Главная
Обратная связь
Дисциплины:
|
Тесты итогового контроля 2 страница
Ответы на тесты
1 – а
2 – б
3 – б
4 – в
5 – а
6 – д
7 – в
8 – в, д
9 – б
10 – в
11 – б
12 – а
13 – б
14 – б
15 – в
16 – а, б, г, д
17 – д
18 – е, ж
19 – з
20 – а
21 – б
22 – г
23 – в
24 – а
25 – а, б, г
26 – в
27 – б
28 – в
29 – в
30 – а, в, д
31 – е, в
32 – в, г, д, з
33 – б
34 – б, в, е, ж, з
35 – а, г, д
36 – в
37 – а, в, д, ж
38 – б
39 – а
40 – б
41 – а,б,в,г,д,е,ж,з,и
42 – б, в
43 – б, д, г, е, ж
44 – б
45 – б
46 – в
47 – в, д, ж
48 – г
49 – б
50 – в, д, е
51 – а, б, в, г, д
52 - в
| 53 – а, б, в, г
54 – в
55 – б, в
56 – в
57 – г, д, е, з
58 – а
59 – а
60 – б, в
61 – г
62 – а, в
63 – б
64 – б, в, е
65 – б
66 – б
67 – д
68 – а
69 – в
70 – б
71 – б
72 – а, б, г, е
73 – в
74 – б, в
75 – б
76 – б, д
77 – б
78 – д, е
79 – в, г
80 – а
81 – а
82 – а, б, в
83 – в
84 – г
85 – а, б, в, г, д, е
86 – б
87 – а
88 – в
89 – а, б
90 – в
91 – а
92 – ж
93 – б
94 – а, б, в
95 – а
96 – б
97 – в
98 – д
99 – б, в, д, ж
100 – в, г, д
101 - в
102 - б
103 – б, г, д, е, ж
104 – а,б,в,д,е,ж,и,л
| 105 – б, в
106 – б
107 – а
108 – е
109 – б, в, г
110 – в
111 – б. е, ж
112 – а
113 – а, б, в, г
114 – а
115 – в
116 – б
117 – в, г, д
118 – б
119 – а, б
120 – б
121 – в
122 – в
123 – б, в
124 – г, е
125 – б,в,г,д,е,ж,з,и
126 – б, г
127 – б, в
128 – г
129 – а
130 – г
131 – в, е
132 – г
133 – в, д
134 – д, и, з
135 – а, в, з
136 – б, г, д, е, ж
137 – б, в, ж, з
138 – а, б, д, е, ж
139 – б
140 – в, г, з, и, к
141 – а, б
142 – г, е
143 – б
144 – б, в, г, ж
145 – а
146 – б
147 – в
148 – а, б
149 – а, б, в, г
150 – в, г
151 – а, г
152 – в
153 – а, б, в, д
154 – б
155 - а
156 - в
| 157 – а, б, в, г
158 – а
159 – г
160 – б
161 – а, б
162 – а,б,в,г,д,е,ж,з
163 – б
164 – г
165 – а
166 – а
167 – а, в
168 – а, г
169 – а, б, ж, з, и
170 – а
171 – в, г, д
172 – а, в, е
173 – б, в
174 – а
175 – а, г
176 – в
177 – в
178 – а
179 – а, б, в, г
180 – б
181 – в
182 – а, б, в, г, д
183 – б, г, д
184 – а, в
185 – в
186 – в
187 – б
188 - а
189 – б
190 – б
191 – б
192 – б
193 – в
194 – а
195 – б
196 – а
197 – г
198 – г
199 – а
200 – б
201 – а
202 – г
203 – в
204 – д
205 – г
206 – г
207 - б
208 - в
| 209 - в
210 – а
211 – г
212 – б
213 – а
214 – г
215 – г
216 - а
| Взаимодействие аллельных генов
Задача №1
Болезнь Вильсона (нарушение обмена меди) наследуется как аутосомный рецессивный признак. Какова вероятность рождения больных детей в семье, где один из супругов страдает анализируемым заболеванием, а другой здоров, здоровы были также его родители, братья, сестры. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №2
Доминантный ген Д определяет развитие у человека окостеневшего и согнутого мизинца на руке, что представляет неизвестные неудобства для него. Ген в гетерозиготном состоянии вызывает развитие такого мизинца только на одной руке. Может ли родиться ребенок с нормальными или двумя ненормальными руками у супругов, имеющих дефект мизинца только на одной руке? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №3
Слияние нижних молочных резцов наследуется как аутосомный доминантный признак. В одной семье у первенца обнаружили, что нижние резцы срослись. Родители не помнят, была ли у них эта аномалия. Определите возможные генотипы родителей, и для каждого варианта рассчитайте вероятность рождения следующего ребенка без аномалии. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №4
Доминантный ген Д обуславливает появление у человека голубых склер. Голубые склеры сами по себе - безвредный признак, но вместе с ними у человека развивается глухота и хрупкость костей. Мужчина с голубыми склерами женился на женщине с нормальными склерами. Какова вероятность рождения у них нормальных детей и с указанными пороками? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №5
Желтый и серый цвет мышей определяется двумя аллельными и аутосомными генами. При скрещивании желтых мышей между собой получено 2386 желтых и 1235 серых. В дальнейшем скрещивались желтые мыши с серыми. Определите соотношение цветковых окрасок в потомстве от 2-го скрещивания. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №6
Доминантный ген брахидактилии (укороченные пальцы) у человека в гомозиготном состоянии приводит к гибели на ранних стадиях развития, а) какова вероятность, что у двух страдающих брахидактилией супругов родится нормальный ребенок? б) какого соотношения фенотипов следует ожидать у потомков от брака нормальной женщины и страдающего брахидактилией мужчины? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №7
При скрещивании растений гетисов, имеющих оранжевые цветы, с растениями, имеющими желтые цветы, всё потомство было с чёрными крапинками на ярко вишнёвых листьях венчика. Во втором поколении, при скрещивании гибридов между собой, только 50% были похожи на родителей. Дать схему скрещивания. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №8
При скрещивании аквариумных рыбок гуппи крупной расы между собой в потомстве оказалось: 21 особь очень мелкие, 17 средних, 39 похожих на родителей. Какое взаимодействие генов и какими законами генетики пользовались при решении задач?
Задача №9
Родители Rh по системе Rh имеют II и III группы крови по системе АВО. У них родился ребенок с I группой крови и Rh . Какова вероятность рождения следующего ребенка Rh с I группой крови? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №10
У родителей с III группой крови родился сын с I группой крови и альбинос. Определите вероятность рождения второго ребенка здоровым и возможные группы его крови. Альбинизм наследуется как рецессивный аутосомный признак. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №11
На одного Rh ребёнка, имеющего группы крови МN и АВ, претендуют две родительские пары: 1) мать Rh с группой крови АВ, М; отец - Rh с группой крови 0, МN; 2) мать Rh с группой крови А, М; отец - Rh с группой крови В, N. Какой паре принадлежит ребенок? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №12
Рыжеволосый (доминантный признак) и без веснушек мужчина и русоволосая женщина с веснушками (доминантный признак) имеют пятерых детей. Определите вероятность, рождения у таких родителей детей с рыжими волосами и веснушками и не рыжих без веснушек. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №13
Желтая морская свинка при скрещивании с белой всегда дает кремовых потомков. Скрещивание кремовых свинок между собой дает расщепление: 1 желтая, 1 белая, 2 кремовых. Какого потомства следует ожидать при скрещивании кремовой свинки с белой? Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №14
У кареглазых родителей со 2 и 3 группами крови по системе АВО имеется четверо детей. Двое голубоглазых имеют 1 и 4 группы крови, двое кареглазых – со 2 и 3 группами крови. Определите вероятность рождения следующего ребенка кареглазым и с 1 группой крови. Какими законами генетики пользовались? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №15
Известно, что хорея Гентингтона – заболевание, проявляющееся после 35-40 лет и сопровождающееся прогрессирующим нарушением функции головного мозга, и положительный резус-фактор наследуются как несцепленные аутосомно-доминантные признаки. Отец является дигетерозиготным по этим генам, а мать имеет отрицательный резус и здорова. Составьте схему решения задачи и определите генотипы родителей, возможного потомства и вероятность рождения здоровых детей с хореей Гентингтона. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №16
Растение дурман с пурпурными цветками (А) и гладкими коробочками (в) скрестили с растением, имеющим пурпурные цветки и колючие коробочки. В потомстве получены следующие фенотипы: с пурпурными цветками и колючими коробочками, с пурпурными цветками и гладкими коробочками, с белыми цветками и гладкими коробочками, с белыми цветками и колючими коробочками. Составьте схему решения задачи. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №17
Мужчина с Rh и 4 группой крови женился на женщине с Rh+ и 3 группой крови. У отца женщины была Rh и1 группа крови. В семье имеется два ребенка: первый – с Rh и 3 группой крови, второй – с Rh+ и 1 группой крови. Судебно – медицинская экспертиза установила, что один из детей - внебрачный. Составьте схему решения задачи и определите внебрачного ребенка. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №18
У кроликов имеется серия множественных аллелей, определяющих окраску шерсти. Ген дикой окраски (агути) С доминирует над всеми остальными окрасками. Ген шиншилловый (cch) и гималайский (ch) доминируют над геном белой окраски. Гетерозигота от шиншилловой и гималайской окраски дает светло-серую окраску. Селекционер скрестил кроликов дикой окраски с шиншилловыми и получил 81 крольчонка. Их них 41 с окраской агути, 19 – шиншилловых, 21 – альбинос. Составьте схему решения. Какими законами генетики пользовались при решении задачи?
Задача №19
У львиного зева красная окраска цветов частично доминирует над белой окраской, так что у гибридов цветки розовые. Узкие листья частично доминируют над широкими – у гибридов листья обладают промежуточной шириной. Растение с красными цветками и средними листьями скрещиваются с растениями с розовыми цветками и средними листьями. Каким будет генотип и фенотип потомства от этого скрещивания. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №20
У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили коричневую самку с самцом голубой окраски. Среди потомства два щенка коричневых и один голубой. Чистопородна ли самка? Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №21
Скрестили пестрых петуха и курицу. Получили 26 пестрых, 12 черных и 13 белых цыплят. Как наследуется окраска оперения у кур? Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №22
Платиновые лисицы иногда ценятся выше серых. Какие пары наиболее выгодно скрещивать для получения платиновых лисиц, если известно, что платиновость и серебристость определяются аллельными генами, платиновость доминирует над серебристостью, но в гомозиготном состоянии ген платиновости вызывает гибель зародыша. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №23
Полидактилия (шестипалость), близорукость и отсутствие малых коренных зубов передаются как доминантные аутосомные признаки. Какова вероятность рождения детей без аномалии в семье, где оба родителя страдают тремя недостатками, но гетерозиготны по всем трем признакам. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №24
У здоровых родителей с 4 группой крови по системе АВ0, родился сын со 2 группой крови и страдающей мукополисахаридозом (аутосомное заболевание). Определите вероятность рождения в этой семье здоровых детей и их группу крови. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №25
Наследственный зоб – генетически гетерогенное заболевание, т.е. наследуется по аутосомно-рецессивному и аутосомно-доминантному типу. Определите вероятность рождения больных детей у дигетерозиготных по обоим генам супругов. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №26
У здоровых родителей первый ребенок умер в раннем возрасте от муковисцидоза. Второй ребенок в семье умер от этого заболевания, в то время когда должен был родиться третий. Какова вероятность рождения этого ребенка здоровым? Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Задача №27
Глухота может быть обусловлена нарушением развития улитки внутреннего уха и дефектом развития слухового нерва. Эти нарушения обусловлены рецессивными аутосомными генами, лежащими в разных парах хромосом. Глухой мужчина вступает в брак с глухой женщиной. Они имеют разные причины глухоты и по второй паре гетерозиготны. Какова вероятность рождения в этой семье глухих и здоровых детей. Какими законами генетики пользовались при решении задачи? Назовите тип взаимодействия между аллельными генами.
Решение задач по разделу: «Взаимодействие аллельных генов»
Задача №1
Дано: А – ген нормы
а – ген болезни Вильсона
Р: ♀ АА х ♂ аа
G: А а
F: Аа
Вероятность рождения больных детей - 0%
Законы: единообразия, чистоты гамет
Взаимодействие генов - полное доминирование
Задача №2
Дано: D – ген окостеневшего и согнутого мизинца
d – ген нормального мизинца
Р: ♀ Dd х ♂ Dd
G: D, d D, d
F: DD, Dd, Dd, dd
25% 25%
Вероятность рождения ребенка с нормальными руками – 25%, с двумя ненормальными руками – 25%
Законы: расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов - неполное доминирование
Задача №3
Дано: А – ген слияние нижних молочных резцов
а – ген нормы
1. Р: ♀ Аа х ♂ Аа
G: А, а А, а
F: АА, Аа, Аа, аа
Вероятность появления ребенка без аномалии - 25%
2. Р: ♀ АА х ♂ Аа
G: А А, а
F: АА, Аа,
Вероятность появления ребенка без аномалии - 0%
3. Р: ♀ аа х ♂ Аа
G: а А, а
F: Аа, аа
Вероятность появления ребенка без аномалии - 50%
4. Р: ♀ аа х ♂ аа
G: а а
F: аа
Вероятность появления ребенка без аномалии - 100%
Законы: единообразия, расепление, чистоты гамет
Взаимодействие генов - полное доминирование
Задача №4
Дано: D – ген голубых склер, глухоты и хрупкости костей
d – ген нормы
Р: ♀ dd х ♂ Dd
G: d D, d
F: Dd, dd
Вероятность рождения нормальных детей - 50% , с указанными пороками - 50%
Законы: расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов - плейотропия
Задача №5
Дано: А – ген желтой окраски
а – ген серой окраски
Р1: ♀ Аа х ♂ Аа
G: А, а А, а
F1: АА, Аа, Аа, аа
гибель 2386 1235
Р2: ♀ Аа х ♂ аа
G: А, а а
F2: Аа, аа
Вероятность появления желтых мышей – 50%, серых – 50%
Законы: расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов - плейотропия
Задача №6
Дано: А – ген брахидактилии
а – ген нормы
1. Р: ♀ Аа х ♂ Аа
G: А, а А, а
F: АА, Аа, Аа, аа
гибель 50% 25%
Вероятность рождения нормального ребенка - 25%
2. Р: ♀ аа х ♂ Аа
G: а А, а
F: Аа, аа
50% 50%
Вероятность рождения нормальных детей – 50%, с брахидактилией – 50%
Законы: расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов - плейотропия
Задача №7
Дано: СА – ген оранжевой окраски
СВ – ген желтой окраски
Р1: ♀ САСА х ♂ СВСВ
G: СА СВ
F1: САСВ – вишневые листья с черными крапинками
Р2: ♀ САСВ х ♂ САСВ
G: СА , СВ СА ,СВ
F2: САСА, САСВ, САСВ, СВСВ
оранжевые вишневые желтые
25% 50% 25%
Законы: единообразия, расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов – кодоминирование
Задача №8
Дано: А – ген крупной расы
а – ген мелкой расы
Р: ♀ Аа х ♂ Аа
G: А, а А, а
F: АА, Аа, Аа, аа
17 - средние 39 - крупные 21 - мелкие
Законы: расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов – сверхдоминирование
Задача №9
Дано: D – ген Rh 
d – ген Rh 
IA=IB>I0
Р: ♀ DdIAI0 х ♂ DdIBI0
G: DIA, DI0 DIВ, DI0
dIA, dI0 dIВ, dI0
F: DDIAIВ, DDIAI0, DdIAIВ, DdIAI0
DDIВI0, DDI0I0, DdIВI0, DdI0I0
DdIAIВ, DdIAI0, ddIAIВ, ddIAI0
DdIВI0, DdI0I0, ddIВI0, ddI0I0
Вероятность рождения следующего ребенка Rh с I группой крови составляет 6,25%
Законы: независимого комбинирования признаков, частоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование
Задача №10
Дано: С – ген нормы
с – ген альбинизма
IA=IB>I0
Р: ♀ Сс IВ I0 х ♂ Сс IB I0
G: СIВ, СI0 СIВ, СI0
сIВ, сI0 сIВ, сI0
F: ССIВIВ, ССIВI0 , СсIВIВ, СсIВI0
ССIВI0, ССI0I0, СсI0IВ, СсI0I0
СсIВIВ, СсIВI0, сссIВIВ, ссIВI0
СсI0IВ, СсI0I0, ссI0IВ, ссI0I0
Вероятность рождения здорового ребенка составляет 75% с I и III группами крови
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование
Задача №11
Дано: D – ген Rh 
d – ген Rh 
IA=IB>I0
М = N
1. Р: ♀ DDIАIВММ х ♂ ddI0I0МN
G: DIВМ, DIАМ dI0М, dI0N
F: DdIВI0ММ , DdIВI0МN, DdIАI0ММ, DdIАI0МN
Первая пара не является родителями данного ребенка
2. Р: ♀ DDIАIАММ х ♂ ddIВI0NN
G: DIАМ dIВN, dI0N
F: DdIАIВМN, DdIАI0МN
Вторая пара может иметь данного ребенка
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование, кодоминирование
Задача №12
Дано: А – ген рыжих волос В – ген наличия веснушек
а – ген русых волос в – ген отсутствие веснушек
Р: ♀ ааВв х ♂ Аавв
G: аВ, ав Ав, ав
F: АаВв - рыжие волосы, веснушки 25%
Аавв - рыжие волосы, отсутствие веснушек 25%
ааВв – русые волосы, веснушки 25%
аавв - русые волосы, отсутствие веснушек 25%
Законы: независимого комбинирования признаков, частоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование
Задача №13
Дано: А – ген желтой окраски
а – ген белой окраски
Р1: ♀ АА х ♂ аа
G: А а
F1: Аа - кремовые
Р2: ♀ Аа х ♂ Аа
G: А, а А, а
F2: АА, Аа, Аа, аа
желтые кремовые белые 1:2:1
Р3: ♀ Аа х ♂ аа
G: А, а а
F3: Аа аа
кремовые белые 1:1
Вероятность появления кремовых – 50%, белых – 50%
Законы: единообразия, расщепления, чистоты гамет
Взаимодействие генов – неполное доминирование
Задача №14
Дано: G – ген карих глаз
g – ген голубых глаз
IA=IB>I0
Р: ♀ GgIВI0 х ♂ GgIАI0
G: GIВ, GI0 GIА, GI0
gIВ, gI0 gIА, gI0
F: GGIАIВ, GGIВI0, GgIАIВ, GgIВI0
GGIАI0, GGI0I0, GgIАI0, GgI0I0
GgIАIВ, GgIВI0 , ggIАIВ, ggIВI0
GgIАIВ, GgI0I0, ggIАI0, ggI0I0
Вероятность рождения кареглазого ребенка с 1 группой крови – 18,75%
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование, кодоминирование
Задача №15
Дано: А – ген хореи Гентингтона D – ген Rh+
а – ген нормы d – ген Rh-
Р: ♀ ааdd х ♂ АаDd
G: аd АD, Аd, аD, аd
F: АаDd, Ааdd, ааDd, ааdd
Вероятность рождения детей с хореей Гентингтона - 50%
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование
Задача №16
Дано: А – ген пурпурных цветов В – ген колючих коробочек
а – ген белых цветов в – ген гладких коробочек
Р: ♀ Аавв х ♂ АаВв
G: Ав, ав АВ, Ав, аВ, ав,
F: ААВв - пурпурные цветы, колючие коробочки
ААвв - пурпурные цветы, гладкие коробочки
АаВв – пурпурные цветы, колючие коробочки
Аавв - пурпурные цветы, гладкие коробочки
АаВв - пурпурные цветы, колючие коробочки
Аавв - пурпурные цветы, гладкие коробочки
ааВв – белые цветы, колючие коробочки
аавв - белые цветы, гладкие коробочки
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование
Задача №17
Дано: D – ген Rh
d – ген Rh 
IA=IB>I0
Р: ♀ DdIВI0 х ♂ ddIBIА
G: DIВ, DI0 ,dIВ, dI0 dIВ , dIА
F: DdIВIВ , DdIAIВ , DdIВI0, DdIAI0
ddIВIВ , ddIАIВ , ddIВI0, ddIАI0
Ребенок с Rh+ и 1 группой крови – внебрачный
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – полное доминирование, кодоминирование
Задача №18
Дано: С – ген дикой окраски cch - ген шиншилловой окраски
с – ген белой окраски ch - ген гималайской окраски
Р: ♀ Сс х ♂ cchс
G: С, с с, cch
F: Сс, Сcch, сс, cchс
агути белые шиншилловые 2:1:1
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Задача №19
Дано: А – ген красной окраски В – ген узких листьев
а – ген белой окраски в – ген широких листьев
Р: ♀ ААВв х ♂ АаВв
G: АВ, Ав АВ, Ав, аВ, ав,
F: ААВВ - красные цветы, узкие листья
ААВв - красные цветы, промежуточные листья
АаВВ – розовые цветы, узкие листья
АаВв - розовые цветы, промежуточные листья
ААВв - красные цветы, промежуточные листья
ААвв - красные цветы, широкие листья
АаВв - розовые цветы, промежуточные листья
Аавв - розовые цветы, широкие листья
Законы: независимого комбинирования признаков, чистоты гамет
Взаимодействие генов – неполное доминирование
Задача №20
Дано: А – ген коричневой окраски
|