《遗传学》试题及答案解析.pdf

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1、1 普通遗传学试题 一、名词解释(共10 小题,每小题2 分,共 20 分) 1 连锁遗传图 : 描述基因在染色体上的排列顺序和相对距离的数 轴图叫连锁遗传图,又称遗传图谱。 2 二价体与二倍体 : 联会后的一对同源染色体称为二价体,含有 两个染色体组的生物个体称为二倍体 3 颠换与转换 : 指 DNA分子中一种嘌呤被另一种嘌呤替换,或一 种嘧啶被另一种嘧啶替换的突变方式;颠换: 指 DNA分子中的嘌 呤碱基被嘧啶碱基替换,或嘧啶碱基被嘌呤碱基替换的突变方 式 4 异固缩 : 同一染色体上异染色质与常染色质的不同步的螺旋现 象。 5 重叠作用 5 重叠作用:两对独立的基因对表现型产生相同的影响

2、,它们 中若有一对基因是纯合显性或杂合状态,表现一种性状 ( 显性 ); 都为纯合隐性时,则表现另一种性状( 隐性) ,从而使F2呈现 15:1 的表现型比例。 6 操纵子:功能上相关的成簇的基因,加上它的调控的部分定 义为操纵子。 2 7 转座因子: 又称移动基因,跳跃基因,它可以从染色体基因 组上的一个位置转移到另一个位置,甚至在不同的染色体之间 跃迁。 8 无融合生殖:指不经过雌雄性细胞结合,但由性器官产生后 代的生殖行为,它是介于有性生殖和无性生殖之间的一种特殊 生殖方式;或者说是有性生殖的一种特殊方式或变态 9 母体遗传即细胞质遗传,由于细胞质基因所决定性状的遗传 现象与规律,有性生

3、殖生物细胞质遗传物质通常来自于母本; 母性影响属于细胞核基因控制性状的遗传,由于后代个体的性 状表现由母本基本型决定,因而在某些方面类似于母体遗传。 10 杂种优势:两个遗传型不同的亲本杂交所产生的杂种第一代 (F1)在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质等方 面比其双亲优越的现象。 二、选择题(共14 小题,每小题1 分,共 14 分) 1 栽培大麦 (2n=14)有丝分裂中期细胞内具有的染色单体数目 为(C ) 3 A. 14 条B. 7 条C. 28 条D. 42 条 2 遗传学上把同一植株上的自花授粉或同株上的异花授粉称为 ( D ) A.杂交B.回交C.测交D.自交 3 在下列

4、各种基因型中,哪一种能产生8 种类型配子 (B)。 A. DdHhee B. AaBBDdEe C. aaBbEe D. AABbddEe 4 小麦高秆 (D)对矮秆 (d)为显性,抗锈病 (R)对感锈病 (r)为显性, 现以高秆抗锈 矮秆感锈,杂交子代分离出15 株高秆抗锈, 17 株高秆感锈, 14 株矮秆抗锈, 16 株矮秆感锈,可知其亲 本基因型为 (C)。 A. DdrrddRr B. DdRR ddrr C. DdRr ddrr D. DDRr ddrr 5 如果 A-B 两显性基因相引相的重组率为20,那么A-b 相 斥相的重组率为 ( A ) A. 20% B. 30% C.

5、40% D. 80% 6 如果用三点测验法对三对连锁基因定位,必须进行(A)。 A. 一次杂交和一次测交B. 两次杂交和两次测交 C. 三次杂交和三次测交D. 杂交、自交和回交各一 次 7 染色体的某一部位增加了自己的某一区段的染色体结构变异 称为(D)。 A. 缺失B. 易位C. 倒位D. 重复 8 对一生物花粉母细胞减数分裂过程制片观察,发现后期I 出 现染色体桥,表明该个体可能是(C)。 A. 臂间倒位杂合体B. 相互易位杂合体 C. 臂内倒位杂合体D. 顶端缺失杂合体 9 同源四倍体往往比其二倍体原始种(D)。 A.开花早而多B.生长发育快 C.结实率高D.气孔大 10 香蕉是一个同源

6、三倍体(2n=33),其同源染色体在减数分裂时 4 可能出现的配对形式包括(B)。 A. 三价体和四价体B. 三价体、二价体和单价 体 C. 二价体和单价体D. 三价体和单价体 11 以 5-A-A-T-C-C-G-C-A-T-3 为模板转录合成的RNA 链的序 列为(D ) 。 A 5-A-T-G-C-G-G-A-T-T-3 B 5-U-U-A-G-G-C-G-T-A-3 C 5-T-T-A-G-G-C-G-T-A-3 D 5-A-U-G-C-G-G-A-U-U-3 A. 1/12 B. 2/12 C. 3/12 D. 4/12 12 一个小麦杂交组合的F2,B1,B2三个世代的粒重方差分别

7、为 500,400 和 450,则该杂交组合粒重的狭义遗传率为(C)。 A. 85% B. 60% C. 30% D. 15% 13 要使两对基因杂合体自交后代群体纯合率达到96%以上,至 少应该连续自交 (C)。 A. 4 代B. 5 代C. 6 代D. 7 代 14 隐性致死突变的特点是(A)。 A. 致死基因纯合时才产生致死效应 B. 杂合状态时即产生致死效应 C. 纯合体和杂合体都表现致死效应 D. 当代不致死,后代表现致死效应 三、判断正误(共10 小题,每小题1 分,共 10 分) 1; 2 ; 3 ; 4; 5;6;7;8;9;10 1多线染色体的形成是由于细胞发生多次内源有丝分

8、裂形成。 ( ) 2无性生殖 (也称为无性繁殖 )过程中几乎不发生遗传重组,是 由于所产生的后代是体细胞(组织或器官 )无丝分裂产生的。 5 ( ) 3性状的完全显性是指该性状的所有相对性状都是显性的,在 杂种 F1的共同表现,所以又称为共显性。( ) 4 DNA 分子杂交的方法判断两种生物亲缘关系的远近,若熔解 温度越高,则亲缘关系越远。 () 5 设一对相对性状由n 对杂合基因控制,则自交r 代后群体中 纯合体几率为 (1-1/2 r ) n。( ) 6 染色体计数的最好时期是有丝分裂的中期和减数分裂的终变 期和中期。() 7 选择是生物物种进化的源泉和动力。() 8 O 型血的孩子不可能

9、是血型分别为A 型和 B 型的夫妇所生。 () 9 性影响遗传是由性染色体上的基因所决定的遗传。() 10 普通小麦的某一单位性状的遗传常常由三对独立分配的基 因共同决定,用小麦属的二倍体种、异源四倍体种和异源六倍 体种进行电离辐射的诱变处理,二倍体种突变型出现频率最高。 ( ) 四、简答题(共9 小题,请从中任选5 小题回答每小题 4 分, 共 20 分) 1 生物界出现多样性的遗传原因有哪些? 2 试比较质量性状与数量性状的异同。 3 何谓中心法则?其中尚待进一步解决的问题有哪些? 4 试比较 F、F+、F-和 Hfr 的关系。 5 简述减数分裂的遗传学意义。 6 什么是测交?它作为一种方

10、法时,测交法用来验证三大遗传 规律的理论依据是什么? 7 什么是基因突变?简要回答它的一般特征? 8 简述一般染色体的外部形态特征及类型。 9 简述独立分配规律的细胞学基础。 五、问答题(请从下列试题中任选2 小题作答。共2 小题,每 6 小题 8 分,共 16 分) 1 试述分子遗传学及经典遗传学对基因概念的理解,有何异同? (8 分) 2 果蝇作为一种遗传学材料,在遗传学的发展中作出了巨大的 贡献。试列举并说明摩尔根研究小组的果蝇遗传研究都取得了 哪些方面的成就。 (8 分) 3 你如何理解“遗传是相对的,变异是绝对的”?并就其对生 物进化及育种的作用谈谈你的观点。(8 分) 4 简要说明

11、下列几种不育现象的遗传机理( 每一小题用 1 句话回 答) 。 (1) 烟草自交不亲和; (2) 三倍体西瓜无籽; (3) 小麦黑麦的杂种F1( 含 4 个染色体组 ABDR) 不育; (4) 玉米的雄性不育。(8 分) 六、计算题(共2 小题,共 20 分) 1 在两亲本的杂交中, 获得杂合体, 杂合体基因型为 (+a+b+c) , 让其与纯隐性亲本测交,得到下列结果: + + + 74 + +c 382 + b + 3 + b c 98 a + + 106 a+c 5 ab+ 364 abc 66 问: (1)写出两杂交亲本的基因型(3 分) (2)这三个基因是否连锁,为什么?(3 分)

12、(3)如果是,这三个基因的排列顺序如何?遗传距 离是多少?作图表示。 (4 分) (4) 符合系数是多少?(2 分) 7 2已知一个地区人群的血型比例为:ABOAB=0.32 0.150.490.04,试计算该群体的各基因型频率。(假设为 平衡群体 )(8 分) 试题参考答案 一、名词解释(共10 小题,每小题1.5 分,共 15 分) 2。 3 转换。 4 异固缩: 二、选择题(共14 小题,每小题1 分,共 14 分) 1C;2D;3B;4C;5A;6A;7D;8C;9D;10B;11D; 12C; 13C;14A 三、判断正误(共10 小题,每小题1 分,共 10 分) 1; 2 ; 3

13、 ; 4; 5;6;7;8;9;10 四、简答题(共 7 小题,请从中任选5 小题回答,每小题4 分, 共 20 分) 8 1 生物界出现多样性的遗传原因有哪些?(4 分) 生物界出现多样性的遗传原因有: (1)基因突变 (2)染色体结构变异 (3)染色体数目变异 (4)非等位基因间的自由组合; (5)非等位基因间的连锁交换 2 试比较质量性状与数量性状的异同。呈现不连续变异的 性状叫做质量性状;表现连续变异的性状叫做数量性状。其异 同见下表 性 状 类 型 不同之处 相同之处 遗 传 基 础 变 异 分 布 受 环 境 影 响 遗传 规律 表型 特点 研究 对象 数 量 性 状 多基 因 连

14、 续 分 布 大 非孟 德尔 遗传 定量 描述 群体性状都受基 9 质 量 性 状 单基 因或 少数 几对 基因 不 连 续 分 布 小 孟德 尔遗 传 定性 描述 家系 (系 谱) 因控制;控 制性状的基 因都位于染 色体上;基 因 都 有 分 离、重组、 突 变 等 特 性,都遵循 相关遗传规 律。 3 何谓中心法则?其中尚待进一步解决的问题有哪些? 中心法则的基本内容包括:遗传信息从 DNA转录到 mRNA 再 翻译成蛋白质,以及遗传信息从DNA到 DNA 的复制过程,这就 是分子生物学的中心法则。RNA自我复制, RNA反转录成 DNA是 中心法则的发展。中心法则及其发展提示了基因的两

15、个基本属 性自我复制和控制蛋白质合成。如图所示: 其中尚待进一步解决的问题主要有: 基因时空表达的具体调控机理; RNA 加工修饰,内含子可变剪切的具体机理; RNA 翻译的调控机理; 影响蛋白质翻译后高级结构形成的因素及机理; 图示虚线可否存在。 4 试比较 F、F+、F-和 Hfr 的关系。 蛋白质 转录 反转录 翻译 复制 复制 10 F +指含有 F 因子且 F因子游离于宿主染色体外的细菌; F 指不 含有 F 因子的细菌; Hfr 指 F 因子已整合到宿主染色体上的菌 株;F? 指带有宿主染色体基因的F 因子。 其中 F、F + 和 Hfr 均可接合 F - 菌株,只是F带有原来 宿

16、主的染色体基因,可高效转移所带宿主的染色体基因,并使 F - 菌株变为 F +菌株;Hfr 可高效转移宿主的染色体基因组, 但很 难让 F - 菌株变为 F +菌株; F+转移宿主的染色体基因的频率最低, 但能使 F - 菌株变为 F +菌株。 5 简述减数分裂的遗传学意义。 答: (1)保证了亲代与子代之间染色体数目的恒定性。这是因 为:性母细胞( 2n)通过减数分裂形成染色体数目减半的雌雄 配子(n) ,然后雌雄配子( n)通过受精结合又形成子一代染色 体数目与亲本数目一样(2n)的个体。(2 分) (2)为生物的变 异提供了重要的物质基础,有利于生物的适应和进化,并为选 择提供了丰富的材

17、料。变异表现在非同源染色体间的自由组合 产生的染色体的重组及同源染色体非姊妹染色单体之间的交换 产生的染色体内的基因重组(2 分) 6 什么是测交?它作为一种方法时,测交法用来验证三大遗 传规律的理论依据是什么?答:测交是指杂种F1与隐性亲本的 再次交配;(2 分) 11 测交法用来验证三大遗传规律的理论依据是测交子代表 现型的种类( 2 种)和比例 (1:1) 其基因型的种类和比例被 测定个体产生的配子类型和比例,据此可推知被测定个体的基 因型。 (2 分) 7 什么是基因突变?简要回答它的一般特征? 答:又称点突变,是指染色体上某一基因位点内部发生了 化学性质的变化,它涉及到基因的一个或多

18、个序列的改变,包 括一对或多对碱基的替换、增加或缺失。(2 分) 基因突变具有重演性、平行性、可逆性、多方向性、有利 性和有害性等特征。 (2 分) 五、问答题(共2 小题,每小题8 分,共 16 分) 1 试述分子遗传学及经典遗传学对基因概念的理解,有何异同? (8 分) 答: (1)经典遗传学对于基因本质的认识:每个基因位于染色 体上的某一点 ( 此称为位点 ), 它是重组、突变、功能的基本单位。 (2 分) (2)分子遗传学对基因本质的认识:基因是一段核苷 酸序列,它对重组、突变、功能有更深入的认识,它们的基本 单位定义如下:重组子,它是性状重组时,可交换的最小单位, 又称交换子;一个交

19、换子可只包含一个核苷酸对;突变子,它 12 是性状突变时,产生突变的最小单位,一个突变子小到可只是 一个核苷酸对;作用子,起功能作用的单位,它包括一段DNA , 此与一条多肽链的合成相对应,平均有5001500 个核苷酸。 因此,分子遗传学基因的定义为:基因是生物遗传和变异的物 质基础,是一段可以转录为功能性RNA 的 DNA ,它可以重复、 断裂的形式存在,并可转座。 (4 分) (3)按照以上,分子遗传 学保留了经典遗传学认为基因是功能单位的解释,而抛弃了最 小结构单位的说法。 (2 分) 2 果蝇作为一种遗传学材料,在遗传学的发展中作出了巨大的 贡献。试列举并说明摩尔根研究小组的果蝇遗传

20、研究都取得了 哪些方面的成就。 (8 分) 果蝇体型较小、世代周期较短,便于大量养殖,获得较大的遗 传研究群体;也便于进行杂交试验与细胞学研究;果蝇为XY 型性别决定的雌雄异体动物;具有丰富的遗传类型(3 分)。摩尔 根等人通过在培养的红眼雄果蝇群体中发现白眼个体,研究证 实了基因突变的存在(3 分);发现果蝇眼色基因与性染色体/ 性别之间的对应关系,证明了基因位于染色体上(2 分);同时也 发现了基因的性连锁遗传现象(2 分);在果蝇连锁遗传研究的基 础上,揭示了连锁遗传规律(3 分) 13 3 你如何理解“遗传是相对的,变异是绝对的”?并就其对生 物进化及育种的作用谈谈你的观点。(8 分)

21、 遗传与变异是生命活动的两大基本特征,是生物界普遍存在的 现象。遗传与变异是通过繁殖来实现的,遗传是相对的、保守 的,变异是绝对的、发展的。没有变异生物界就失去了进化的 材料(源泉),遗传就成了简单的重复;没有遗传变异就无法积 累,变异就失去了意义,生物也就无法进化和发展。(4 分) 就生物进化而言,变异是生物进化的源泉,加上选择的作用才 使生物界出现多样性。 就育种而言,可从以下几方面考虑: (1)三大遗传定律的应用, 组合不同亲本的优良基因而培育新 品种;利用群体遗传和数量遗传相关理论对数量性状进行选育 提高( 1 分) 。 (2)变异的应用,通过自发或诱发染色体畸变或基因突变,产 生新的

22、遗传资源(1 分) ; (3)变异随时随地均可发生,要保持某一品种的优良特性,需 进行长期的选育提高(1 分) ; (4)对遗传变异机理的进一步了解,可获得育种的新方法,更 好地能动地改造、创造新的动植物品种。 4 简要说明下列几种不育现象的遗传机理( 每一小题用 1 句话回 答) 。 (1) 烟草自交不亲和; (2) 三倍体西瓜无籽; (3) 小麦黑 麦的杂种 F1( 含 4个染色体组 ABDR) 不育; (4) 玉米的雄性不育。 (8 分) 答:(1) 烟草自交不亲和: 复等位基因造成相同基因型个体 14 自交不亲和。(2 分) (2) 三倍体西瓜无籽; 同源三倍体联会染色体不均衡分 离形

23、成不育配子。 (2 分) (3) 小麦黑麦的杂种F1( 含 4 个染色体组 ABDR) 不育; 异源四倍体染色体不能正常联会形成不育的配子(生殖隔 离) (2 分) (4) 玉米的雄性不育。 细胞质育性基因与细胞核育性基 因互作造成质核互作雄性不育。(2 分) 六、计算题(共2 小题,共 20 分) 1 在两亲本的杂交中,获得杂合体,杂合体基因型为 15 (+a+b+c) ,让其与纯隐性亲本测交,得到下列结果: + + + 74 + +c 382 + b + 3 + b c 98 a + + 106 a+c 5 ab+ 364 abc 66 问:1 写出两杂交亲本的基因型(3 分) 2 这三个

24、基因是否连锁,为什么(3 分)? 3 如果是,这三个基因的排列顺序如何?遗传距 离是多少?作图表示。 (4 分) 4 符合系数是多少?(2 分) 答:1 两杂交亲本的基因型是+cc(AABBcc ) ,aabb+ (aabbCC) (3 分) 2三个基因是否连锁,测交子代的8 种表现型比例悬 殊。 (3 分) 3(3)排列顺序为: C(c)A(a)B(b) 16 AC 间的遗传距离为13.45, AB 间的遗传距离为19.27。 (过程见下页)(4 分) 13.45 19.27 c a b 4 符合系数为0.28。 (2 分) =13.45% =19.27% =0.27(0.28) 17 2

25、已知一个地区人群的血型比例为:ABOAB=0.32 0.150.490.04,试计算该群体的各基因型频率。(假设为平 衡群体 )(8 分) 解: 。; ; 的频率为:故该群体中各种基因型 。基因的频率为:可知由 ;基因的频率为:可得又 ;基因的频率为:群体,则由题意知该群体为平衡 49.004.0228.02 04.014.0201.0 2.07.01 .0111 1.07.081.0)( 7 .049.0i 2 22 2 riipqIIqriI qIIpriIpII rpqIrqp rOApIrpOA Or BAB BBAAA B A 4、在小孩中有一种幼年失明痴病患者,它是由一对隐性基因纯

26、 合而致病的,假设该隐性纯合子的频率为0.000038,试分析群 体中正常基因纯合体和杂合体所占的比例。 18 5、人类红绿色盲是一种伴X 隐性遗传病,已知平衡群体中男 性发病率为7%,则该群体女性发病率为多少?女性红绿色盲 携带者在群体中占多大比例? 6、测定了6000 人的 ABO 血型样本,其中各种血型人数调查 结果见下表,试计算I A、IB、i 的基因频率和 I Ai、IBi 两种基因 型的频率。 7、人类全色盲为常染色体隐性遗传病,纯合体的比例为8 万分 之 1,并且色盲的子女数为正常人的一半,求正向突变频率。 8、人类侏儒 (AA, Aa),适应值 =0.2 ,正常 a 突变为 A

27、 的频 率 v=5 10-5, 求 A 基因的频率。 答案: 1、解:根据题意,带壳基因(A) 为显性,裸粒为隐性(a)。 散穗基因 (B)对密穗基因 (b)为显性。其双亲后代的可能基因型如 下图: 19 AaBb AaBb = 1/2 FX= RAD 1/2 =1/2 1/2 =1/4 4、解:已知: R= q2=0.000038 q=R =0.000038 0.0062 p=1-q=1-0.0062=0.9938 则显性(正常)纯合体频率为: D=p2=(0.9938) 0.9876 杂合子频率为: H=2pq=2 0.9938 0.0062=0.0123 5、解:根据题意,已知男性发病率

28、为7%,即 q=7%=0.07 则: q2=0.07 0.07=0.0049=0.49%,即该群体中女性发病率为 0.49% P=1-q=1-0.0049=0.9951 2pq=20.9951 0.0049 0.0098=98%,即女性携带者占群体的 98%。 6、解: 设 I A、IB、i 的基因频率分别为 p、q、r r= O= 1846/6000= 0.3076=0.5549 q=1-A+O=1 -1920/6000+1846/6000=0.32+0.3076=0.205 9 20 p=1-q-r=0.7941=0.2392 P (I A i)=2pr=20.2392 0.5549=0.2655 P (IBi)=2qr=20.2059 0.5549=0.2285 7、解: q2=1/80000,S=0.5,则 u=Sq2=6.25 10-6 8、解:S=1- =0.8,v=5 10-5,则 p=v/S= 6.25 10 -5=7.906 10 -3

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