摘要:38. 已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制的.刚毛为显性,控制果蝇的红眼和白眼性状的基因只存在于X染色体上.红眼为显性. (1)若只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传: • ① 果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB和XbYB 外.还有 , • ② 现将两只刚毛果蝇杂交.子代雌果蝇中既有刚毛.又有截毛.雄果蝇全为刚毛.则这两只果蝇的基因型是 , (2)种群中有各种性状的雌果蝇.现有一只红眼刚毛雄果蝇(XR Y ).要通过一次杂交实验判定它的基因型.应选择 雌果蝇与该只果蝇交配.然后观察子代的性状表现.如果子代的红眼果蝇和白眼果蝇都有刚毛.则该雄果蝇基因型为 . (3)若某刚毛红眼雌果蝇与某刚毛白眼雄果蝇交配产生的后代中.截毛白眼雌果蝇占总数的4%.则两亲本的基因型分别为 和 . B.b与R.r之间的交换值为

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已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制,刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇的红眼和白眼这对性状的基因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性(如右图所示)。

(1)若只考虑刚毛和截毛这对相对性状的遗传:

①果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB和XBYb外,还 有                 

②现将两只刚毛果蝇杂交,子代雌果蝇中既有刚毛,又有截毛,雄果蝇全为刚毛,则这两只果蝇的基因型是                        。在研究统计子代时发现有一只XXY的截毛果蝇,分析其变异是由于形成配子时发生的。该变异发生在        (雌果蝇或雄果蝇)的           (时期)。

(2)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇(XR_Y_),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表现型为               的雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现。

① 如果子代果蝇均为刚毛,则该雄果蝇基因型为XRBYB

② 如果子代                                                                

                                                               

③ 如果子代                                                                 

                                                               

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已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制,刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇的红眼和白眼这对性状的基因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性(如右图所示)。

(1)若只考虑刚毛和截毛这对相对性状的遗传:
①果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB和XBYb外,还 有                
②现将两只刚毛果蝇杂交,子代雌果蝇中既有刚毛,又有截毛,雄果蝇全为刚毛,则这两只果蝇的基因型是                       。在研究统计子代时发现有一只XXY的截毛果蝇,分析其变异是由于形成配子时发生的。该变异发生在       (雌果蝇或雄果蝇)的          (时期)。
(2)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇(XR_Y_),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表现型为              的雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现。
① 如果子代果蝇均为刚毛,则该雄果蝇基因型为XRBYB
② 如果子代                                                                
                                                               
③ 如果子代                                                                 
                                                               

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