的位點(diǎn)(如a#或str。,這樣,在發(fā)生接合后可用選擇性培養(yǎng)基消除

Hfr供體。試問這個(gè)位點(diǎn)距離Hfr染色體的轉(zhuǎn)移起點(diǎn)(O)應(yīng)該遠(yuǎn)還是近,為什么?

答:應(yīng)該遠(yuǎn)。因?yàn)榻雍线^程中,Hfr基因向k中的轉(zhuǎn)移是在F因子的原點(diǎn)引導(dǎo)下進(jìn)行的,離原點(diǎn)越近的基因,在

受體中最先發(fā)生重組,而且重組頻率最高,越遠(yuǎn)則越后重組而且重組頻率越低。如果選擇性基因離原點(diǎn)太近,

那么選擇的時(shí)候在消除Hfr供體的同時(shí)也殺死了定量的重組體。

7.對(duì)兩對(duì)基因的噬菌體雜交所測(cè)定的重組頻率如下:

ab+XaHb3.0%

ac+Xa+c-2.0%

b^c+Xb+c-1.5%

試問:

(l)a、b、c三個(gè)突變?cè)谶B鎖圖上的次序如何?為什么它們之間的距離不是累加的?(2)假定三因子雜交,ab+cxa+bc+,

你預(yù)期哪兩種類型的重組體頻率最低?(3)計(jì)算從(2)所假定的三因子雜交中出現(xiàn)的各種重組類型的頻率。

解:噬菌體雜交能夠在寄主中形成完整的二倍染色體,可以完全配對(duì).,所以噬菌體雜交中的基因重組與高等生物

的遺傳重組的分析方法完全相同。本題相當(dāng)于三個(gè)兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)結(jié)果。(1)3個(gè)相互連鎖的基因a,b,c,重組頻率越

高,基因之間的距離越遠(yuǎn),比較它們兩兩重組頻率可知:a與b之間的遺傳距離最大,c則是位于ab之間。由于

兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)忽略了雙交換,所以它們之間的距離不是累加的。

(2)ab+cxa+bc+是三點(diǎn)測(cè)驗(yàn),雙交換型重組型的頻率最低,由于c位于ab之間,所以ab*c+和a+bc應(yīng)該最少。

(3)首先對(duì)照兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)結(jié)果推算雙交換值:

對(duì)于acb+xa+c+b產(chǎn)生的6種重組型為:

單交換I單交換II雙交換

ac+bacbac+b+

a+cb+a+c+b+a+cb

當(dāng)對(duì)ac進(jìn)行兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)時(shí):則ac+b,a+cb+,ac+b+,a+cb都是重組類型,所以兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)與三點(diǎn)測(cè)驗(yàn)的結(jié)果相同:

同樣對(duì)cb進(jìn)行兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)時(shí):acb、a+c+b\ac+b\a*cb都是重組類型,與兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)與三點(diǎn)測(cè)驗(yàn)的結(jié)果相同;

對(duì)ab進(jìn)行兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)時(shí):只包括了ac+b、a+cb+、acb、a+c%十四種重組類型,而雙交換ac*b+和a+cb卻不是重組

型。

已知ac重組值=2.0%,cb重組值=1.5%,根據(jù)三點(diǎn)測(cè)驗(yàn),ab之間的重組值應(yīng)該=2.0%+1.5%=3.5%,它與

兩點(diǎn)測(cè)驗(yàn)所得非3.0%相差兩個(gè)雙交換值,即2X雙交換值=0.5%

雙交換值為0.25%o

然后,計(jì)算各種重組類型的頻率:

雙交換型:ac+b+=a+cb=0.25%4-2=0.125%

單交換I型:ac+b=a+cb+=(2%-0.25%)+2=0.875%

單交換H型:acb=a+c+b+=(1.5%-0.25)+2=0.625%

8.噬菌體三基因雜交產(chǎn)生以下種類和數(shù)目的后代:

+++235pqr270

pq+62p++7

+q+40p+r48

+qr4++r60

共:726

試問:

(1)這一雜交中親本噬菌體的基因型是什么?

(2)基因次序如何?

(3)基因之間的圖距如何?

解:這是一個(gè)三點(diǎn)測(cè)驗(yàn)的分析題,正如上題指出:可以完全按照高等植物的三點(diǎn)測(cè)驗(yàn)分析方法進(jìn)行:由于噬菌體

是單倍體,所以單倍體各種基因型個(gè)體及其比例相當(dāng)于高等生物配子的基因型及其比例。

(1)雜交后代個(gè)體最多的基因型分別是+++(235)和pqr(270)所以親本的噬菌體基因型分別是+++和pqr。

(2)(3):三點(diǎn)測(cè)驗(yàn):

首先,確定基因之間的順序:將雙交換型個(gè)體:+qr和p++與親本型比較可知p位于qr之間。

其次,求交換值:

雙交換值=*x100%=100%=1.52%

總個(gè)體數(shù)726

單交換I(p—q)=「*x100%+雙交換值=x100%+1.52%=13.64

總個(gè)體數(shù)726

單交換n(p-r)、100%+雙交換值=60+62/100%+]52%=18.32%

總個(gè)體數(shù)726

最后,做連鎖圖:

13.64A|<18.32

qPr

9.供體菌株為Hfrarg-leu,azi'str,,受體菌株F-arg+leu-azi”str\為了檢出和收集重組體F-arg*leu*azi\

應(yīng)用下列哪一種培養(yǎng)基可以完成這一任務(wù),為什么其他的培養(yǎng)基不可以?

(1)基本培養(yǎng)基加鏈霉素

(2)基本培養(yǎng)基加疊氮化鈉和亮氨酸

(3)基本培養(yǎng)基加疊氮化鈉

(4)在選擇培養(yǎng)基中不加精氨酸和亮氨酸,加鏈霉素

(5)基本培養(yǎng)基加鏈霉素和疊氮化鈉

解:用排除法。

(1)基本培養(yǎng)基加鏈霉素:不可以,因?yàn)楣w受體都有st-基因,培養(yǎng)基加入鏈霉素,供體、受體、重組體都

被殺死。

(2)基本培養(yǎng)基加疊氮化鈉和亮氨酸:不可以,加入亮氨酸檢出的重組體中既有arg+leu+aziR也有arg+leuaziR

(3)基本培養(yǎng)基加疊氮化鈉:可以

(4)在選擇培養(yǎng)基中不加精氨酸和亮氨酸,加鏈霉素:不可以,理由同(1)

(5)基本培養(yǎng)基加鏈霉素和疊氮化鈉:不可以理由同(1)

10.大腸桿菌三個(gè)Hfr菌株利用中斷交配技術(shù),分別與營養(yǎng)缺陷型F菌株交配,獲得下表結(jié)果:

進(jìn)入時(shí)旬(分鐘)

供體位點(diǎn)

HfrP4XHfrKL98HfrRa-2

gal+116770

thr+945087

xyl+73298

lac+25879

his+389443

ilu+77334

arg*621819

試?yán)蒙鲜鲑Y料建立一個(gè)大腸桿菌染色體圖,包括以分鐘表示的圖距。并標(biāo)出各Hfr菌株F因子的插入位點(diǎn)及

轉(zhuǎn)移方向。

解:首先,根據(jù)表格做出各個(gè)Hfr菌株的直線連鎖圖:

HfrP4X:lacgalhisargxyliluthr

9272411417

HfrKL98:argxyliluthrlacgalhis

o-

114178927

thrlacgalhisargxylilu

—OHfrRa-2

892724114

(直線代表染色體,數(shù)字代表基因之間的遺傳距離,單位:分鐘)

然后,整合直線連鎖圖做環(huán)形連鎖圖:從直線連鎖圖可以看出,三個(gè)不同的Hfr菌株接合做圖,所得到的基

因之間的遺傳距離是一致的。從HfrP4X和HfrP4K198兩個(gè)菌系的做圖結(jié)果即可得知這7個(gè)基因是環(huán)形連鎖的,

而且可以得知lac和thr之間的距離為8。HfrRa-2的做圖結(jié)果證實(shí)了上述結(jié)論。因此,該細(xì)菌的染色體全長(zhǎng)=

9+27+24+11+4+17+8=100分鐘。根據(jù)基因之間的距離可以整合得到如下環(huán)狀連鎖圖。

最后,標(biāo)出F因子的插入位點(diǎn)和轉(zhuǎn)移方向:起始點(diǎn)用箭頭表示,箭頭前即是終點(diǎn)用豎線表示

箭頭旁邊標(biāo)上Hfr菌株號(hào)。

11.Hfrmet*thi+pur+xFmet-thi-pur-雜交。中斷雜交試驗(yàn)表明,met-最后進(jìn)入受體,所以只在含thi和pu

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論