数量性状遗传Word格式.docx
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小大)
7.数量遗传学的基本前提是影响数量性状和影响质量性状的基因都遵循相同的传递规律,不过数量性状常常涉及______位点,因此,要研究这些性状,就得通过诸如______、______、______等适合于连续变数的统计量。
6.00)
许多微效均数方差协方差)
8.有时,估算的遗传力可区分“狭义”和“广义”的。
“狭义”遗传力(公式)的分子部分仅包括______,而“广义”遗传力的分子部分包括______和______两部分。
4.50)
加性方差加性显性)
9.变异系数大的性状比变异系数小的有较______的遗传力;
亲本生长正常,对环境反应不敏感的性状的遗传力较______;
性状差距小的两个亲本的杂交后代一般表现较______的遗传力。
质量性状比数量性状有较的遗传力。
低高低高)
10.一个植物群体的样本的平均高度为142.24cm,样本的标准差为15.24cm。
这意味着______的样本的值在142.24±
15.24=127cm到157.48cm范围之间。
样本中约______的植物的高度小于111.76cm,约有______的植物的高度大于172.72cm。
2/325%25%)
11.在下面一对基因的遗传模型中,d代表基因加性效应,h表示显性效应偏差。
由上图中杂交种Aa的不同位置可以看出,A对a的显隐性关系分别是:
①______,②______,③______。
完全显性无显性不完全显性)
12.数量性状的遗传力一般1质量性状的遗传力。
低于)
13.小麦各世代的抽穗期方差如下:
世代
P1
P2
F1
F2
B1
B2
方差
11.04
10.32
5.24
40.35
17.35
34.29
假设各世代的个体所处的环境是一致的,那么F2代抽穗期的有关遗传参数:
广义遗传力为______;
狭义遗传力为______;
VA为______;
VD为______。
78%72%58.129.68)
14.三对独立遗传基因的杂合体自交5代,群体的纯合率是1。
9%)
15.自交的遗传学效应主要是______和______。
基因纯合性状稳定遗传)
16.广义遗传力是指1占总的表型方差的百分率。
遗传方差(VG))
二、判断题(总题数:
15,分数:
15.00)
17.如果不同程度红色粒的小麦和白色粒的小麦(aabbcc)杂交,它们的后代不可能出现最深红的小麦植株。
()
1.00)
A.正确
√
B.错误
18.两种生育期长短不同的纯种大豆,杂交后在F2中不会出现超过亲本的类型。
A.正确
B.错误
19.控制数量性状的基因不存在非等位基因间的互作时,各基因型的性状等于构成它的各对等位基因的基因型效应值之和。
20.假定无基因型与环境互作时,表现型值等于基因型值与环境差值之和。
21.任何自交群体的基因频率p=q=1/2。
不一定,视起始群体而定
22.既然子代的平均高度介于双亲基因型平均数之间,他们的子女不可能比父母还高。
23.用外形相似程度来估计的同卵双生儿的各种性状的遗传力,通常要比亲代与后代之间的相似程度来估计的遗传力高。
24.亲本传递给子代的是基因,而不是基因型。
25.遗传力是一个稳定的群体参数,不随估计环境方差的精确度而变化。
26.生物体的数量性状的遗传率高于质量性状。
27.一般来说,遗传力高的性状,人工选择较难;
遗传力低的性状,人工选择较易。
28.近交系数F值的变化范围从0到1,随机交配群体的近交系数为0,自交群体的近交系数为1。
29.一个自交系群体由于没有遗传上原因造成的变量,从这个角度考虑,它的遗传力等于零。
30.广义遗传力的数值大于狭义遗传力的数值,狭义遗传力的数值越小,则性状遗传下去的可能性越小。
31.有甲、乙两小麦品种杂交,甲平均株高100cm,乙平均株高80cm,后代出现株高60cm的类型,这种现象属于超亲遗传。
三、选择题(总题数:
19.00)
32.小麦株粒重的F2、B1、B2三个世代的表现型方差分别为500、400和450,则株粒重的狭义遗传力为()。
A.85%
B.60%
C.30%
D.15%
利用以下信息解答问题
(1)~(3):
两种纯系玉米穗轴的平均长度分别为0.27m和0.09m。
在该性状中包含的多基因都表现出加性基因作用。
(1).这两个品系杂交产生的杂种与预期具有的平均玉米穗轴长度(m)为()。
A.0.36
B.0.225
C.0.018
D.0.0825
E.以上都不是
(2).如果F1代穗轴长度的变异范围在0.165~0.195m,这些变异可能是因为几个基因座上出现了分离?
()(分数:
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
E.以上都不是
(3).假设只有两个分离的基因座对于穗轴的长度有贡献,我们用AABB(穗轴平均长度为0.27m)×
aabb(穗轴平均长度为0.09m)表示亲代的杂交,F2代预期长度为0.135m的比例是()。
A.1/8
B.1/16
C.3/32
D.3/16
E.以上者B不是
33.假如具有相等的加性效应的两对基因(AABB)影响某品种玉米的高度。
把平均1.8m的高型品种和平均0.6m的矮型品种杂交,如果矮品种的高度归因于基因型(aabb),那么,每个基因的效应是多少?
A.0.3m
B.0.6m
C.0.9m
D.1.2m
34.有人用菜豆作实验材料,用一个有色、大粒品系和另一白色、小粒品系杂交,得到的结果是:
有色PP,45株,种子平均质量(0.307±
0.05)kg;
中间色Pp,80株,种子平均质量(0.283±
0.03)kg;
白色pp,41株,种子平均质量(0.264±
0.05)kg。
产生这些差异的可能原因是()。
A.环境影响
B.基因型与环境影响
C.控制种子重量的数量性状多基因所致
D.控制种子重量基因与皮色基因连锁
35.两个植物杂交,它们的种子质量分别是0.02kg,杂交得到的F1代的种子都是0.03kg,自交得1000个植株,4株0.018kg的种子,4株是0.04kg,其他植株的种子质量在这两个极端值之间,那么决定种子质量的基因有()对。
A.3对
B.4对
C.5对
D.6对
36.在另一个小鼠群体中,如果成体体重的总遗传方差为4g2,环境方差为12g2,那么该群体中这个性状的广义遗传力估计约为()。
A.0.15
B.0.20
C.0.25
D.0.33
37.假如一个性状呈数量遗传,但估算的遗传力为0,那么下面这些结论中哪一个是正确的?
A.确实是不遗传的
B.可能是在基因型完全相同的个体中观察的
C.没有受环境的影响
D.是一种没有基因参与的表现型
E.是很多基因互利引起的结果
2.00)
(1).假设一种植物的高度是由两对非连锁的基因控制的,该植物的基本高度是5cm,每增加一个显性基因使高度增加5cm。
用AABB与aabb杂交,F1的高度应是()。
A.5cm
B.10cm
C.15cm
D.20cm
(2).如果用完全显性关系取代加性效应,它的F1高度又应该是多少?
38.作物品种甲比品种乙产量高15%,品种乙的含油量比品种甲的含油量高10%。
产量和含油量这两个性状各由10对基因位点控制,彼此之间没有显隐性关系。
为了选育产量高、品质好的新品种,将甲乙两品种杂交,试问,在F2中兼有双亲优点的个体比例有多少?
A.(1/2)10
B.(1/2)20
C.(1/4)10
D.(1/4)20
39.两个植物自交系,它们的种子重量分别为0.2kg和0.4kg,杂交得到的F1种子为0.3kg,F1×
F1杂交产生了1024个植株,4株为0.2kg重的种子,4株为0.4kg重的种子,其他植株的种子重量则介于二者中间,由此可估计决定种子重量的基因约为()对。
A.2
B.3
C.4
D.5
40.以n题为条件,如果小鼠体重的遗传方差为2.7,那么环境方差约为()。
A.22.3
B.6.3
C.0.3
D.3.3
41.有三种不同籽粒颜色的玉米,第一种是红的,第二种是白的,第三种也是白的,但若在成熟期暴露在阳光下就变成红的。
试问第三种玉米的颜色是由哪种因素决定的?
下面的答案哪一个是正确的?
A.遗传
B.环境
C.遗传和环境
D.既不是遗传也不是环境
42.现有ABCD四个玉米自交系,其中A和D是姐妹自交系,B和C是姊妹自交系,四个自交系可以配成6个单杂种,为了使双杂种的杂种优势强,你将选择哪两个单交种进行杂交?
A.(A×
C)×
(B×
D)
B.(A×
D)×
C)
C.(A×
B)×
43.具有一对杂合基因的个体连续自交()代,才能使约97%的个体纯合。
A.3
B.5
C.6
D.7
44.假设一个小鼠群体的平均成体体重为25g,标准差为±
3g,群体中预期体重小于22g的个体的百分比是()。
A.16
B.33
C.68
D.50
E.25
45.据测家兔体重大小是由具有相等和加性效应的一些基因决定的。
在从大、小梁3品种杂交所得到的2012只F2中有8只和小亲本品种一样,还有8只和大亲本品种一样大,试问,有多少对基因在起作用?
A.2对
C.6对
D.8对
四、简答题(总题数:
12,分数:
180.00)
46.既然子代的平均高度介于双亲基因型平均数之间,为什么有的孩子比父母还高?
__________________________________________________________________________________________
正确答案:
(因为父母并非全纯合基因型,所以可能产生显性基因数目多于他们本身基因型的后代,而每个显性基因都使身高增加一定的数值。
因此,他们的孩子有的比父母高。
这是超亲遗传现象的一种表现。
)
47.为什么玉米自交系不但长得矮小、低产而且易染病?
(因为自交使有害的隐性性状通过纯合化过程而表现出来。
48.一个特定品种的两个完全成熟的植株,已知它们的数量性状的极端表型——高度为0.3m和1.5m:
(1)如果只在单一环境下做实验,你如何判定植株高度是由环境原因还是遗传原因决定的?
(2)如果是遗传原因,你又如何测定与这个性状有关的基因的对数?
(
(1)两种植株在相同环境中繁殖,假使植株高度是由环境原因引起的,它们的子代将有相似的表型,如果是由于遗传原因引起的,它们就表现出与亲本类型的差异。
(2)两种植株杂交得F1,然后F1×
F1得F2。
F2高度的分布可提示出有多少对基因与植株高度有关。
例如,3:
1或1:
2:
1之比表明是一对基因。
1:
4:
6:
1之比表明是两对基因等。
随着基因对数的增加,F2的变异性也增加。
49.预测双杂种(A×
(C×
D)产量的最好方法是求4个单交种A×
C、A×
D、B×
C、B×
D的产量的平均值,为什么?
为了使双杂种的杂种优势最强,在6个可能的单交种中,你将选哪两个单交种进行杂交?
假定A和D是姐妹自交系,B和C也是姐妹自交系。
(因为产量为数量性状,即在无显性,无互作时,基因所决定的性状值是累加的。
因此,子代性状值等于亲本性状值的平均数,于是可得:
(1)双杂种的产量是:
1/2[(A+B)/2+(C+D)/2]=1/4(A+B+C+D),而上述4个指定单交种产量的平均数是:
1/4[(A+C)/2+(A+D)/2+(B+C)/2+(B+D)/2]=1/4(A+B+C+D)
可见,双杂种的产量等于上述4个单杂种产量的平均数。
(2)为使双杂种的杂种优势最强,应使育成它的两个单杂种差异最大,二者各自的纯合度尽可能的高。
在已知A与D,B与C为姊妹自交系的情况下,自然应该先令这两对姊妹自交系杂交,育成单交种。
以利于纯合化,以使双杂交的差异更大。
根据这一要求,双杂种的培育方法应该是:
(A×
C)。
50.阐述自交繁殖的遗传效应及其在育种上的意义。
(自交是近亲繁殖中最极端的一种方式,自交使基因快速纯合,杂合体迅速减少,以至趋于零,最后纯合体的频率分别等于它们相应的基因频率。
并且,自交降低群体基因型的平均值。
自交对群体均值的影响程度与近交系数、显性程度以及基因频率三个因素呈正比,自交还可以使群体发生分化。
在育种过程中,自交加选择是提高杂种优势的重要手段。
通过人工选择,可以选择保留理想的纯合体,淘汰不理想的纯合体。
自交可以较快地加大群体间的基因频率差异,因而也成为提高杂种优势的有利手段。
51.什么是杂种优势?
请介绍杂种优势的遗传学理论,你认为这些理论完满吗?
你的看法如何?
有人建议用无融合生殖来固定植物的杂种优势,你觉得可行吗?
为什么?
(提示:
无融合生殖是指植物不通过受精产生胚和种子的生殖方法)
(杂种优势(heterosis)是指两个遗传组成不同的亲本杂交产生的杂种第一代,在生长势、生活力、繁殖力、抗逆性、产量和品质上比其双亲优越的现象。
杂种优势所涉及的性状大都为数量性状,故必须以具体的数值来衡量和表明其优势的程度。
但也有人认为F1性状表现必须超过其双亲中最优的亲本,才算是真正具有杂种优势。
关于杂种优势的遗传解释主要有显性假说和超显性假说:
(1)显性假说。
1910年布鲁斯(A.B.Bruce)等首先提出显性基因互补假说,1917年琼斯(D.F.Jones)又进一步补充为显性连锁基因假说。
这一假说简称为显性假说(dominancehypothesis)。
显性假说认为杂种优势是由于双亲的显性基因全部聚集在杂种中所引起的互补作用。
基柏(F.Keeble)和皮洛(C.Pellow)于1910年最早提出这方面的试验论证,他们曾以两个株高12.7~15.24cm的豌豆品种进行杂交试验,一个品种的茎秆是节多而节间短,另一个品种的茎秆是节少而节间长,其F1聚集了双亲的节多和节间长的显性基因,因而株高达到17.78~20.32cm,表现出明显的杂种优势。
根据显性假说,按独立分配规律,如涉及的显隐性基因只是少数几对时,其F2的理论次数应为(3/4+1/4)n的展开,表现为偏态分布。
但是,事实上F2一般仍表现为正态分布。
F2以后虽然优势显著降低,但在理论上应该能从其后代选出像F1同样的优势,并且把全部纯合显性基因聚合起来的个体。
而事实上很难选出这种完全纯合显性基因的后代。
为此,显性连锁基因的假说作了补充的解释,认为一些显性基因与另一些隐性基因位于各个同源染色体上,形成一定的连锁关系。
而且控制某些有利性状的显性基因是非常多的,即n很大时,则F2将不是偏态分布,而是正态分布了。
同时,在这样非常大的分离群体中,选出完全纯合显性基因的个体也几乎是不可能的。
为了说明显性假说,现以玉米的两个自交系为例。
假定它们有5对基因互为显隐性的关系,分别位于两对染色体上。
同时假定各隐性纯合基因(如aa)对性状发育的作用为1,而各显性纯合和杂合基因(如AA和Aa)的作用为2。
这两个自交系杂交产生的杂种优势可表示如下:
[*]
由此可见,由于显性基因的作用,F1比双亲表现出显著的优势。
显性假说得到许多试验结果的验证。
但是,这一假说也存在着缺点,它考虑到等位基因的显性作用,但没有指出非等位基因的相互作用,即上位效应。
(2)超显性假说。
超显性假说(overdominancehypothesis或superdominancehypothesis),也称等位基因异质假说。
这个假说的概念最初是由肖尔(Shull)和伊斯特(East)于1908年分别提出的,他们一致认为杂合性可引起某些生理刺激,因而产生杂种优势。
伊斯特于1936年对超显性假说作了进一步说明,指出杂种优势来源于双亲基因型的异质结合所引起的基因互作。
根据这一假说,等位基因没有显隐性的关系。
杂合等位基因间的相互作用显然大于纯合等位基因的作用。
假定a1a1是一对纯合等位基因,能支配一种代谢功能,生长量为10个单位;
a2a2是另一对纯合等位基因,能支配另一种代谢功能,生长量为4个单位。
杂种为杂合等位基因a1a2时,将能同时支配a1和a2所支配的两种代谢功能
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