资源描述
一、名词解释:
1、性状
2、相对性状
3、 显性性状与隐性性状
4、 性状分离现象
5、 等位基因
6、 自交
7、 回交
8、 测交
9、 基因型与表现型
10、 纯合体与杂合体
11、 真实遗传
二、填空题:
1、在遗传学上,把生物表现出来的形态特征和生理特征统称为 。
2、孟德尔用红花豌豆与白花豌豆这对相对性状杂交,F1代全为红花豌豆,孟德尔把F1表现出来的性状叫 ,F1不表现出来的性状叫 。
3、χ2测验的公式为 。
4、豌豆中,高茎(T)对矮茎(t)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性,假设这两个位点的遗传符合自由组合规律,若把真实遗传的高茎黄子叶个体与矮茎绿子叶个体进行杂交,F2中矮茎黄子叶的概率为 。
5、杂种植株AaBbCc自交,如果所有的座位都在常染色体上,无连锁关系,与自交亲本表现型相同的后代比例是 。
6、在AaBbCcDd×AaBbCcDd的杂交中,
① 每一亲本能产生 种配子
② 后代的基因型种类有 种。
③ 后代的表型种类有 种(假定4对基因均为完全显性)。
④ 后代中表现A_B_C_D_表型的占 。
⑤ 后代中表现aabbccdd表型的占 。
7、人类中,苯丙酮尿症的常染色体隐性纯合体是一种严重的代谢缺馅。如果正常的双亲生了一个患病的女儿,一个正常表型的儿子。问:儿子是此病基因携带者的概率是 。
8、玉米种子的淀粉性(A)基因对砂糖性基因(a)为显性,一个纯系砂糖性玉米的雌蕊接受了淀粉性的花粉,它所产生的种子的胚乳的基因型是__________。
9、设有一杂交组合为AABBEE×aabbee,其F1的基因型为__________,F1产生的配子有__________________________________________________共8种。
10、大麦中,密穗对稀穗为显性,抗条诱对不抗条诱为显性。一个育种工作者现有一个能真实遗传的密穗染病材料和一个能真实遗传的稀穗抗病材料,他想用这两个材料杂交,以选出稳定的密穗抗病品种,所需要类型有第______代就会出现,所占比例为_______,到第________代才能肯定获得,如果在F3代想得到100个能稳定遗传的目标株系,F2代至少需种植_________株。
11、在对玉米的杂交实验中,父本的基因为Aa,母本的基因型为aa,则F1代的果皮基因型为 ,胚乳基因型为 或 ,胚基因型为 或 。
三、选择题:
1、Aabb与AaBb杂交产生A_B_类型子代的比率为( )
A、 3/8 B、 5/8 C、 7/8 D、 9/16
2、亲代传给子代的是 ( )
A、基因型 B、表现型 C、基因 D、性状
3、有一豌豆杂交:绿子叶×黄子叶→F1全部黄子叶→F2 3黄子叶:1绿子叶。
那么F2中能真实遗传(即纯合体)的黄子叶的比率是( )。
A、3/4 B、2/3 C、1/3 D、1/4
4、AaBb的个体,减数分裂后,产生的配子组合是( )。
A、 Aa AA aa Bb BB bb B、 A a B b
C 、AB Ab aB ab D、 Aa Ab aB Bb
5、人类白化症是常染色体单基因隐性遗传病,这意味着白化症患者的双亲必须( )。
A、双亲都是白化症患者 B、双亲之一是携携带者
C、双亲都是纯合体 D、双亲都是致病基因携带者
6、己知黑尿症是常染色体单基因隐性遗传,两个都是黑尿症基因携带者男女结婚,预测他们的孩子患黑尿症的概率是( )。
A、1.00 B、0.75 C、0.50 D、0.25
7、有一个杂交组合:AaBbCc × AaBbCc。假定这三个位点都是自由组合的,并呈完全显性,并有不同的表型。那么在后代中,表型完全同亲代的概率是( )。
A、1/64 B、3/64 C、27/64 D、1/4
8、杂种植株AaBbCc自交,如果所有的座位都在常染色体上,无连锁关系,与自交亲本表现型不同的后代比例是:( )
A、1/8 B、1/4 C、37/64 D、7/8
9、在AAbbCCaaBBcc的杂交后,F2代的纯合隐性个体的比率是( )
A、0 B、1/8 C、1/3 D、1/32 E、1/64
10、小鼠中,黑色由常染色体隐性基因决定。两个正常毛色的小鼠交配,产生了一个黑色雄鼠,该黑色雄鼠与一个正常毛色雌鼠再进行兄妹间交配,那么所产生的第一个小鼠是黑色的概率是(假设没有发生突变)( )
A、0 B、1/4 C、1/3 D、1/2 E、1/8
11、苯丙酮尿症是一种隐性纯合的严重的代谢缺陷病症,基因位于常染色体上。如果两个正常的双亲,生了一个患病的女儿,一个正常表型的儿子,那么儿子是此病基因携带者的概率是( )
A、3/4 B、2/3 C、1/2 D、1/4 E、1/8
12、一对等位基因在杂合的情况下,两种基因的作用都可以完全表现出来,这叫做( )。
A、不完全显性遗传 B、显性遗传 C、隐性遗传 D、共显性遗传
13、两个都是黑尿症基因携带者的男女结婚(黑尿症属单基因常染色体隐性遗传),他们的孩子患黑尿症的概率是 ( )
A、100% B、75% C、50% D、25% E、12.5%
14、豌豆中,高茎(T)对矮茎(t)为显性,黄子叶(Y)对绿子叶(y)为显性,假定这两个位点的遗传符合孟德尔第二定律,若把真实遗传的高茎黄子叶个体与矮茎绿子叶个体进行杂交,F2代中矮茎黄子叶的概率是 ( )
A、1/16 B、1/8 C、3/16 D、1/4 E、1/2
15、老鼠中,毛色基因位于常染色体上,黑毛对白毛为完全显性,如果白毛与黑毛杂合体交配,子代将显示 ( )
A、全部黑毛 B、黑毛:白毛=1:1 C、黑毛:白毛=3:1 D、所有个体都是灰色
16、有一豌豆的杂交试验,P:绿子叶黄子叶F1全部黄子叶F2:1绿子叶:3黄子叶。那么,F2代中能真实遗传的(即纯合子)黄子叶所占总体的比例是( )
A、3/4 B、2/3 C、1/4 D、1/3 E、1/8
17、单倍体链孢霉一般是粉红色,白色是它的突变型,如果把粉红色链孢霉与白色链孢霉进行杂交,其子代是粉红色的概率是( )
A、100% B、3/4 C、1/2 D、1/4 E、由于未知等位基因间的显隐性关系,故不能确定答案
18、果蝇中某一X连锁基因杂合时,表现缺刻翅,纯合致死,雌性缺刻翅个体与正常翅雄性进行杂交,下列哪种组合子代表现型是正确的( )
A、一半子代为缺刻翅,一半为正常翅 B、子代中所有的雄蝇都是缺刻翅 C、子代雌蝇中,一半为缺刻翅,一半为正常翅 D、子代中,1/3是缺刻翅,2/3是正常翅 E、以上答案有一种以上是正确的
19、某植物中,花色是由一对呈中间显性的基因控制的,一种纯合体为深蓝色花,另一种纯合体为白花,杂合体为浅蓝色花。如果深蓝色花与浅蓝花进行杂交,其子代的表型为( )
A、全部浅蓝花 B、1/2浅蓝花,1/2深蓝花 C、全部深蓝花 D、深蓝花:浅蓝花:白花=2:1:1 E、以上答案均不正确
20、一个AB血型的男人与一个B血型的女人结婚,生了4个孩子,第一个是AB型,第二为O型,第三个是AB型,第四个是A型。后来由于夫妻不合,丈夫提出离婚,声称经血型家系统分析,他不可能是所有的孩子父亲,他说的有道理吗?( )
A、对,因为O型不是他的孩子 B、对、因为B型不是他的孩子 C、对、因为AB型不是他的孩子 D、对、因为一个以上的孩子不是他的
E、不对,因为所有孩子都是他的
21、小鸡中,两对独立遗传的基因控制着羽毛色素的产生和沉积,在一个位点上,显性基因可产生色素,隐性基因则不产生色素;在另一位点上,显性基因阻止色素的沉积,隐性基因则可使色素沉积。小鸡羽毛的着色,必须能产生并沉积色素,否者为白色毛。如果一表现型为白色的鸡(两位点均为隐性纯合体)和另一种表现型为白色的鸡(两位点均为显性纯合体)进行杂交,F2代中羽毛着色的频率为( )
A、1/16 B、3/16 C、4/16 D、7/16 E、9/16
22、家猫中有一位于常染色体上的基因杂合时,呈现无尾性状(只有骨盆上有痕迹),而在纯合体时,又是致死的,那么当一无尾猫与另一无尾猫杂交时,子代表型为( )
A、全部无尾 B、3无尾:1正常 C、2无尾:1正常 D、1无尾:1正常 E、已知资料不能确定答案
23、杂合体中,呈现两个基因(一对基因)效应的现象称为( )
A、异配性别遗传 B、共显性遗传 C、互作效应 D、上位互作效应 E、不同的表现度
四、判断题:
1、在一个混杂的群体中,表现型相同的个体,基因型也一定相同。( )
2、在性状表现中,显性是绝对的,无条件的。( )
3、体细胞中,位于一对同源染色体不同位点上的基因称等位基因,而位于非同源染
色体上的基因称非等位基因。( )
4、控制相对性状的等位基因位于同源染色体的相对位置上。( )
5、根椐分离规律,杂种相对遗传因子发生分离,纯种的遗传因子不分离。( )
6、表现型是指生物表现出来的性状,是基因和环境共同作用的结果。( )
五、问答与计算题:
1、 在番茄中,红果色R对黄果色r是显性,问下列杂交可以产生哪些基因型,哪些表现型,它们的比例如何?
(1) RR×rr (2) Rr×rr (3) Rr×Rr (4) Rr×RR (5) rr×rr
2、在人类中,纯合状态的a基因或杂合(或纯合)状态的B基因,都与视网膜有关,即成为色肓的一种,唯基因型A—bb为正常色觉。一个双亲色觉正常的色肓女人,与一个基因型为Aabb的正常男人婚配,预期色肓孩子的比率怎样?
3、下面是茉莉的几组杂交,基因型和表型已写明。问它们产生哪些配子?杂交后代的基因型和表现型怎样?
(1)Rr × RR (2) rr × Rr (3) Rr × Rr
粉红 红色 白色 粉红 粉红 粉红
4、在南瓜中,果实的白色(W)对黄色(w)是显性,果实盘状(D)对球状(d)是显性,这两对基因是自由组合的。问下列杂交可以产生哪些基因型, 哪些表型,它们的比例如何?
(1)WWDD×wwdd (2)WwDd×wwdd (3)Wwdd×wwDd (4)Wwdd×WwDd
5、在豌豆中,蔓茎(T)对矮茎(t)是显性,绿豆荚(G)对黄豆荚(g)是显性;圆豆子(R)对皱豆子(r)是显性。现有下列两种杂交组合,问它们后代的表型如何?
(1)TTGgRr×ttGgrr;
(2)TtGgrr×ttGgrr
6、在番茄中,缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状,显性基因C控制缺刻叶,基因型cc是马铃薯叶。紫茎和绿茎一对相对性状, 显性基因A控制紫茎,基因型aa的植株是绿茎。把紫茎马铃薯叶的纯和植株与绿茎缺刻叶的纯和植株杂交,在F2中得到9:3:3:1的分离比。如果把F1(1)与紫茎马铃薯叶亲本回交; (2)与绿茎缺刻叶亲本回交; (3)用双隐性植株测交时,下代表型比例各如何?
7、在下列表中,是番茄的五组不同交配的结果,写出每一交配中亲本植株的最可能的基因型。
亲 本 表 型 F1 代 数 目
紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶
紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 321 101 310 107
紫茎缺刻叶×紫茎马铃薯叶 219 207 64 71
紫茎缺刻叶×绿茎缺刻叶 722 231 0 0
紫茎缺刻叶×绿茎马铃薯叶 404 0 387 0
紫茎马铃薯叶×绿茎缺刻叶 70 91 86 77
8、玉米中,有两对独立遗传基因,一对基因R和r决定叶子的形状为缺刻叶和光滑叶,另一对基因P和p决定圆形花粉和有角花粉。当缺刻叶、圆形花粉植株与缺刻叶、有角花粉植株杂交,得到的子代有四种类型:
缺刻叶、圆形花粉 186 缺刻叶、有角花粉 174
光滑叶、圆形花粉 57 光滑叶、有角花粉 63
(1)写出两个亲本的基因型;
(2)根据你的假设,写出子代四种类型的理论预期数。
(3)用卡平方测定你的假设,指出是否符合假设?
9、纯质的紫茎番茄植株(AA)与绿茎的番茄植株(aa)杂交,F1植株是紫茎。F1植株与绿茎植株回交时,后代有482株是紫茎的,526株是绿茎的。问上述结果是否复合1:1的回交比率,用X2测验。
10、真实遗传的紫茎缺刻叶植株(AACC)与真实遗传的绿茎马铃薯植株杂交(aacc),F2结果如下:
紫茎缺刻叶 紫茎马铃薯叶 绿茎缺刻叶 绿茎马铃薯叶
247 90 83 34
(1) 在总共454株F2中,计算4种表型的预期数;
(2) 进行X2测验;
(3) 问这两对基因是否是自由组合的?
11、如果一个植株有4对显性基因是纯合的。另一植株有相应的4对隐性基因是纯合的,把这两个植株相互杂交,问F2中基因型和表型全然象亲代父母的各有多少?
12、两种植株有四对自由组合基因之差,他们相交,AABBCCDD × aabbccdd,产生的F1,再自花受粉(大小写字母代表有显性表型作用的等位基因)。试问:
(1) F2中有多少不同的基因型?
(2) F2中四个因子的表都是隐性的基因型有多少?
(3) F2中四个显性基因均为纯和的基因型有多少?
(4) 假如最初的杂交是AAbbCCdd ×aaBBccDD,请回答(1)(2)(3),它们与上面的答案有不同吗?
13、如果两对基因A和a,B和b,是独立分配的,而且A对a是显性,B对b是显性。
(1)从AaBb个体中得到AB配子的概率是多少?
(2)AaBb与AaBb杂交,得到AABB合子的概率是多少?
(3)AaBb与AaBb杂交,得到AB表型的概率是多少?
14、已知果蝇翅的大小是一对基因作用的结果,正常的长翅(Vg+)对残翅(vg)显性。另一对独立分配基因影响体色,正常灰色(e+)对黑檀体(e)显性。现在正常翅黑檀体的果蝇与正常灰体残翅果蝇杂交,F1是正常表型,F1杂交得512个F2果蝇,你预料F2的表型是什么?他们的数目是多少?
15、已知黑发对淡黄发是显性,如果双亲均为黑发杂合体,他们生了四个小孩,问:
(1) 全部为淡黄发的概率是多少?
(2) 全部为黑发的概率是多少?
(3) 两个黑发,两个淡黄发的概率是多少?
16、桃树中,多数果皮是有毛的,但也有少数无毛的滑桃,果肉有黄色和白色,以不同桃树品系杂交结果为:
(1)白肉毛桃A ×黄肉滑桃A→黄肉毛桃12:白肉毛桃10
(2)黄肉滑桃A ×黄肉滑桃B→黄肉滑桃15
(3) 白肉毛桃A ×黄肉滑桃B→黄肉毛桃14
问:(1)试用自似基因符号写出白肉毛桃A、黄肉滑桃A、黄肉滑桃B的基因型。
(2)黄肉滑桃A自交后代的表现型和基因型如何?
(3)杂交组合(3)的后代黄肉毛桃自交,产生什么样的基因型和表现型的后代,表现型比例如何?
17、下面的家系的个别成员患有极为罕见的病,已知这病是以隐性方式遗传的,所以患者个体的基因型是aa
(1)注明Ⅰ—1,Ⅱ—2,Ⅲ—2,Ⅳ—1,Ⅴ—1的基因型。Ⅰ—1表示第一代人,其余类推。
(2)Ⅴ—1个体的弟弟是杂合的概率是多少?
(3)Ⅴ—1个体的两个妹妹全是杂合的概率是多少?
(4)如果Ⅴ—1和Ⅴ—5结婚,那么他们第一个孩子有病的概率是多少?
(5)如果他们第一个孩子已经出生,而且已知有病,那么第二个孩子有病的概率是多少?Ⅰ
Ⅴ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅵ
答案
一、名词解释:
1、性状:在遗传学上,把生物表现出来的形态特征和生理特征统称为性状。
2、相对性状:同一性状的两种不同表现形式叫相对性状。
3、显性性状:孟德尔把F1表现出来的性状叫显性性状,F1不表现出来的性状叫隐性性状。
4、性状分离现象:孟德尔把F2中显现性状与隐性性状同时表现出来的现象叫做性状分离现象。
5、等位基因与非等位基因:等位基因是指位于同源染色体上,占有同一位点,但以不同的方式影响同一性状发育的两个基因。非等位基因指位于不同位点上,控制非相对性状的基因。
6、自交:F1代个体之间的相互交配叫自交。
7、回交:F1代与亲本之一的交配叫回交。
8、侧交:F1代与双隐性个体之间的交配叫侧交。
9、基因型和表型
基因型是生物体的遗传组成,是性状得以表现的内在物质基础,是肉眼看不到的,要通
过杂交试验才能检定。如cc,CC,Cc。
表型是生物体所表现出来的性状,是基因型和内外环境相互作用的结果,是肉眼可以看到的。如花的颜色性状。
10、纯合体、杂合体
由两个同是显性或同是隐性的基因结合的个体,叫纯合体,如CC,cc。由一个显性基因与一个隐性基因结合而成的个体,叫杂合体,如Cc。
11、真实遗传
指纯合体的物种所产生的子代表型与亲本表型相同的现象。纯合体所产生的后代性状不发生分离,能真实遗传,杂合体自交产生的后代性状要发生分离,它不能真实遗传。
二、填空题:
1、性状
2、显性性状,隐性性状
3、 (实得数-预期数)2
χ2=∑
预期数
4、3/16
5、27/64
6、16,81,16,81/256,1/256
7、2/3
8、Aaa
9、AaBbEe,ABE,ABe,AbE,Abe,aBE,aBe,abE,abe
10、F2,1/16,F3,1600
11、Aa,aa;Aaa,aaa;Aa,aa
三、选择题:
1、A 2、C 3、C 4、C 5、D 6、D 7、C 8、C
9、E 10、C 11、B 12、D 13、D 14、C 15、B 16、C
17、C 18、C 19、B 20、A 21、B 22、C 23、B
四、是非题:
1、- 2、- 3、- 4、+ 5、- 6、+
五、问答与计算
1、(1)Rr红色 (2) 1/2Rr红色:1/2rr黄色 (3)1/4RR(红色):2/4Rr(红色):1/4rr(黄色) (4)1/2RR(红色):1/2Rr(红色) (5)rr(黄色)
2、aabb×Aabb,1/2色盲
3、(1)Rr × RR (2) rr × Rr (3) Rr × Rr
↓ ↓ ↓
R
r
1/2R 1/2r
1/2r
1/2Rr粉红
1/2r
1/2rr白
1/2r
1/4R粉红 1/4rr白
1/2R
1/2RR红
1/2R
1/2Rr粉红
1/2R
1/4RR红 1/4Rr粉红
4、解:
序号
杂交
基因型
表现型
1
WWDD×wwdd
WwDd
白色、盘状果实
2
WwDd×wwdd
1/4WwDd,1/4Wwdd,
1/4wwDd,1/4wwdd,
1/4白色、盘状,1/4白色、球状,
1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状
3
Wwdd×wwDd
1/4WwDd,1/4Wwdd,
1/4wwDd,1/4wwdd,
1/4白色、盘状,1/4白色、球状,
1/4黄色、盘状,1/4黄色、球状
4
Wwdd×WwDd
1/8WWDd,1/8WWdd,
2/8WwDd,2/8Wwdd,
1/8wwDd,1/8wwdd
3/8白色、盘状,3/8白色、球状,
1/8黄色、盘状,1/8黄色、球状
5、杂交组合TTGgRr × ttGgrr:
即蔓茎绿豆荚圆种子3/8,蔓茎绿豆荚皱种子3/8,蔓茎黄豆荚圆种子1/8,蔓茎黄豆荚皱种子1/8。
杂交组合TtGgrr × ttGgrr:
即蔓茎绿豆荚皱种子3/8,蔓茎黄豆荚皱种子1/8,矮茎绿豆荚皱种子3/8,矮茎黄豆荚皱种子1/8。
6、解:题中F2分离比提示:番茄叶形和茎色为孟德尔式遗传。所以对三种交配可作如下分析:
(1) 紫茎马铃暮叶对F1的回交:
(2) 绿茎缺刻叶对F1的回交:
(3)双隐性植株对Fl测交:
AaCc × aacc
¯
AaCc Aacc aaCc aacc
1紫缺:1紫马:1绿缺:1绿马
(即两对性状自由组合形成的4种类型呈1:1:1:1。)
7、解:
序号
亲本基因型
子代基因型
子代表现型
1
AaCc × aaCc
紫茎缺刻叶 × 绿茎缺刻叶
1/8AaCC,2/8AaCc,1/8Aacc
1/8aaCC,2/8aaCc,1/8aacc
3/8紫缺,1/8紫马
3/8绿缺,1/8绿马
2
AaCc × Aacc
紫茎缺刻叶 × 紫茎马铃薯叶
1/8AACc,1/8AAcc,2/8AaCc
2/8Aacc,1/8aaCc,1/8aacc
3/8紫缺,3/8紫马
1/8绿缺,1/8绿马
3
AACc × aaCc
紫茎缺刻叶 ×绿茎缺刻叶
1/4AaCC,2/4AaCc,1/4Aacc
3/4紫缺,1/4紫马
4
AaCC × aacc
紫茎缺刻叶 × 绿茎马铃薯叶
1/2AaCc,1/2aaCc
1/2紫缺,1/2绿缺
5
Aacc × aaCc
紫茎马铃薯叶 × 绿茎缺刻叶
1/4AaCc,1/4Aacc
1/4aaCc,1/4aacc
1/4紫缺,1/4紫马
1/4绿缺,1/4绿马
8、⑴缺刻叶、圆形花粉粒RrPp;缺刻叶、有角花粉粒Rrpp;
⑵180,180,60,60;
⑶χ2=(186-180)/180 +(174-180)/180 +(57-60)/60 +(63-60)/60=0.7,自由度=3,查表得0.7<P<0.9,因为P>0.05,所以符合假设。
9、解:根据题意,该回交子代个体的分离比数是:
紫茎
绿茎
观测值(O)
482
526
预测值(e)
504
504
代入公式求c2:
这里,自由度df = 1。
查表得概率值(P):0.10<P<0.50。根据概率水准,认为差异不显著。
因此,可以结论:上述回交子代分离比符合理论分离比1:1。
10、解:(1)4种表现的预期值分别为:
454×9/16 =255 454×3/16 =85 454×3/16 =85 454×1/16 =28
(2)
(实得数—预期数)2 (247-255)2 (90-85)2 (83-85)2 (34-28)2
X2[3]=Σ————————— = —————— + ———— + ——— + ———— = 1.71
预期数 255 85 85 28
X2[3] = 1.71, n = 3; 查表得0.5<p < 0.95 . 因为P>0.05,所以差异不显著,这两对基因完全符合自由组合。
11、解:(1) 上述杂交结果,F1为4对基因的杂合体。于是,F2的类型和比例可以图示如下:
也就是说,基因型象显性亲本和隐性亲本的各是1/28。
(2) 因为,当一对基因的杂合子自交时,表型同于显性亲本的占3/4,象隐性亲本的占1/4。所以,当4对基因杂合的F1自交时,象显性亲本的为(3/4)4,象隐性亲本的为(1/4)4 = 1/28。
12、(1)(3/4)4=81/256 (2)1/256 (3)1/256 (4)一样
13、解:因形成配子时等位基因分离,所以,任何一个基因在个别配子中出现的概率是:
(1) 因这两对基因是独立分配的,也就是说,自由组合之二非等位基因同时出现在同一配子中之频率是二者概率之积,即:
(2) 在受精的过程中,两性之各类型配子的结合是随机的,因此某类型合子的概率是构成该合子的两性配子的概率的积。于是,AABB合子的概率是:
(3) 在AaBb ´ AaBb交配中,就各对基因而言,子代中有如下关系:
但是,实际上,在形成配子时,非等位基因之间是自由组合进入配子的;而配子的结合又是随机的。因此同时考虑这两对基因时,子代之基因型及其频率是:
于是求得表型为AB的合子之概率为9/16。
14、VVee×vve+e+
↓
F1 Vve+e长翅灰身
↓
1/4Ve+
1/4Ve
1/4ve+
1/4ve
1/4Ve+
1/16VVe+e+长翅灰身
1/16VVe+e长翅灰身
1/16Vve+e+长翅灰身
1/16Vve+e长翅灰身
1/4Ve
1/16 VVe+e长翅灰身
1/16VVee长翅黑身
1/16Vve+e长翅灰身
1/16Vvee长翅黑身
1/4ve+
1/16Vve+e+长翅灰身
1/16Vve+e长翅灰身
1/16vve+e+残翅灰身
1/16vve+e残翅灰身
1/4ve
1/16Vve+e长翅灰身
1/16Vvee长翅黑身
1/16vve+e残翅灰身
1/16vvee残翅黑身
F2中,长翅灰身=512×9/16=288
长翅黑身=512×3/16=96
残翅灰身=512×3/16=96
残翅黑身=512×1/16=32
15、(1)1/256 (2)81/256 (3)27/128
16、(1)yyRR,Yyrr,YYrr
(2)3黄肉滑桃:1白肉滑桃
(3)9黄肉毛桃:3黄肉滑桃:3白肉毛桃:1白肉滑桃
17、解:(1) 因为,已知该病为隐性遗传。从家系分析可知,II-4的双亲定为杂合子。因此,可写出各个体的基因型如下:
Aa
Aa
aa
Aa
Aa
Aa
aa
Aa
aa
(2) 由于V-1的双亲为杂合子,因此V-1,2,3,4任一个体为杂合子的概率皆为1/2,那么V-1的弟弟为杂合体的概率也就是1/2。
(3) V-1个体的两个妹妹(V-2和V-3)为杂合体的概率各为1/2,由于二者独立,于是,她们全是杂合体的概率为:1/2 ´ 1/2 =1/4。
(4) 从家系分析可知,由于V-5个体的父亲为患病者,可以肯定V-5个体定为杂合子(Aa)。因此,当V-1与V-5结婚,他们第一个孩子患病的概率是1/2。
(5) 当V-1与V-5的第一个孩子确为患者时,因第二个孩子的出现与前者独立,所以,其为患病者的概率仍为1/2。
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