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文档简介
1、遗传学习题集绪 论一、 名词解释.变异.遗传二、 判断题1 遗传的实质是后代能够按照亲代经过同样的途径和方式,把从外界环境吸取的物质经过转化建造成与其亲代相类似的复本自交繁殖的过程。( )2 现代遗传学的奠基人是摩尔根。 ( )第一章 经典遗传学一、 名词解释.单位性状.相对性状.显性性状.隐性性状.不完全显性.共显性.自交8. 测交9. 回交10. 基因型11. 表现型12. 基因纯合体13. 基因杂合体14. 分离15. 获得性状遗传16. 泛生论17. 种质论18. 融合遗传二、 判断题.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。( ).在性状表现中,显性是绝对的,无条件的
2、。( ).用一个具有显性性状的亲本作母本,同另一个具有隐性性状的亲本作父本杂交在F1代表现出显性性状,根据显隐性原理,即能判别出它是真正的杂种。( ).当一对相对基因处于杂合状态时,显性基因决定性状的表现而隐性基因则不能,这种显性基因作用的实质是:相对基因之间的关系,并不是彼此直接抑制或促进的关系,而是分别控制各自所决定的代谢过程,从而控制性状的发育。( ).外表相同的个体,有时会产生完全不同的后代,这主要是由于外界条件影响的结果。( ).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。( ).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
3、结果。( )8.具有对基因的杂合体(F1)减数分裂可形成2n种配子,显性完全时,F2表现型为2n种,F1形成的不同配子种类为3n( )9.多因一效是指许多基因影响同一性状的表现,这是由于一个性状的发育是由许多基因控制的许多生化过程连续作用的结果。( )10.基因型纯合的个体,在减数分裂中,也存在着同对基因的分离和不同对基因间的自由组合。( )11.基因互作遗传中,等位基因分离,而非等位基因不独立分配。( )12.基因互作是通过控制同一生化过程的不同步骤来实现的。( )13.西葫芦的纯合白皮绿皮杂交,F1表现白皮,F2出现12白皮:黄皮:绿皮比例,这是显性上位作用的表现结果。( )14.在一对等
4、位基因中,显性基因与隐性基因的关系,是抑制与被抑制的关系。( )15.具有三对独立遗传基因的杂合体(AaBaCc)自交,F2基因型为AaBBcc的频率4/64,而表现型为ABcc的频率是9/64。( )16.具有对独立遗传基因的杂合体(F1)自交,F2有2n种表型和3n种基因型。( )17.测交后代表现型的种类和比例,正好反映出被测个体所形成的配子的种类和比例。( )18.不完全显性和共显性都是同一概念,它们的F2代都出现1:2:1的分离比例。( )19.假设有一种小麦其粒色受控于6对基因的作用。由AABBCCDDEEFFxaabbccddeeff杂交,F2代中某一亲本应占14096。( )2
5、0.用白颖与黑颖两种燕麦杂交,F1为黑颖,F2黑颖418,灰颖106,白颖36,可见颖色受两对独立遗传基因控制,在基因表达上属显性上位作用。( )22.高茎常态叶(DDBB)玉米与矮杆皱叶(ddbb)杂交,得 的F1再进行测交,测交后代高茎常态83,矮茎皱叶81,高茎皱叶19,矮茎常态叶17,可见D与B基因位于不同对同源染色体上。( )23.具有三对独立遗传基因的杂合体(AaBbCc)自交,F2群体中三对都是纯合隐性的基因型频率和表现频率均为1/64。 ( )24.从遗传学的三大定律可知,通过杂交,由于等位基因间发生了交换就会引起基因重组,因此,基因重组一旦出现就必然是发生了等位基因间的交换。
6、( )三、 填空题1.基因型AaBbCc的F1在独立遗传时,将产生的配子有_共_种。2.等位基因互作的方式有(1)_(2)_ (3)_ (4)_ (5)_ 。3.在牛的杂交试验中, 红色有角(Aabb)与白色无角(aaBB)为亲本进行杂交,F1为灰色无角,F2为灰色无角6/16,红色无角和白色无角各占3/16、红色有角和白色有角各占1/16,说明控制牛毛色的一对基因表现_,而控制角的有无的一对基因表现_。4.具有三对独立遗传基因的杂合体(F1),能产生_种配子,F2的基因型有_种,显性完全时F2的表现型有_种。5.大麦中,密穗对稀穗为显性,抗条锈对不抗条锈为显性。一个育种工作者现有一个能真实遗
7、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。6.分离规律的特点是_基因位于_染色体上。自由组合规律的特点是_基因位于_染色体上。连锁遗传规律的特点是_ 基因位于_染色体上。7.两对独立遗传基因,分别处于纯合显性或杂合状态时共同决定一种性状的发育,当只有一对基因是显性或两对基因都是隐性时则表现为另一种性状,这种基因的相互作用类型称为_。8.设有对独立遗传的基因,F1应产生_种配子;F2产生_种基因型;显性作用完全
8、时,F2产生_种表现型。9.独立分配规律的实质在于_基因位于_染色体上,在配子形成时随着_染色体的独立分离和_染色体的自由组合分配到各类配子中去。10.分离规律的实质是 _ _。11.用不同毛长和毛色的豚鼠交配结晶果如下:P 短毛短毛 长毛长毛 毛色乳白毛色乳白 F1 短毛 长毛 长毛 黄色 乳白 白色若用长毛黄色短毛黄色,F1为短毛_色,亲本基因型为_。假如让F1中的雌雄鼠交配后代中长毛,乳白色豚鼠的比例应为_。12.在家兔中白色(B)对褐色(b)为显性,短毛(L)对长毛(l)为显性,两对等位基因位于非同源染色体上,现让纯合白色短毛与褐色长毛家兔交配,F2代获得总兔数80只,其中白色长毛兔约
9、有_只,其纯种的基因型为_。13.在小鼠中,C-表示有色,cc是白化,B-表示黑色,bb表示褐色,两对等位基因位于非同源染色体上,CCBBccbb的F2代表型为_其比例为_。14.杜洛克泽猪的两对基因R和S互作,红色红色F1:9红,6沙色,1白色,这种互作类型称_。 17.连锁交换定律的实质是_。18.连锁遗传规律指当两对基因位于一对_染色体上时,F1产生新组合配子的频率决定于基因间的遗传距离。当距离愈近,连锁强度愈_,新组合配子的频率愈_;当距离愈远, 连锁强度愈_, 新组合配子的频率愈_。20.在独立遗传情况下,F2四种表现型(指两对相对性状遗传)所以呈现为9:3:3:1的分离比例,是以F
10、1个体_为前提。据此可以这样推论,在连锁遗传中,F2不表现独立遗传的典型比例可能是:_的缘故。21.通过杂交,产生基因重组的途径在_和_。25.遗传学中把生物体所表现的_和_,统称为性状,能区分开来的性状,称为_。26.一部分植株表现一个亲本的性状,其余植株表现另外亲本的相对性状,显性与隐性性状都表现出来,这种现象称为:_。27.设有一杂交组合为AABBEEaabbee,其F1的基因型为_,F1产生的配子有_共8种。.已知某杂交组合为AaBbaaBb,杂交时母本产生_配子,父本应产生_配子。四、 选择题.母亲为血型,父亲为血型,他(她)们的儿女的血型可能是:( )a)AB; b)AB.B; c
11、)AB.A; d)A.B.AB.O2.在下列事例中,哪个是不完全显性? ( )a.深红皮白皮次深红皮;b.深红皮白皮深红皮;c.深红皮白皮中间型3.燕麦种皮颜色黑色由显性基因控制,灰色由控制,对有上位作用,用aaBbaabb杂交,后代种子颜色是: ( )a.1灰:1白; b.1黑:1灰; c.1黑:1白; 4.白猫与黑猫交配, F1都是白猫。F1相互交配, F2中白.黑.棕三种小猫的比例为12:3:1,是下列哪一种原因引起的。( )A.互补作用 B.显性上位作用 C.抑制作用 D.环境影响5.一个纯合白花植株与另一个来源不同的纯合白花植株杂交,F1都是橙色花,假定是由一种酶的缺陷就形成白色花,
12、在这里控制橙色花遗传的基因是:( )a.2个; b.至少2个; c.1个; d.难以确定6.萝卜皮色的遗传是由两对基因控制的,用红色萝卜(CCpp)与白色萝卜(ccPP)杂交,F1表现为紫色,F2出现9紫:3红:4白,说明两对基因之间存在:a.显性上位作用; b.积加作用; c.隐性上位作用; d.抑制作用。 ( )7.黑色短毛雌兔与白色长毛雄兔交配,在其子代中,亲本性状等比例地重视,雄兔的祖先全部具白色长毛,雌兔的遗传组成是:( )A)双纯合子 B)双杂合子 C)一纯一杂8.下列杂交组合的结果,属于哪一种类型,选择合适答案填于( )内。(1)深红皮白皮次深红皮( )(2)深红皮白皮深红皮 (
13、 )(3)深红皮白皮中间型 ( )(4)高100cm60cm100cm ( )(5)高100cm80cm95cm ( )(6)高100cm80cm90cm ( )A) 完全显性 B)部分显性 C)显性不存在9.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)25% C)37/64 D)7/810.根据人类血型遗传知识,可以鉴别亲子间的血缘关系。已知父母中之一方AB血型,另一方为血型,其子女的血型可能是: ( )a.O型; b.AB型; c.A型或B型; d.A型; e.B型11.下面哪些情况会产生血型是型的小孩。( )
14、a.两个A血型的夫妇;b.AB型父和型母;c.AB型父和A型母;d.A型父和B型母五、 问答题.为什么说分离现象比显隐性现象有更重要的意义?.番茄的黄果和红果受一对等位基因控制以代表显性基因,代表隐性基因。 红果 黄果 红果 黄果 127株 42株 (红果) (黄果)问 (1)红果与黄果哪个是显性?根据是什么?(2)各代红果和黄果的基因型是什么?根据是什么?(3)黄果自交其后代的表现型是什么?3.把抗稻瘟.迟熟.高秆(RRLLDD)的水稻与感稻瘟.早熟.矮秆(rrlldd)的水稻杂交,已知这三对基因是独立的,希望从F3选出株抗稻瘟.早熟.矮秆的纯合合体,问F2应种多少株?4.在南瓜中,果实的白
15、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,问下列杂交可能产生哪些基因型?哪些表现型?它们的比例如何?(1)WWDDwwdd(2)WwDdwwdd(3)WwddwwDd(4)WwddWwDd5.已知小麦抗锈病基因(R)与无芒基因(A)都是显性,它们是独立遗传的,现以一个抗锈有芒(RRaa)品种与一个感锈无芒(rrAA)品种杂交(即RRaarrAA),希望从F3选出抗锈无芒的纯合体(RRAA)个株系,试问F2群体至少应种植多少株?6.在玉米籽粒颜色的遗传中,三对独立遗传的基因ACR作的结果使籽粒有色,其余基因型均无色。用某个有色植株分别与三个测试植株杂交
16、,结果如下:(1)与aaccRR杂交产生50%有色种子。(2)与aaCCrr杂交产生25%的有色种子。(3)与AAccrr杂交产生50%的有色种子。试问这个有色植株的基因型是什么?7.三杂合子AaBbCc自交,如果这些基因位于常染色体上并且不连锁。问基因型与亲本(AaBbCc)不同的子代百分率是多少?8.在番茄中,显性基因C控制缺刻叶,基因型cc是马铃薯叶。紫茎和绿茎受另一对基因A-a控制。把紫茎马铃薯叶的纯合植株与绿茎缺刻叶的纯合植株杂交,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) 用双隐性亲本测交时,分别写出其回交或测
17、交子代的基因型和表现型及他们的比例。9.已知豌豆中高杆(T)对矮杆(t)为显性,园粒种子(W)对皱粒种子(w)为显性,用基因型未知的植株进行杂交,获得结果如下表,试推出亲本植株最可用能的基因型。亲本表型 子 代 表 型 高园 高皱 矮园 矮皱高园矮皱 66 70 73 69矮园高皱 123 0 0 0矮园高皱 84 80 0 0高皱矮园 99 104 104 9810.在香豌豆,只有当两个显性基因C、R全部存在时(C-R-),花色才为红色,某一红花植株与两个测交品系杂交,所得的结果是:(1) 与ccRR杂交,得50%的红花子代(2) 与CCrr杂交,得100%的红花子代写出该红花植株的基因型1
18、1.番茄红果(Y)对 果(y)为显性,双室(M)对多室(m)为显性,两对基因是独立遗传的。现将红果双室与红果多室两种番茄品种杂交,F1的植株中有3/8为红果双室、3/8为红果多室、1/8为黄果双室、1/8为黄果多室。问:两上亲本品种的基因型是什么?并验证之。12.两个不同的水稻品种杂交,结果如下:(1) 有芒糯粒无芒非糯粒 有芒非糯粒 有芒糯粒 36 35(2) 无芒非糯 无芒非糯粒 无芒糯粒 37 12问:(1) 上述杂交亲本性状中,哪些是显性?哪些是隐性?(2) 求上述杂交亲本的基因型及子代的基因型。(3) 上述无芒非糯粒亲本自交,得到的后代无芒糯粒是否能稳定地遗传?为什么?13.桃树中,
19、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15:白肉毛桃12(2)黄肉滑桃A 黄肉滑桃B黄肉滑桃58(3) 白肉毛桃A 黄肉滑桃B黄肉毛桃42问:(1)试用自拟基因符号写出全部基因图解。(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?14.写出玉米下列杂交当年获得的胚、胚乳、果皮细胞中的有关基因型,白果皮(p)糯粒(wx)矮株(d)红果皮(P)非糯(Wx)高株(D),如果第二年将杂交种子种下,并以F1株的花粉自交,各部分会表现怎样
20、的性状。15.在水稻的高秆品种群体中,出现几株矮秆种植株,你如何鉴定其是可遗传的变异,还是不可遗传的变异?又如何鉴定矮秆种是显性变异还是隐性变异?16.用两种水稻杂交,一亲本为高杆(D)、粳质(W)、不抗病(T),另一亲本为矮杆(d)、糯质(w)、抗病(t),杂交后得F1,试根据下述条件回答问题。 如果三对等位基因在一对同源染色体上,可形成哪几种类型的配子?按什么规律遗传? 如果三对等位基因位于两对同源染色体上,可形成哪几种类型的配子?涉及什么遗传规律。 如果三对基因在三对同源染色体上,可形成哪几种类型的配子?按什么规律遗传?分别说明推理的过程。17.在一群正常老鼠中出现了一只短尾巴的老鼠,你
21、如何决定这个性状是由一个显性基因还是一个隐性基因引起的?18.若用月见草作材料做实验,在这个品系中出现了一种新的表型,你如何决定是由基因突变引起的,还是由基因重组引起的?19.遗传的三个基本规律有什么区别和联系。 20.试述分离规律.独立分配规律和连锁交换规律的实质?21.已知豌豆红花(R)为白花(r)的显性,长花粉(L)为圆花粉(l)的显性,现将红花圆花粉(RRll)与白花长花粉(rrLL)豌豆杂交,得到的F1(RrLl)自交,在F2群体中有16/10000的植株是白花长花粉,问 (1)这两对基因是否连锁?为什么?(2)F1产生哪几种配子类型?比例如何?22. 豌豆作为遗传材料有哪些优点?2
22、3. 果蝇作为遗传材料有哪些优点?24. 孟德尔的豌豆杂交试验为什么能成功?第二章 分子遗传学一、 名词解释1 DNA双螺旋模型2 信息学派3 结构学派4 四核苷酸假说5 中心法则6 朊病毒二、 判断题.从病毒到人类的遗传物质都是DNA。( )2.DNA分子结构中,四种碱基是严格按照互补原则配对的,即A-T(腺嘌呤和胸腺嘧啶配对)和G-C(鸟嘌呤和胞嘧啶配对),且它们都是以二个氢键配对相联的。( )3.DNA全部的碱基顺序和碱基组成都是基因的分子基础。( )4.细胞遗传学认为,一切生物的遗传物质都是蛋白质。( )5.细胞核的遗传物质是DNA,而细胞质的遗传物质是蛋白质。( )三、 填空题1蛋白
23、质的合成过程,包括遗传密码的_和_两个步骤。2如果DNA链上某一片段的碱基顺序为ATGCTACTT它们的互补链上的碱基顺序为_ _以该互补链为模版合成的mRNA上相应的碱基顺序为_ _它们可以把_个氨基酸排列起来。3设DNA分子上的一条信息链的某一段碱基顺序如下所示,请写出:(1)另一条伙伴链的碱基顺序,(2)转录的mRNA的碱基顺序,并标明互补链的碱基配对氢键。伙伴链:信息链:A-T-G-C-C-A-G-T-A-G-C-T-T-A-GmRNA:4有一条简单的核甘酸链A-C-C-G-T-T-T-A试问:(1)这条链是DNA还是RNA?(2)如以之为模版, 形成互补DNA链它的碱基顺序如何? (
24、3)如以之为模版形成互补RNA链, 它的碱基顺序如何?5某一双链DNA分子中,碱基的含量占35,则的含量占_,而mRNA中的含量占_。6一个氨基酸由一个以上的三联体密码所决定的现象称为:_,这种现象对生物遗传的稳定性具有重要意义。四、 选择题五、 问答题1.请叙述中心法则的内容2.试述疯牛病毒传染的过程第三章 基因的概念和结构一、 名词解释1. 基因互作2.相斥相3.相引相4. 多因一效5. 一因多效6. 等位基因7. 复等位基因8. 基因座9.突变子10.重组子11.顺反子12.作用子13.结构基因14.调节基因15.操纵基因16.操纵子17.内含子18.外显子19.基因20.重叠基因21.
25、隔裂基因22.跳跃基因23.互补测验24.细胞质遗传25.雄性不育26.孢子体不育27.配子体不育28.不育系29.保持系30.恢复系31.细胞质基因组32.母性影响33.质核不育型34.核不育型二、 判断题1.根据功能确定等位基因的测验称为互补或顺反测验,如果测验结果的表型是突变型,说明是非等位基因,而测验结果的表型是野生型,说明等位基因。( )2.操纵基因的作用是控制结构基因的转录和翻泽。( )3.分子遗传学的研究表明,基因是可分的,一个作用子可包括很多个重组子和突变子。( )4.具有顺反位置效应的两个突变型,必属于同一顺反子。( )5.在顺反测验中,如果两个突变的反式排列表现为野生型,则
26、说明这两个突变位于同一个等位基因上。( )6.在染色体组中,绝大多数基因的位置是固定不变的,但有些基因是可以转移位置的。( )7.细胞遗传学认为,基因是一个具有自我复制能力没有内部结构,不可再分的重组,突变.功能三位一体的最小独立遗传单位。( )8.分子遗传学认为,基因是突变、重组、功能三位一体不可分划的独立遗传单位。( )9.从细胞水平上说,基因突变就是基因分子结构或化学组成的改变。( )10.从分子水平上说,基因突变是基因不同座位上的改变。( )95.植物雄性不育主要在杂种优势的利用上,杂交母本获得了雄性不育,就可以免去大面积制种时的去雄劳动,但不能保证杂交种子的纯度。( )96.胞质遗传
27、和核遗传均由遗传物质控制,因而遗传动态符合孟德尔遗传规律。( )97.孢子体不育是指花粉的育性受孢子体的基因型所控制而与花粉本身的基因无关,因此基因型为(Rr)的孢子体产生的(R)和(r)两种花粉都是可育的。( )98.细胞质颗粒如同细胞器一样是细胞生存所必需的。( )99.在质核型不育系中,不育系的遗传基础是S(rr),保持系的遗传基础是N(RR),恢复系的遗传基础是N(RR)或S(RR)。( )100.核遗传时,两个种正反交的F1表现型相同,细胞质遗传两个种正反交F1,均表现母本性状。( )101.在真核生物中,细胞质遗传又称核外遗传。因此,正交和反交的遗传表现是一样的。( )102.现已
28、证实,线粒体和叶绿体中均含在DNA。因此线粒体和叶绿体是完全自主性的细胞器。( )103.在玉米埃型条斑的遗传中,当以绿IjIjx条斑ijij时, F1F2表现核遗传因此,当以ijij条斑绿IjIj时,F1也应表现为绿色,F2应表现为绿,条斑:1。( )104.细胞器基因组包括叶绿体基因组.线粒体基因组.细胞共生体基因组和细菌质粒基因组。( )11.核质互作雄性不育三系的遗传基础是.不育系为S(rr),保持系为N(rr),恢复系为N(RR)和S(RR)。( )12.细胞核遗传与细胞质遗传因有共同的遗传物质基础,因而其遗传动态是符合孟德尔遗传规律的。( )13.在质核不育型中,只要细胞质基因或核
29、基因其中有一个是不育基因时,都会造成该个体雄性不育。( )14.孢子体不育型中,当孢子体的基因型为Rr时,产生的R配子是可育的,而r配子是不育的。( )15.基因型为S(rr)N(Rr)的杂交组合F1将是全部雄性可育的。( )16.雄性不育性是指雌雄同株的物种中,雄蕊发育不正常,但雌蕊发育正常的植株或品系。( )三、 填空题1.大肠杆菌的乳糖操纵子包含有三种基因,它们是_._和_。2.染色体组上可以转移的基因称为_。3.近年来随着基因概念的新发展,提出了_基因,_基因和_基因等新概念。4.在早期遗传学里基因的经典概念是:_._和_的基本单位。5.分子遗传学认为,基因是可分的,作用子可分为_和_
30、。6.基因具有功能多样性表现为除结构基因外,还有控制基因,包括_基因_基因_基因,其它基因包括_基因_基因_基因_顺序和_基因。7.顺反测验的研究表明, 无顺反位置效应的两个突变型必属_顺反子即_基因 具有顺反位置的两个突变型必属_顺反子,即_基因。88.细胞质基因组包括各种_基因组和_基因组。前者又包括_基因组._基因组._基因组._基因组和_基因组;而后者则包括_基因组和_基因组。89.细胞核基因存在于_细胞质基因存在于_。90.核基因所决定的性状,正反交的遗传表现_,胞质基因所决定的性状,正反交的遗传表现_。91.核基因组与细胞质基因组是相互_.相互_._的关系,但在两个基因组中,核基因
31、占_和_地位。.各种细胞器基因组主要包括有_基因组和_基因组。.细胞质基因主要存在于_._等固定的细胞器及共生体或附加的_._._之中。.以条斑玉米ijij与正常绿色玉米(IjIj)杂交.生产的后代为条斑(Ijij)再与绿色玉米IjIj)回交,其后代的表现型和基因型有_。.目前解释质核不育发生机理的主要有_假说,解释核不育型发生机制的主要有_假说。、植物的雄性不育系自交表现为_,不育系保持系杂交,后代表现为_,不育系与恢复系杂交,后代表现为_。10.配子体不育是指花粉的育性_。而孢子体不育_ _。11.雄性不育的基本特征是_,雄性不育的类型有:_._._,在质一核不育类型中,不育系的遗传基础(
32、即基因型)是_,保持系的遗传基础是:_,恢复系的遗传基础是:_。12.由于细胞质基因与细胞核基因所在的_不同以及它们的_不同,所以它们的分配和传递方法亦不相同。13.植物的质核互作雄性不育的利用中实现了三系配套,不育系的遗传组成是_。四、 选择题1. a1+ +a2 F1表现为突变型,说明a1与a2属于: a1+ +a2 a)同一位点 b)同一顺反子 c)不同顺反子2. 假定有两个独立起源的隐性突变,它们具有类似的表型,经对其双突变杂合二倍体进行测定,个体表现为野生型,则可判定它们是属于( )(1)同一个基因的突变(等位性) (2)两个基因的突变(非等位性)3.独立基因a、b、c和d支配A、B
33、、C和D化合物的合成。这些基因的每个突变体在培养基中加下列物质才能生长。突变的基因 促进生长的物质 a Ab B或C或Ac C或Ad D或B或C或A据这些资料,其代谢途径应为( ) (1) a A b B c C d D (2) b B a A c C d D(3) c C a A b B d D (4) d D a A b B C C (5) d D b B c C a A五、 问答题1.简述现代基因的概念及其发展。2.请概述遗传物质是如何控制生物性状的遗传和变异的。3.有一条10微米长的DNA分子,它编码的多肽链是蛋氨酸苏氨酸苯丙氨酸异亮氨酸等经诱导剂理此DNA分子后,其上一个碱基发生变化
34、,产生的氨基酸是蛋氨酸脯氨酸丝氨酸酷氨酸甘氨酸等。问:(1)这条DNA分子有多少个碱基对?(2)是第几个密码子产生突变?4.经典遗传学和现代遗传学对基因的概念有何异同?5.用烯醇式酮式-溴尿嘧啶诱导AT,GC的突变过程。第四章 细胞遗传学一、 名词解释.同源染色体、非同源染色体.有丝分裂.无融合生殖.减数分裂.联会复合体.交叉端化.大突变.微突变.体细胞突变10.性细胞突变11.正突变12.反突变13.突变的重演性14.突变的可逆性15.突变的多向性16.突变的有利性和有害性17.突变的平行性18.突变率19.原发电离20.次级电离21.芽变22.移码突变23.自发突变24.诱发突变25.基因
35、突变26.隐性突变27.显性突变29.缺失杂合体30.碱基的替换31.碱基的插入32.重复33.缺失34.倒位35.易位36.重复纯合体37.易位杂合体3.倒位杂合体3.重复杂合体40.缺失纯合体41.倒位纯合体42.易位纯合体43.顶端缺失44.中间缺失45.顺接重复46.反接重复47.臂内倒位48.臂间倒位49.假显性50.位置效应51.剂量效应52.简单易位53.相互易位54.单倍体55.单体56.三倍体57.三体58.同源多倍体59.异源多倍体60.多倍体61.一倍体62.整倍体63.非整倍体64.缺体65.四体66.四倍体67.整倍性变异68.非整倍性变异69.染色体组70.染色体基
36、数71.双二倍体72.异源联会73.节段异源多倍体74.倍半二倍体75.双单体76.双三体二、 判断题.基因突变一般是可逆的,而染色体结构变异则一般是不可逆的。( ).在减数分裂过程中,同源染色体的配对发生在偶线期,而同源染色的分离发生第一次分裂后期。( ).细胞减数分裂时,第一次分裂是同源染色体分离;第二次分裂是染色单体分离。( ).在一个成熟的单倍体卵中有36条染色体,其中有18条一定是来自父方的。( ).在一个初级精母细胞中有24条染色体,有18条中来自父方的。( ).在正常的卵子发生中,50个初级精母细胞将产生200个精子。( ).减数分裂既为性状遗传提供了物质基础,也为变异提供了物质
37、基础。( )8.突变效应表现微小,难于察觉的称微突变,多受控制数量性状的微效多基因控制的。( )9.控制亚洲瓢虫色斑遗传的一组复等位基因共有十二个之多,他们可在一只亚洲瓢虫体内同时存在。( )10.自然界的突变多属显性突变。( )11.基因突变具有多方向性,一个基因可以突变成为生理功能和性状表现各不相同的多个复等位基因。( )12.已发现控制烟草自交不亲和共有15个复等位基因,它们可同时存在于一株烟草上。( )13.性细胞发生隐性突变。自然授粉情况下,自花授粉作物较易表现,异花授粉作物则难以表现。( )14.一般来说,二倍体生物比多倍体生物出现的突变率更高。( )15.果蝇的眼色受一组复等位基
38、因控制,野生型红眼果蝇(W)可突变为伊红眼(We).可突变为白眼(w)和杏色眼(Wa)等,它们可同时在一只果蝇个体中存在。( )16.一野生型的雄果蝇与一白眼基因纯合的雌蝇杂交,子代中发现有一只雌果蝇具白眼表型,这无疑是由于基因突变引起的。( )17.显性突变表现得早而纯合体检出得晚,隐性突变表现得晚而纯合体检出得快。( )18.一组复等位基因,在二倍体生物中,只能同时占有两个成员。( )19.异花授粉作物的性细胞发生隐性突变,自然授粉情况下,其突变性状难以表现。 ( )20.复等位基因是指位于同一基因位点上的各个等位基因,它们既可以在同一生物类型的不同个体中同时存在,也可以在同一个体内同时存
39、在。( )21.在基因突变中,由显性基因突变为隐性基因称为显性突变,由隐性基因突变为显性基因称为隐性突变。( )22.从细胞水平上说,基因突变就是基因分子结构或化学组成上的改变。( )23.从细胞水平上说,复等位基因是指位于同一位点上并具有对性关系的各个等位基因。( )24.显性基因突变比隐性基因突变表现早,纯合快。( )25.一个突变型的红色面包霉能在完全培养基和“基本培养基多种氨基酸”的培养基上生长,但不能在基本培养基和“基本培养基多种维生素”的培养基上生长,说明该红色面包霉控制合成维生素的基因发生了突变。( )26.电离辐射能使基因发生突变首先是因为它能使构成基因的化学物质直接发生电离作
40、用。( )27.显性突变是指由隐性基因变为显性基因的突变。( )28.自花授粉作物如果性细胞发生隐性突变,M1代可表现,M2代可纯合。( )29.因为突变通常是有益的,所以它们能促进进化。( )30.有机体中的不同基因具有相同的自发突变率。( )31.每个基因位置的突变仅产生一种等位基因形式。( )32.一切生物的染色体上都有DNA和蛋白质。( )33.倒位杂合体减数分裂时,在其倒位圈内交换完全不会发生。( )34.染色体的臂间倒位杂合体,会使细胞分裂后期形成染色体桥,因此可用染色体桥的出现进行臂间倒位的细胞学鉴定。( )35.易位是指某染色体的一个区段移接到非同源的另一染色体上。( )36.
41、易位杂合体所形成的配子中,凡是含有易位染色体的配子都是不育的。( )37.后期出现染色体桥是鉴别臂间倒位杂合体的主要方法。( )38.大麦(2n=14)的杂交子代中,田间观察发现有30以上花粉不孕,花粉母细胞发现有四条染色体组成的环和五对正常染色体,这是由于大麦的两对同源染色体间发生了相互易位。( )39.染色体重复区段的位置不同,表现型的效应就不同。( )40.染色体的倒位和易位均可引起位置效应,而导致遗传性状的变异。( )41.在染色体畸变中,杂合体是指染色体成对地发生畸变的个体。( )42.倒位是指染色体的某一区段直线顺序发生了颠倒。( )43.某植株是显性AA纯合体,如用隐性aa纯合体
42、的花粉给它授粉杂交,在1000株中,有3株表现为aa,这无疑是一种假显性现象。( )44.易位杂合体会导致半不育性,产生半不育的原因主要是因为相邻式分离和交替式分离的机会大致相似引起的。( )45.臂间倒位杂合体在减数分裂过程中能形成桥和染色体断片,因此可作为细胞学鉴定的依据。( )46.由于倒位圈内非姊妹染色单体间发生交换,能引起臂内倒位杂合体后期产生染色体桥。( )47.正常染色体增加了某些区段,从而使染色体上增加了某些基因称缺失。( )48.染色体遗传物质部份丢失在染色体结构变异中称为重复。( )49.细胞内某基因随着染色体畸变而改变了它对邻近基因的位置关系,从而改变了它的表现型效应的现
43、象称位置效应。( )50.基因剂量效应是指细胞内某基因随着染色体畸变而改变了它的剂量,从而改变了它的表现型或功能的现象。( )51.染色体倒位只存在基因的位置效应而不表现剂量效应。( )52.基因位置效应是指生物细胞内某基因式染色体区段随着位置改变而改变了它的表现型或攻能的现象。( )53.染色体重复后会产生假显性现象。( )54.碱基类似物溴尿嘧啶替换DNA分子中的不同碱基,引起碱基对的改变,从而导致基因突变,这是由于溴尿嘧啶的分子结构与胸腺嘧啶基本相同,所以常以烯醇式状态和腺嘌呤正确配对,后又以酮式状态与胞嘧啶错误配对时,引起AT-GC的转变。( )55.在同源三倍体和三体的染色体联会中,
44、其联会的任何区段内都有三条染色体紧密地联会在一起。( )56.染色体组的基本特征是:同一染色体组中的各个染色体的形态.结构和连锁基因群都是彼此相同的。因此它们能够构成一个完整而协调的体系,缺少其中任何一个都会造成不育或性状的变异。( )57.同源三倍体.异源四倍体和异源六倍体的每组染色体在孢母细胞中都有两条或三条,故能象二倍体那样正常联会配对,产生可育配子。( )58.某三体植物的染色体数目是25条,这种植物正常个体的染色体数是26条。( )59.高等植物正常二倍体自然界不存在单体和缺体,普通小麦能自然产生单体.缺体和三休。( )60.异源多倍体是指染色体组来自同一物种,由二倍体的染色体直接加
45、倍而来的。61.高等植物单倍体高度不育,植株弱小,所以在生产上,遗传学和育种学的研究中均无利用价值。( )62.已知普通烟草2n=48,曾获得其单倍体,经细胞学检查发现该单倍体在减数分裂时形成24个单价体,可知普通烟草是个同源四倍体。( )63.在利用单体进行隐性基因定位时,在F1代单体个体中那根打单的染色体总是来源于正常的二倍体亲本。( )64.在不同的杜鹃花中,体细胞的染色体数分别为26, 39,52,78,104,156,说明杜鹃花的染色体基数是13。( )65.普通小麦染色体是2n=42,二粒小麦2n=28,一粒小麦2n=14,所以一粒小麦就是单倍体。( )66.同源三倍体由于三条染色
46、体都是同源的,因此联会成三价体时,任何区段都紧密联会。( )67.一切生物的单倍体细胞都含有正常体细胞的半数染色体,所以单倍体就是一倍体。( )68.自然界产生多倍体的途径主要是通过体细胞染色体加倍,而人工诱导多倍体的途径主要是通过性细胞染色体加倍。( )69.同源四倍体由于四条染色体都是同源的,因此联会成四价体时,任何区段都紧密联会。( )70.同一染色体组的各个染色体形态.结构.连锁基因群都相同,所以能成组地联会。( )71.单倍体不等于一倍体,但自然界大多数生物的单倍体就是一倍体。( )72.自然界中所有生物的单倍体都是一倍体。( )73.所有生物中,同属生物都含有相同的染色体基数。(
47、)74.普通小麦2n=6x=42,故它的一倍体应由21条染色体组成。( )75.一个染色体组内的各个染色体,其形状大小.结构.功能和连锁基因群均不同。76.二倍体植物只存在超倍体而不存在亚倍体。( )77.人工诱导多倍体的途径主要是通过性细胞的染色体加倍。( )78.同源三倍体由于每个同源组内有三个相同的染色体,减数分裂偶线期,同源染色体是每三条紧密地联会在一起的。( )79.三体的染色体数应是2n3,四体的染色体数应是2n。( )80.同源四倍体每个同源组的染色体数比同源三倍体多,故联会分离更混乱,育性更低。( )81.陆地棉2n=52,是个四倍体,曾获得陆地棉的单倍体,经细胞学检查,发现该倍体减数分裂时形成26个单倍体,可知陆地棉是个同源多倍体。( )82.普通小麦2n=42,其单体的染色体数目是41,单倍体的染色体数是21。( )83.已知水稻2n=2x=24,因此水稻应有12个单体和12个三体。( )84.马铃薯的2n=48,是个四倍体,曾获得马铃薯的单倍体,经细胞学检查,发现该单倍体在减数分裂时形成12个二价体,可知马铃薯是个
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