题目内容
【题目】小麦的染色体数为42条。下图表示小麦的三个纯种品系的部分染色体及基因组成:I、II表示染色体,A为矮杆基因,B为抗矮黄病基因,E为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)
(1)乙、丙品系在培育过程中发生了染色体的_______________变异。该现象如在自然条件下发生,可为____________提供原材料。
(2)甲和乙杂交所得到的F自交, F自交所得F中有_________________种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有____________种。
(3)甲和丙杂交所得到的F自交,减数分裂中Ⅰ甲与Ⅰ丙因差异较大不能正常配对,而其它染色体正常配对,可观察到_______________个四分体;该减数分裂正常完成,可生产__________种基因型的配子,配子中最多含有_________条染色体。
【答案】结构 生物进化 9 2 20 4 22
【解析】
根据题意,甲乙丙是三个纯种品系,乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交产生,图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段,说明发生了染色体易位,据此分析。
(1)由图可知乙、丙品系中染色体有黑色片段即在小麦的染色体上插入了近缘种偃麦草的染色体片段,说明发生了染色体易位,该变异是染色体结构的变异,染色体变异能为生物进化提供原材料。
(2)甲是纯合的小麦基因型为AA__,乙为aaBB,两者杂交所得到的F1是AaB_,F1自交得F2有9种基因型,其中仅表现抗矮黄病的基因型有aaBB和aaB_两种。
(3)甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中甲Ⅰ与丙Ⅰ因差异较大不能正常配对,小麦含有42条染色体,除了甲Ⅰ与丙Ⅰ外,其他40条能两两配对,因此可观察到20个四分体。由于I甲与I丙不能配对,因此在减数第一次分裂时,I甲与I丙可能分开,也可能不分开,最后的配子中:可能含I甲、可能含I丙、可能都含、可能都不含,因此能产生四种基因型的配子。小麦一共有42条,40条正常分开,每个细胞20条,I这对染色体不能配对,是随机分开的,如果都分到其中一个细胞中,这个细胞就是22条,另一个细胞就是20条;如果平分,则两个细胞都是21条,因此最多有22条。
【题目】已知果蝇灰身对黑身为显性,由常染色体上的基因A/a控制;红眼对白眼为显性,由X染色体上的基因R/r控制,下图是两种果蝇染色体组成示意图;下表为果蝇性染色体组成与性别的关系。答下列问题:
XXY(雌性,可育) X0(雄性,不育)
性染色体组成 | XO | XY | XYY | XX | XXY | XXX | YY |
性别 | 雄性 | 雌性 | 不能存活 |
(1)图中果蝇出现了_____变异,若发现性染色体组成为XYY的果蝇也为可育雄性,从表中信息可判断,存活果蝇的性别由_______染色体的数量决定。
(2)用黑身白眼雌果蝇与纯合灰身红眼雄果蝇杂交,得到F1,F1自由交配,得到F2,F2中灰身红眼果蝇与黑身白眼果蝇的比例为___;从F2中随机取一只灰身红眼雌果蝇与一只黑身白眼雄果蝇杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的所占比例为_______。
(3)已知控制眼色的基因位于X染色体某一区段(Y染色体上不含该基因),若雌性果蝇仅一条X染色体该区段缺失仍可育,雄性果蝇X染色体该区段缺失则因缺少相应基因而死亡,各种类型的果蝇产生的配子存活率相同。用正常红眼雄果蝇(XRY)与正常白眼雌果蝇(XtXt)杂交得到F1,发现其中有一只白眼雌果蝇H,将其与正常红眼雄果蝇杂交产生了F2。结合上述材料,根据F2性状表现判断三种产生H的原因:
①若子代_______,则是由于基因突变所致;
②若子代______,则是由X染色体区段缺失所致;
③若子代______,则是由性染色体数目变异所致。
(4)如果上小题结论③成立,则H的基因型是_____,该果蝇与红眼雄果蝇杂交,子代中红眼雌蝇所占比例为______。