刘庆昌版遗传学答案模板

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1、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。减数分裂前期有同源染色体配对(联会);减数分裂遗传物质交换(非姐妹染色单体片段交换);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;减数分裂完成后染色体数减半;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

2、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) 125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

3、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; 237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: 28假定一个杂种细胞里含有3 对染色体,其中A、B、 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A BC 或A B C 或A B C 或AB C

4、或 ABC ;如果形成的是雄配子,那么可以形成两种配子ABC和ABC或 A B C 和A B C 或A BC和A BC 或AB C 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?多1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

5、 对染色体,写出下列各组织的细胞中染色体数目。(1) 叶 (2) 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; (7)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 毛颖,后代全部毛颖;(2) 毛颖 毛颖,后代 3/4 毛颖: 1/4 光颖;(3)

6、 毛颖 光颖,后代 1/2 毛颖: 1/2 光颖。( 1) PPPP 或者 PP Pp(2) Pp Pp (3) Pp pp2. 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,出现无芒或有芒个体的机会各为多少?(1)AA aa (2)AA Aa (3)Aa Aa (4)Aa aa (5)aaaa杂交组合AA aa AA Aa Aa AaAa aaaa aaF1基因型全 AaAA, AaAA Aa aaAa aaaaF1表现型无芒无 芒无芒无芒有芒 无芒 有芒有芒出现无芒机会113/41/20出现有芒机会001/41/213. 小麦有稃

7、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 F 和1F2 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: 14.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。紫花白花紫花紫花(1240株):白花(413株)PP pp Pp3P_:1pp6.花生种皮紫色 (R) 对红色 (r) 为显性,厚壳 (T)

8、对薄壳 (t)为显性。 R r 和 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)F 1的基因型种类和比例、表现型种类和比例。1)TTrr ttRR 2) TTRR ttrr 3) TtRr ttRr 4) ttRr Ttrr杂交组合TTrr ttRRTTRR ttrrTtRr ttRrttRr Ttrr亲本表型厚红薄紫厚紫薄红厚紫薄紫薄紫厚红2配子TrtRTRtr1TR:1Tr:1tR:1tr1tr:1tR1tR:1tr1Tr:1trF1基因型TtRrTtRr1TtRR:2TtRr:1Ttrr:1ttRR:2ttR1Ttrr:1TtRr:1ttRr:1t

9、trr:1ttrrrF1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(F 1)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

10、 Mm和 mm,故这两个亲本植株的基因型分别为YyMm和 Yymm。8.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 )Pprr pprr ; PpRr pprr; PpRr ppRr; ppRr ppRr9.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:bbRR BBrr BbRr F1 自交可

11、获得纯合白稃光芒种bbrr.如果两品种之一是纯合体bbRr BBrr BbRr Bbrr F1自交可获得纯合白稃光芒bbrr.如果两品种之一是纯合体bbRR Bbrr BbRr bbRr F1 自交可获得纯合白稃光芒bbrr.如果两品种都是杂合体bbRr Bbrr BbRr bbRr Bbrr bbrr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) PPRRAa ppRraa (2) pprrAa PpR

12、raa (3) PpRRAa PpRrAa (4) Pprraa ppRrAa( 1) PPRRAa ppRraa毛颖抗锈无芒(PpR_Aa);毛颖抗锈有芒(PpR_aa)( 2) pprrAa PpRraa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) PpRRAa PpRrAa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) Pprraa ppRrAa毛颖抗锈无芒(PpRrAa);光颖感锈有芒(pprraa );毛颖抗锈有芒(PpRraa);3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 F 3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

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