1、山西农业大学遗传学第九章1第三章第三章孟德尔遗传孟德尔遗传习题答案习题答案山西农业大学遗传学第九章21解解 (1 1)P 毛颖毛颖 毛颖,后代全部毛颖。毛颖,后代全部毛颖。基因型基因型 PP PP 或或 PP Pp (2 2)P 毛颖毛颖 毛颖,后代毛颖,后代34毛颖毛颖:14光颖。光颖。基因型基因型 Pp Pp (3 3)P 毛颖毛颖 光颖,后代光颖,后代12毛颖毛颖:12光颖。光颖。基因型基因型 Pp pp2解解 (1 1)P AA aa F1 Aa 表型表型 无芒无芒 比例比例 100%(2 2)P AA Aa F1 1/2AA 1/2Aa 表型表型 无芒无芒 比例比例 100%山西农业
2、大学遗传学第九章3 (3 3)P Aa Aa F1 1/4AA 2/4Aa 1/4aa 表型表型 无芒无芒 有芒有芒 比例比例 75%25%(4 4)P Aa aa F1 1/2Aa 1/2aa 表型表型 无芒无芒 有芒有芒 比例比例 50%50%山西农业大学遗传学第九章4 (5 5)P aa aa F1 aa 表型表型 有芒有芒 比例比例 100%3小麦有稃基因小麦有稃基因H为显性,裸粒基因为显性,裸粒基因h为隐性。现以纯合为隐性。现以纯合的有稃品种(的有稃品种(HH)与纯合的裸粒品种()与纯合的裸粒品种(hh)杂交,写出)杂交,写出其其F1 和和F2 的基因型和表现型。在完全显性情况下,其
3、的基因型和表现型。在完全显性情况下,其F2 的的基因型和表现型的比例怎样?基因型和表现型的比例怎样?山西农业大学遗传学第九章5 P HH hh F1 Hh 表型表型 有稃有稃 F2 1/4HH 2/4Hh 1/4hh 表型表型 有稃有稃 裸裸粒粒 比例比例 75%25%解解4大豆的紫花基因大豆的紫花基因P对白花基因对白花基因p为显性,紫花为显性,紫花白花的白花的F1全为紫花,全为紫花,F2共有共有1653株,其中紫花株,其中紫花1240株,白花株,白花413株,株,试用基因型说明这一试验结果。试用基因型说明这一试验结果。山西农业大学遗传学第九章6 P PP pp 紫花紫花 白花白花 F1 Pp
4、 表型表型 紫花紫花 F2 PP 2/4Pp 1/4pp 表型表型 紫花紫花 白花白花 总数总数 理论比例理论比例 75%25%实际个体数实际个体数 1240 413 1653 解解山西农业大学遗传学第九章7 解解 设非甜粒为显性(设非甜粒为显性(Su),甜粒为隐性(),甜粒为隐性(su)。当两)。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(的花粉,产生的种子为非甜粒(Susu),非甜粒玉米的),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(果穗上接受甜粒玉米的花粉,产生的种子也是非甜粒(Su
5、su),而不会出现甜粒种子。将甜粒玉米果穗上非甜粒),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(的杂合类型(Susu)种子种下后与甜粒玉米杂交,结出)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:甜粒的果穗上的籽粒应当是非甜粒:甜粒=1=1:1 1。在非甜粒玉。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。部分植株结出既有甜粒种子又有非甜粒种子的果穗。5玉米是异花
6、授粉作物,靠风力传播花粉。一块纯种甜粒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?解释?山西农业大学遗传学第九章86花生种皮紫色(花生种皮紫色(R)对红色()对红色(r)为显性,厚壳()为显性,厚壳(T)对)对薄壳(薄壳(t)为显性。)为显性。R-r和和T-t是独立遗传的。指出下列各种是独
7、立遗传的。指出下列各种杂交组合的:杂交组合的:亲本的表现型、配子种类和比例。亲本的表现型、配子种类和比例。F1的的基因型种类和比例、表现型种类和比例。基因型种类和比例、表现型种类和比例。(1)P TTrr ttRR亲本表型亲本表型 厚壳、红色厚壳、红色 薄壳、紫色薄壳、紫色配子种类(配子种类(G)Tr tR配子比例配子比例 100%100%F1 基因型种类基因型种类 TtRr 基因型比例基因型比例 100%F1 表型种类表型种类 厚壳、紫色厚壳、紫色 表型比例表型比例 100%山西农业大学遗传学第九章9(2)P TTRR ttrr表型表型 厚壳、紫色厚壳、紫色 薄壳、红色薄壳、红色配子种类配子
8、种类 TR tr配子比例配子比例 100%100%F1 基因型基因型 TtRr 基因型比例基因型比例 100%表型种类表型种类 厚壳、紫色厚壳、紫色 表型比例表型比例 100%山西农业大学遗传学第九章10(3)P TtRr ttRr表型表型 厚壳、紫色厚壳、紫色 薄壳、紫色薄壳、紫色G(配子)(配子)1/4TR,1/4Tr,1/4tR,1/4tr,1/2tR,1/2tr F1 F1 TtRR TtRr ttRR ttRr Ttrr ttrr 1/8 2/8 1/8 2/8 1/8 1/8表现型表现型 厚紫厚紫 薄紫薄紫 厚红厚红 薄紫薄紫 比比 例例 3/8 3/8 1/8 1/8 1/4TR
9、 1/4Tr 1/4tR 1/4tr 1/2tR1/8TtRR1/8TtRr1/8ttRR1/8ttRr 1/2tr1/8TtRr1/8Ttrr1/8ttRr1/8ttrr山西农业大学遗传学第九章11(4)P ttRr Ttrr表型表型 薄壳、紫色薄壳、紫色 厚壳、红色厚壳、红色G(配子)(配子)1/2tR,1/2tr 1/2Tr,1/2tr F1 F1 TtRr Ttrr ttRr ttrr 1/4 1/4 1/4 1/4表现型表现型 厚紫厚紫 厚红厚红 薄紫薄紫 薄红薄红 比比 例例 1/4 1/4 1/4 1/4 1/2tR 1/2tr 1/2Tr1/4TtRr1/4Ttrr 1/2tr
10、1/4ttRr1/4ttrr山西农业大学遗传学第九章127.番茄的红果(番茄的红果(Y)对黄果()对黄果(y)为显性,二室)为显性,二室(M)对多室对多室(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,子一代番茄与一株红果、多室的番茄杂交后,子一代(F1)群体内有:群体内有:3/8的植株为红果、二室的,的植株为红果、二室的,3/8是红果、多室的,是红果、多室的,1/8的是黄果、的是黄果、二室的,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的是黄果、多室的。试问这两个亲本植株是怎样的基因型?基因
11、型?解:亲本红果、二室与红果、多室杂交,其基因型为解:亲本红果、二室与红果、多室杂交,其基因型为 Y_M_ Y_mm 在子一代在子一代(F1)群体内,群体内,红果:黄果红果:黄果=(3/8+3/8):(1/8+1/8)=3/4:1/4 二室:多室二室:多室=(3/8+1/8):(3/8+1/8)=1:1 说明双亲果色基因型为:说明双亲果色基因型为:Yy Yy 心室数基因型为:心室数基因型为:Mm mm因此亲本植株的基因型是:因此亲本植株的基因型是:YyMm Yymm山西农业大学遗传学第九章138.大麦的刺芒(大麦的刺芒(R)对光芒()对光芒(r)为显性,黑稃)为显性,黑稃(B)对白稃对白稃(b
12、)为显性。现有甲品种为白稃,但具有刺芒;而乙品种为光为显性。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?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,获得杂种解:第一,先使甲品种与乙品种杂交,获得杂种BbRr 白稃、刺芒白稃、刺芒 黑稃、光芒黑稃、光芒 bbRR BBrr 子一代子一代(F1)BbRr(黑稃、刺芒)(黑稃、刺芒)9/16 B_R_ 3/16 B_rr 3/16 bbR_ 1/16 bbrr 黑稃、刺芒黑稃、刺芒 黑稃、光芒黑稃、光芒 白稃、刺芒白稃、刺芒 白稃、光芒白稃、光芒 第二,将第二,将F1植株自交,植
13、株自交,F2植株有植株有1/16表现白稃、光芒,其基表现白稃、光芒,其基因型为因型为bbrr,这样,就获得了纯合的白稃、光芒(这样,就获得了纯合的白稃、光芒(bbrr)的新品的新品种。种。山西农业大学遗传学第九章149.小麦的相对性状,毛颖(小麦的相对性状,毛颖(P)是光颖()是光颖(p)的显性,抗锈)的显性,抗锈(R)是感锈是感锈(r)的显性。光芒(的显性。光芒(A)是有芒()是有芒(a)的显性。已知小麦)的显性。已知小麦品种杂交亲本的基因型如下,试述品种杂交亲本的基因型如下,试述F1的表现型。的表现型。解:解:(1)PPRRAa ppRraa 合并同类项:合并同类项:1/4 PpRRAa+
14、1/4 PpRrAa 1/4 PpRRaa+1/4 PpRraa 1/2 1/2毛颖、抗锈、光芒毛颖、抗锈、光芒 1/21/2毛颖、抗锈、有芒毛颖、抗锈、有芒 山西农业大学遗传学第九章15(2)pprrAa PpRraa山西农业大学遗传学第九章16(3)PpRRAa PpRrAa (写出表现型后,统计每类比例)(写出表现型后,统计每类比例)山西农业大学遗传学第九章17(3)PpRRAa PpRrAa 该题要求写出该题要求写出F1的表现型。有更简便的解题方法。且能很的表现型。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。方便地知道每种表现型的比例。11.略略。山西农业大学遗传学第九章18
15、12 萝卜块根的形状有长形的,圆形的,椭圆形的,以下是不同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。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。答,根据观察,萝卜块根形状属于不完全显性。(1)长形长形圆形圆形 595椭圆形椭圆形 AA aa Aa (2)长形长形椭圆形椭圆形 205 长形,长形,201椭圆形椭圆形 AA Aa AA Aa (3)椭圆形椭圆形 圆形圆形 198 椭
16、圆形,椭圆形,202圆形圆形 Aa aa Aa aa (4)椭圆形椭圆形 椭圆形椭圆形 58长形,长形,121椭圆形,椭圆形,61圆形圆形 Aa Aa AA Aa aa山西农业大学遗传学第九章1913 Nilson-Ehle用白颖和黑颖两种燕麦杂交。用白颖和黑颖两种燕麦杂交。F1是黑颖。是黑颖。F2共共560株,其中黑颖株,其中黑颖416株,灰颖株,灰颖106株,白颖株,白颖36株。请说明燕麦株。请说明燕麦颖壳颜色的遗传方式;写出颖壳颜色的遗传方式;写出F2中白颖和灰颖植株的基因型;作中白颖和灰颖植株的基因型;作 2 2测验,实得结果是否符合你的理论假设。测验,实得结果是否符合你的理论假设。解
17、:由于在解:由于在F2群体中,群体中,黑颖黑颖416株,灰颖株,灰颖106株,白颖株,白颖36株,株,这这3个表现型的比例接近个表现型的比例接近12:3:112:3:1,说明,说明燕麦颖壳颜色的遗燕麦颖壳颜色的遗传可能属于传可能属于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()对显性颖壳灰色基因(G)有上位性作用,当)有上位性作用,当B存在时能存在时能阻碍阻碍G基因的作用,表现为黑色;缺少基因的作用,表现为黑色;缺少B时,时,G
18、表现其灰色作用;表现其灰色作用;如果如果B和和G都不存在,则表现都不存在,则表现g基因的白色。从亲本到基因的白色。从亲本到F1、F2的的遗传基础如下述。遗传基础如下述。山西农业大学遗传学第九章20 P 白颖白颖 黑颖黑颖 bbgg BBGG F1 BbGg(黑颖)(黑颖)9/16 B_G_+3B_gg 3/16 bbG_ 1/16 bbgg 黑色黑色 灰色灰色 白色白色 12:3:1 2 2测验:略。测验:略。山西农业大学遗传学第九章2114 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,基因型为型为A_C_R_的籽粒有色,其余基因型的籽粒
19、均无色。一个有的籽粒有色,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: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)与aaccRR品系杂交,获得品系杂交,获得50%有色籽粒。有色籽粒。(2)与)与aaCCrr品系杂交,获得品系杂交,获得25%有色籽粒。有色籽粒。(3)与)与AAccrr品系杂交,获得品系杂交,获得50%有色籽粒。有色籽粒。试问这个有色籽粒植株是怎样的基因型?试问这个有色籽粒植株是怎样的基因型?解解:(:(1)AACcRR aaccRR 时,获得时,获得50%50%有色籽粒。有色籽粒。AACcRr aaccRR AaCCRR
20、aaccRR AaCCRr aaccRR 山西农业大学遗传学第九章22(2)AaCCRr aaCCrr 时,获得时,获得25%有色籽粒。有色籽粒。AaCcRr aaCCrr(3)AaCCRr AAccrr 时,获得时,获得50%有色籽粒。有色籽粒。AACCRr AAccrr AaCcRR AAccrr AaCcRr AAccrr 山西农业大学遗传学第九章2315 假定某个二倍体物种含有假定某个二倍体物种含有4个复等位基因(如个复等位基因(如a1、a2、a3、a4),试决定在下列三种情况可能有几种基因组合?),试决定在下列三种情况可能有几种基因组合?(1)一条染色体。答:一种。一条染色体。答:一种。(2)一个个体。答:一种。)一个个体。答:一种。(3)一个群体。答:)一个群体。答:10种。这种。这10个基因组合分别是:个基因组合分别是:a1a1,a2a2,a3a3,a4a4,a1a2,a1a3,a1a4,a2a3,a2a4,a3a4。