普通遗传学第十四章 近亲繁殖与杂种优势 自出试题及答案详解第二套-推荐下载

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近亲繁殖和杂种优势—近亲繁殖(普通遗传学课件)

近亲繁殖和杂种优势—近亲繁殖(普通遗传学课件)
植物的自花授粉和少数自体受精动物的受精,都 属于自交,是最极端的近亲繁殖方式。
二、自交的遗传效应
(一)杂合体通过自交可以导致后代基因的分离,将 使后代群体中的遗传组成迅速趋于纯合化 1.以一对基因为例分析 即AA×aa→ F1→ F2→ …… F1 100%都是杂合体 F2 有1/2杂合体和1/2纯合体(根据分离比例而得)
A×B 或 A×B
F1×A
F1×B
BC1 ×A BC1 ×B
BC2
BC2
… …
一、回交的含义及意义
(二)回交的意义 1.与隐性性状的亲本回交,可以测定被测个体产生的配 子的种类和比例。 2.通过连续多代回交可以向特定的遗传背景中导入个别 基因或染色体区段,有目的地改良品种的个别性状。
二、回交的遗传效应
《遗传学》
纯系品种——郑麦9023
一、品种简介
郑麦9023为河南省农科院小麦所研究员许为钢主 持选育的强筋优质小麦品种,2001年通过河南省、湖 北省品种审定,2002年通过安徽省、江苏省品种审定。
2004年至2006年被农业部列为我国小麦生产主导 品种,2003年至2006年种植面积连续4年位居我国小麦 品种第一位。
P1P1
□ B1
B1
○ □ PP22 P1 ○ □ B2B2 B1
○ P2 □P3 ○ B2
B1、B2为半同胞
P1
□ ○ P1 P2
P2
B1 ○ □ B1 B2 ○ B2 □
□ C1
○ C2
C1、C2为亲表兄妹
《遗传学》
自交的遗传效应
一、自交的含义
自交指来自同一个体的雌雄配子的结合或具有相 同基因型个体间的交配。
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普通遗传学第十四章 近亲繁殖与杂种优势 自出试题及答案详解第二套

普通遗传学第十四章 近亲繁殖与杂种优势  自出试题及答案详解第二套

一、名词解释1.半同胞交配2.轮回亲本3.非轮回亲本4.纯系5.杂种优势6.近交衰退7.显性假说8.超显性假说二、填空题1.近亲繁殖的极端形式是。

2.自交和回交后代群体中纯合体频率的计算公式都是。

3.基因型纯合,个体间基因型一致的群体称为4.双亲基因型纯合度越高,F1杂种优势越。

5.在一定范围内,双亲的亲缘关系,F1杂种优势越大。

6.亲绦关系或血缘关系相近的个体间的交配叫。

7.近亲交配的程度常用来表示。

8.显性假说认为是产生杂种优势的关键。

9.超显性假说认为是产生杂种优势的关键。

10.通过近亲繁殖,群体中纯合体的频率与和密切相关。

三、单项选择题1. Aa杂合体自交3代后,群体中杂合体的频率为 ( )。

A.1/4B.1/2C.1/8D.1/162. AaBb杂合体连续自交5代后,群体中AABB个体的频率为 ( )A.23.46%B.21.91%C.22.73%D.18.75%3 AaBb杂合体与aabb连续回交5代后,群体中aabb个体的频率为 ( )A.93.85%B.87.63%C.90.91%D.75%4Aa杂合体需要自交( )代,群体中Aa的频率才能达到3.125%。

A.2B.3C.4D.55. Aa杂合体需要自交( )代,群体中AA的频率才能达到48.44%A.2B.3C.4D.5四、简答题1.简要说明纯系学说的要点是什么?2.为什么玉米自交系间杂种的杂种优势在F2代的衰退比品种间杂种更严重?3.杂合体连续自交有哪些遗传效应?五、论述题1. 试述杂合体连续自交和回交遗传效应的异同点。

2. 什么是杂种优势?杂种优势的遗传假说主要有哪些?如何评价?利用无融合生殖固定杂种优势得到永久杂种可行吗?答案一、名词解释1. 近亲繁殖:亲绿关系或血缘关系相近的个体间的交配。

2. 近交系数:某基因位点上的两个等位基因来源于共同祖先的同一基因的概率。

3. 回交:杂种后代与亲本之一交配。

4. 半同胞交配:同父异母或同母异父个体间的交配。

普通遗传学14第十四章近亲繁殖和杂种优势

普通遗传学14第十四章近亲繁殖和杂种优势
= (1/2)9+ (1/2)8 + (1/2)7 + (9/8)(1/2)5
= 0.04883
2019/7/8
遗传学十四章
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2. 亲缘系数(inbreeding coefficient)
2019/7/8
遗传学十四章
12
植物群体或个体近亲交配的程度,一般 根据天然杂交率的高低可分为:
自花授粉植物(self-pollinated plant): 如水稻、小麦、大豆、烟草等,天然杂交率 低(1~4%);
P1
P2
B1
B2
S a1a1
Fx=(1+Fi)(1/2)ni+1
Fs = 2(1/2)n+1 = 2 (1/2)2+1=1/4
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遗传学十四章
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P1
P2
P1
P2
S
F = 2 (1/2)n+1 = 2 (1/2)4+1=1/16
P1
P2 P3
P4
B1 C1
B2 B3
B4 C2
S
基因对数少,纯合速度快,需要的自交代数少。
设:有n对异质基因(条件:独立遗传、后代繁殖能力相同),
自交r代,其后代群体中纯合体频率的计算公式为:
(1

1 2r
)n
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遗传学十四章
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遗传学十四章
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⑵.近交:杂合体自交导致等位基因纯合,使隐性有害性状 得以暴露,表现近交衰退。但可以淘汰有害的个 体、改良群体遗传组成。
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表8-1 群体基因型值平均数的估计
_________________________________________________________

10答案近亲繁殖与杂种优势

10答案近亲繁殖与杂种优势

因的效应大而明显。
较小。
环境影响 不易受环境的影响。
对环境变化很敏感。
遗传规律 孟德尔遗传
非孟德尔遗传
性状主要 品种、外貌等特征
生产、生长等性状
类型
表型分布 分散型
连续型
考察方式 描述
度量
研究对象 个体和群体
群体
2、 多基因假说的主要内容。
答:1)数量性状受一系列微效多基因的支配,简称多基因,每对基因
3在数量性状遗传中基因型方差可分解为加性方差5半同胞交配是指同父异母或同母异父兄妹间的交配全同胞交配是指同父同母的兄妹间的交配它们都是近亲繁殖是近亲繁殖中最极端的一种方式
2、 填空题
1、 同一性状,可能因 区分性状的方法不同 , 杂交亲本类
型(或差异的基因对数)
不同 , 观察的层次不同 而表现为数量性状或质量性状。
2、数量性状是由微效多基因控制的,如果某一数量性状由3对独立基因
控制,则F2的表现型频率为 1:6:15:20:15:6:1
。方
差的计算公式:

。标
准误的计算公式:

3、 在数量性状遗传中,基因型方差可分解为 加性方差 、 显性方
差 和 上位性方差 。
4、 一个有3对杂合基因的个体,自交5代,其后代群体中基因的纯合 率为 [1- (1/2)5]3
(2)因为增效值=(高亲本-矮亲本)/增效基因数=(15030)/6=20cm 表型值=增效基因数×增效值+基本值(矮亲本表型值) 设F2中表现110cm高度的植株中增效基因数为x,即110 cm=x×20cm+30cm x=(110 cm-30cm)/20cm=4(个)所以F2中有4个增效基因(显性基 因)的基因型,表现为110cm高度。或者写出具体基因型:6种。

普通遗传学14第十四章 近亲繁殖和杂种优势

普通遗传学14第十四章  近亲繁殖和杂种优势

2013-10-28
遗传学十四章
11
2. 亲缘系数(inbreeding coefficient)
2013-10-28
遗传学十四章
12
植物群体或个体近亲交配的程度,一般 根据天然杂交率的高低可分为: 自花授粉植物(self-pollinated plant): 如水稻、小麦、大豆、烟草等,天然杂交率
低(1~4%);
2013-10-28
遗传学十四章
13
常异花授粉植物(often cross-pollinated plant): 如棉花、高粱等,其天然杂交率常较高
(5~20%)。
2013-10-28
遗传学十四章
14
异花授粉植物(cross-pollinated plant): 如玉米、黑麦、白菜型油菜等作物,天然杂交率高
2013-10-28 遗传学十四章
10
(3)共同祖先H
通道P1KHLP2 n=4, FH=(1/2)3, 分量= (1 + 1/8 )(1/2)4+1
将各分量代入公式 Fx=(1+Fi)(1/2)ni+1 = (1/2)9+ (1/2)8 + (1/2)7 + (9/8)(1/2)5
= 0.04883
374mg
370mg
î á ×Ç Ö × Ó L19Ö Ï ê µ
ÁÁùêÁÁÁÁÁÁ ÁÁ ×á ×
691mg
ÁÁ × × î Ø ×Ö Ö × ÁÁùêÁÁÁÁÁÁ Ó
2013-10-28 遗传学十四章
①经典遗传学:不同基因型个体之间的交配。
②群体遗传学:不同基因频率群体之间的交配。
③育种学:种内不同品种、品系之间的交配。

普通遗传学第十四章 近亲繁殖与杂种优势 自出试题及答案详解.

普通遗传学第十四章 近亲繁殖与杂种优势  自出试题及答案详解.

一、名词解释1. 半同胞交配2. 轮回亲本3. 非轮回亲本4. 纯系5. 杂种优势6. 近交衰退7. 显性假说8. 超显性假说二、填空题1. 近亲繁殖的极端形式是。

2. 自交和回交后代群体中纯合体频率的计算公式都是。

3. 基因型纯合,个体间基因型一致的群体称为4. 双亲基因型纯合度越高, F1杂种优势越。

5. 在一定范围内,双亲的亲缘关系 , F1杂种优势越大。

6. 亲绦关系或血缘关系相近的个体间的交配叫。

7. 近亲交配的程度常用来表示。

8. 显性假说认为是产生杂种优势的关键。

9. 超显性假说认为是产生杂种优势的关键。

10. 通过近亲繁殖,群体中纯合体的频率与和密切相关。

三、单项选择题1. Aa 杂合体自交 3代后,群体中杂合体的频率为 ( 。

A.1/4B.1/2C.1/8D.1/162. AaBb 杂合体连续自交 5代后,群体中 AABB 个体的频率为 ( A.23.46%B.21.91%C.22.73%D.18.75%3 AaBb 杂合体与 aabb 连续回交 5代后,群体中 aabb 个体的频率为 ( A.93.85%B.87.63%C.90.91%D.75%4Aa 杂合体需要自交 ( 代,群体中 Aa 的频率才能达到 3.125%。

A.2B.3C.4D.55. Aa 杂合体需要自交 ( 代,群体中 AA 的频率才能达到 48.44%A.2B.3C.4D.5四、简答题1. 简要说明纯系学说的要点是什么?2. 为什么玉米自交系间杂种的杂种优势在 F2代的衰退比品种间杂种更严重 ?3. 杂合体连续自交有哪些遗传效应 ?五、论述题1. 试述杂合体连续自交和回交遗传效应的异同点。

2. 什么是杂种优势 ? 杂种优势的遗传假说主要有哪些 ? 如何评价 ? 利用无融合生殖固定杂种优势得到永久杂种可行吗 ?答案一、名词解释1. 近亲繁殖:亲绿关系或血缘关系相近的个体间的交配。

2. 近交系数:某基因位点上的两个等位基因来源于共同祖先的同一基因的概率。

《普通遗传学》各章试题及答案

《普通遗传学》各章试题及答案

'《普通遗传学》各章试题及答案绪论(一) 名词解释:遗传学:研究生物遗传和变异的科学。

遗传:亲代与子代相似的现象。

变异:亲代与子代之间、子代个体之间存在的差异.(二)选择题:1.1900年(2))规律的重新发现标志着遗传学的诞生。

)(1)达尔文(2)孟德尔(3)拉马克(4)克里克2.建立在细胞染色体的基因理论之上的遗传学, 称之( 4 )。

(1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)经典遗传学3.遗传学中研究基因化学本质及性状表达的内容称( 1 )。

(1)分子遗传学(2)个体遗传学(3)群体遗传学(4)细胞遗传学4.通常认为遗传学诞生于(3)年。

(1)1859 (2)1865 (3) 1900 (4)19105.公认遗传学的奠基人是(3):(1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan (3)G·J·Mendel (4)C·R·Darwin 6.公认细胞遗传学的奠基人是(2):(1)J·Lamarck (2)T·H·Morgan (3)G·J·Mendel (4)C·R·Darwin"第二章遗传的细胞学基础(一) 名词解释:1.原核细胞: 没有核膜包围的核细胞,其遗传物质分散于整个细胞或集中于某一区域形成拟核。

如:细菌、蓝藻等。

2.真核细胞:有核膜包围的完整细胞核结构的细胞。

多细胞生物的细胞及真菌类。

单细胞动物多属于这类细胞。

3.染色体:在细胞分裂时,能被碱性染料染色的线形结构。

在原核细胞内,是指裸露的环状DNA分子。

4.姊妹染色单体:二价体中一条染色体的两条染色单体,互称为姊妹染色单体。

5.·6.同源染色体:指形态、结构和功能相似的一对染色体,他们一条来自父本,一条来自母本。

7.超数染色体:有些生物的细胞中出现的额外染色体。

遗传学试卷综合B卷

遗传学试卷综合B卷

遗传学综合试题及答案B卷姓名:专业:学号:考试时间:120 分钟题序一二三四五总分评卷人签名得分一、名词解释(每题2分,10题共20分):1.遗传学:是研究生物遗传和变异的科学,是生物学中一门十分重要的理论科学,直接探索生命起源和进化的机理。

同时它又是一门紧密联系生产实际的基础科学,是指导植物、动物和微生物育种工作的理论基础;并与医学和人民保健等方面有着密切的关系。

(此题考察第一章内容,即什么是遗传学)2.染色体:含有许多基因的自主复制核酸分子。

细菌的全部基因包容在一个双股环形DNA构成的染色体内。

真核生物染色体是与组蛋白结合在一起的线状DNA双价体;整个基因组分散为一定数目的染色体,每个染色体都有特定的形态结构,染色体的数目是物种的一个特征。

(此题考察第二章内容,遗传的染色体基础)3.半保留复制:DNA分子的复制,首先是从它的一端氢键逐渐断开,当双螺旋的一端已拆开为两条单链时,各自可以作为模板,进行氢键的结合,在复制酶系统下,逐步连接起来,各自形成一条新的互补链,与原来的模板单链互相盘旋在一起,两条分开的单链恢复成DNA双分子链结构。

这样,随着DNA分子双螺旋的完全拆开,就逐渐形成了两个新的DNA分子,与原来的完全一样。

这种复制方式成为半保留复制。

(此题考察的是第三章内容,遗传物质DNA与RNA的结构与功能)4.显性上位作用:两对独立遗传基因共同对一对性状发生作用,其中一对基因对另一对基因的表现有遮盖作用;起遮盖作用的基因是显性基因,F2的分离比例为12:3:1。

(此题考察的是第四章内容,孟德尔遗传定律及其扩展中显性上位作用的概念)5.微效基因:指一性状受制于多个基因,每个基因对表现型的影响较小、效应累加、无显隐性关系、对环境敏感,这些基因称为微效基因。

(此题考察第五章内容连锁遗传中微效基因的概念)6.F'因子:整合在宿主细菌染色体上的F因子,在环出时不够准确而携带有染色体一些基因的一种致育因子。

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普通遗传学(试题)
2. AaBb杂合体连续自交5代后,群体中AABB个体的频率为 ( )
A.23.46%
B.21.91%
C.22.73%
D.18.75%
3 AaBb杂合体与aabb连续回交5代后,群体中aabb个体的频率为 ( )
A.93.85%
B.87.63%
C.90.91%
D.75%
4Aa杂合体需要自交( )代,群体中Aa的频率才能达到3.125%。

A.2
B.3
C.4
D.5
5. Aa杂合体需要自交( )代,群体中AA的频率才能达到48.44%
A.2
B.3
C.4
D.5
4、简答题
1. 简要说明纯系学说的要点是什么?
2. 为什么玉米自交系间杂种的杂种优势在F2代的衰退比品种间杂种更严重?
3. 杂合体连续自交有哪些遗传效应?
普通遗传学(试题)
5、论述题
1. 试述杂合体连续自交和回交遗传效应的异同点。

2. 什么是杂种优势?杂种优势的遗传假说主要有哪些?如何评价?利用无融合生殖固定杂种优势得到永久杂种可行吗?
答案
1、名词解释
1. 近亲繁殖:亲绿关系或血缘关系相近的个体间的交配。

2. 近交系数:某基因位点上的两个等位基因来源于共同祖先的同一基因的概率。

3. 回交:杂种后代与亲本之一交配。

4. 半同胞交配:同父异母或同母异父个体间的交配。

5. 轮回亲本:反复与后代回交的亲本。

6. 非轮回亲本:不与后代回交的亲本。

7. 纯系:基因型纯合且个体间基因型相同的群体。

8. 杂种优势:两个遗传组成不同的亲本的杂交后代较双亲更优良的现象。

四、简答题
1. 答:纯系学说的要点是一个纯合基因型个体的自交后代群体是纯系。

在天然混杂群体内选择,可分离出不同的纯系,选择有效;在纯系内选择无效。

2 答:自交衰退的主要原因是自交后代发生基因分离,出现纯合基因型。

F1杂合性越高,分离越严重,衰退越严重。

自交系间杂种较品种间杂种的F1的杂合性更高,因此自交衰退更严重。

3. 答:群体的遗传组成趋于纯合,等位基因纯合化;各种性状稳定遗传;隐性性状得以表现。

5、论述题
1. 答:相同点:都是一种近亲繁殖,使后代群体的遗传结构趋于纯合;就群体而言,纯合速度相同,纯合体频率都为[(2r-1)/2r]n。

不同点:有n对杂合基因时,自交后代有2n种纯合基因型,因此.自交纯合方向不定。

回交只有一种纯合基因型,可以定向纯合。

就特定的基因型(轮回亲本型)而言,回交的纯合速度比自交大2n倍。

2. 答:(1)两个遗传组成不同的亲本的杂种F1在生长势、生活力等方面优于双亲的现象就是杂种优势。

(2)杂种优势的遗传假说主要有显性假说和超显性假说。

显性假说认为:杂种优势产生的主要原因是双亲的有利显性基因聚集在F1中,显性基因相互补充而产生的;超显性假说认为:等位基因间无显隐性,等位基因间的异质性是杂种优势产生的原因。

这两种假说都能在一定程度上解释某些杂种优势现象。

(3)显性假说只强调等位基因间的显隐性,忽视了非等位基因间的相互作用,即上位性对杂种优势产生的作用。

另外,对某些性状如农作物的产量等数量性状,等位基因间无显隐性或显性作用很弱,显然,显性假说无法解释其杂种优势产生的原因。

超显性假说完全否认等位基因间的显隐性,排斥显性基因在杂种优势表现中的作用。

事实上,在自然界中许多自花授粉植物的异质性与杂种优势并不是一致的。

(4)从理论上说,利用无融合生殖可以固定杂种优势得到"永久杂种",但就目前的研究而言,在实践中较难实现。

因为无融合生殖本身是一种不正常生殖方式,其频率都较低,不足以在生产中应用。

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