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1.在番茄中,圆形(O)对长(O)占优势,单花序(S)对复杂花序(S)占优势。这两对基因是相连的。有一个杂交到以下四种植物:圆形,单花序(OS)23长,单花序(oS)83圆,复杂花序(Os)85长和复杂花序(os)19 q O-S交换值?解决方案:在这种杂交中,圆形的单花序和长而复杂的花序是重组类型,因此O-S之间的交换值为:1,2。根据上述问题中获得的O-S之间的交换值,你期望杂交结果的下一代中4种表型的比例是多少?解决方案:给定O-S之间的交换值为20%,由操作系统/操作系统产生的四个配子的比率为:0.4OS: 0.4OS: 0.1OS: 0.1OS,可概括为:圆、单圆、复长、单长、复O _ S _ O _ ssoos _ OOS 0 . 510 . 240 . 240 . 01、2、3。在家鸡中,由于隐性基因C和O中的一个或两个,白色是纯合的。有色鸡必须有两个共同的显性基因C和O。今天有如下的交配:白色的ccoo白色的CCoo左子代有色的子代使用双重隐藏的个体CCOO来测试杂交,并且已经进行了许多这样的交配。在获得的后代中,68个是有色人种,204个是白人。o-c之间有链条吗?如果有一条链,交换价值是多少?测试杂交的遗传分析如下:可可/可可/可可/可可/可可/可可/可可/可可/可可/可可/可可有色白色测试杂交后代理论上白色:有色=3:1;实数为白色:彩色=204: 68=3: 1,其中自由度n=2-1=1;因此,X21=0.88,查找表中p的值在0.5和0.10之间为0.1,表明实际数据和11的理论比率之间没有显著差异,这与回交比率一致。从上面的分析可以看出,O-C之间没有联系,如果有联系,交换值为50%。杂合子产生的配子比例可以通过杂交试验来估计。现有交叉如下:AABB AABB AABB AABB AABB AABB AABB(1-2P)/2PP(1-2P)/2Q:对于独立分布,P=?(2)当完成联动时,P=?(3)当存在一定程度的联动时,P=?在独立分布中,P=(1-2P)/2P=0.25完全连锁,P=0.3和一定程度的连锁,假设R为重组率,px和al是引起家鸡阵发性痉挛和白化病的相关隐性基因。今天,一只双因子杂交公鸡pxAl/Pxal与一只普通母鸡交配,孵出74只鸡,其中16只是白化鸡。假设半数雏鸡为雌性,无一早期死亡,px与al的交换值为10%,那么当雏鸡4周龄时出现阵发性痉挛时,有多少白化雏鸡出现这种症状;(2)有多少非白化小鸡表现出这种症状?解决方案:因为px-al之间的交换值是10%,两基因杂交公鸡将形成4个不同的配子。然而,普通母鸡只产两个相等的蛋,所以有:Pxal/Pxal/Wl。从遗传分析可以看出,所有的后代公鸡都是正常的。在母鸡中,白化痉挛占白化小鸡总数的0.025/(0.0250.225)=1/10,而非白化痉挛占0.225/(0.0250.225)=9/10(1)161/10=1.6的16只白化小鸡表现出痉挛;(2)非白化鸡将有(37-16)9/10=18.9的痉挛症状。因为px是致命的,这种基因只能通过公鸡传播。上述问题中的雄性小鸡既不显示px也不显示al,因为它们从正常母鸡身上获得Px和al基因。有多少只雄鸡有px?有多少只雄鸡有al?根据对上述问题的遗传分析,可以看出(0.2250.025)/(0.2250.2250.025)=子代公鸡总数的1/2和(0.2250.025)/(0.2250.025)=子代公鸡总数的1/2,因此将有(74/2)/2=18.5只公鸡带有px基因。将有(74/2)/2=18.5只雄性鸡携带al基因。在果蝇中,一个品系对三个常染色体隐性基因A、B和C是纯合的,但不一定在同一染色体上,而另一个品系对显性野生型等位基因A、B和C是纯合的。两个品系交配,F1雌蝇与隐性纯合雄蝇亲本回交。观察到以下结果:表型编号ABC 211 ab 209 ABC 212 ab 208这三个基因中的哪一个是连锁的?(2)连锁基因之间的重组值是多少?根据该分析,可以进行以下遗传分析:PABC/美国广播公司/美国广播公司/美国广播公司/英国金融时报:表型数目。可以看出,A和C总是无重组地连接在一起。b和a,c是自由组合的。(1)在这三个基因中,A和C是连锁的;A和C之间的重组值为零,即完全连锁。在番茄中,基因O(扁圆=扁平果实)、p(峰=带菌)和s(复合影响)位于第二条染色体上。对于三个基因为杂合的F1,通过与三个基因为纯合的隐性个体进行杂交试验获得以下结果:73 s348 p 2 p 96 o 110 o s2op 306 op 63第二条染色体上三个基因的序列是什么?(2)两个纯合亲本的基因型是什么?(3)这些基因之间的距离是多少?并发系数是多少?问题中的数据可以改为:从双交换型可以看出,O在中间,P和S在两边,即P-O-S;从亲本型来看,两个纯合亲本的基因型为:s/s和PO/PO;P-O的重组值为21%;o-s之间的重组值为14%。p-s之间的重组值为21% 14%-2 (0.4%)=34.2% p21o14s -以下是位于同一染色体上的三个基因的隐性基因连锁图,表明了重组频率。如果你做了一个实验并且得到了25%的重组率,请使用霍尔丹映射函数来找到修正的绘图距离。如果重组率为5%,则计算校正后的绘图距离。根据上述重组率和校正后的绘图距离之间的关系,请讨论在什么情况下应将其用作绘图函数校正,并解释原因。解决方案:当R=0.25时,当R=0.05时,当R=0.10时,从上面可以看出,当重组率较小时,重组率不需要作为图形函数校正;然而,当重组率很大(例如,超过15%)时,需要将其用作图形函数来校正。因为地图之间的距离越大,目标基因之间偶数交换的机会就越大。突变基因a是由杂合子链霉菌形成的一种子囊。孢子排列的顺序和子孢囊中各种孢囊的数量如下。请计算突变基因a和着丝粒之间的距离。解决方案:对外鞘的分析表明,后4种类型的外鞘在第二次减数分裂分裂(M2)中由于突变基因和其等位野生型基因的交换而分离。然而,它们属于同一类型,由于着丝粒的方向不同,它们的子囊孢子排列顺序也不同。因此,突变基因a与着丝粒之间的交换值为:即突变基因a与着丝粒之间的距离为4个遗传单位。减数分裂过程包括两次减数分裂,染色体的减数分裂发生在第一次减数分裂时。我们已经知道基因在染色体上。既然染色体在第一次分裂时是减数分裂的,为什么位于染色体上的基因有时会在第二次分裂时分离?提示:参考图6-21,解决方案是同源染色体的杂合体可以通过非姐妹染色单体的交换来交换位置,这是姐妹染色单体的异质性。只有当细胞第二次分裂,姐妹染色单体分离时,这对外源基因才能分离。假设第一次交换发生在2-3个非姐妹染色单体之间。如果第二次交换发生在任何两个机会均等的非姐妹染色单体之间,请画出四种可能的双交换,并分别写下ascus的基因型。,解决方案:第一种情况:2-3线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线、2线根据表6-5中的数据,计算重组值,得到-nic5.05%nic-ade5.20%-ade9.30%为什么是5.05% 5.20%9.30%。因为-ade之间的重组值被低估了。我们看看下表:表ade之间的重组值是如何被低估的?202 208372是低估的重组值。加上这种低估,这完全符合。5.05网卡5.20 ade-9.30 0.95请在表格中填入数字。在下表中,如果有标记为红色的字符,那么答案是:注意:当查看表6-5时,如果M2是重组体,则应该垂直查看-nic和-ade是否是重组体;nic-ade是否是重组体取决于水平视图,它是不同于其父代的重组体。在果蝇中,如何区分同一染色体上相距甚远的基因和独立分布在非同源染色体上的基因?解决方法:雄性果蝇完全连锁现象可以用来区分。假设这两个位点分别为A-a和B-b,对aabb和AABB杂种的F1雄蝇和双隐性雌蝇进行杂交试验,试验杂交后代中具有4种表型的基因是独立分布在非同源染色体上的基因。如果后代只有两种表型,那么它们是同一条染色体上相距很远的基因。雌性果蝇x染色体的遗传组成如下:在x染色体的上部某处有一个隐性致死基因1,但其确切位置未知。杂交后,统计这只雌蝇产生的1000只雄性后代。它们的表型如下:ABCDEF 750 DEF 70 ABCDE 60 CDEF 40 ABCD20 BCDEF 30 ABCDE 30总计1000为简单起见,不考虑多重交换,已知给定的基因序列是正确的。请写下这些基因和致死基因1的位置之间的距离。从这个问题中,我们可以看出a和b之间的距离是3。b和c之间的距离是4;C-d图间距为10;D-e的绘图距离为2;e-f的距离是6。来看隐性致死基因的
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