题目内容
8.控制果蝇翅型的基因A(长翅)和a(残翅)与控制体色的基因B(灰色)和(黑身)位于Ⅱ号常染色体上;控制眼型(圆眼和棒眼)的基因位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因.(1)果蝇的眼型(圆眼和棒眼)和摩尔根杂交实验所研究的眼色(红眼和白眼)的遗传遵循基因的分离定律(填“分离定律”或“自由定律”).
(2)用纯合长翅灰身红眼雄果蝇与纯合残翅黑色白眼雄果蝇杂交获得F1,将F1的雌雄果蝇交配获得F2.若用亲本中的隐性个体与F2中长翅灰身红眼果蝇杂交.所得后代中残翅黑身白眼雌果蝇占$\frac{1}{24}$.若F2中出现了长翅灰身白眼果蝇.这最可能是由于基因自由组合(填“基因自由组合”、“基因突变”或“交叉互换”)造成的;若F2中出现了长翅黑身红眼果蝇,这可能是由于基因突变或交叉互换(填“基因自由组合”、“基因突变”或“交叉互换”)造成的.
(3)现有一群合圆眼果蝇中出现了一只棒眼突变体雄果蝇.欲知其突变是显性突变还是隐性突变,具体操作是:
①选择圆眼雌果蝇和该捧眼突变体雄果蝇杂交.统计子代表显型;
②若子代雌果蝇都是棒眼,雄果蝇都是圆眼,则可确定棒眼是显性突变;
③若子代雌雄果蝇都是圆眼,则可确定棒眼是隐性突变.
分析 1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代.
2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合.
解答 解:(1)由于果蝇的眼型(圆眼和棒眼)和摩尔根杂交实验所研究的眼色(红眼和白眼)分别是由一对等位基因控制的,所以其遗传遵循基因的分离定律.
(2)纯合长翅灰身红眼雌果蝇的基因型为AABBXWXW,纯合残翅黑身白眼雄果蝇的基因型为aabbXwY,杂交获得F1的基因型为AaBbXWXw和AaBbXWY.F1的雌雄果蝇交配获得F2,F2中长翅灰身红眼雌果蝇的基因型为A_B_XWX_.与亲本中的隐性个体aabbXwY杂交,由于翅型和体色都在二号染色体上,因此,所得后代中残翅黑身白眼雌果蝇占$\frac{2}{3}$×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}×$$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{24}$.由于控制果蝇翅型的基因A(长翅)和a(残翅)与控制体色的基因B(灰身)和b(黑身)都位于Ⅱ号常染色体上,而所以控制眼色(红眼和白眼)的基因位于X染色体上,所以F2中出现了长翅灰身白眼果蝇,最可能是由于基因自由组合造成的;而F2中出现了长翅黑身红眼果蝇,这可能是由于基因突变或交叉互换造成的.
(3)①由于控制眼型(圆眼和棒眼)的基因位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因,所以要确定突变是显性突变还是隐形突变,可选择纯合圆眼雌果蝇和该棒眼突变体雄果蝇杂交;
②若子代雌果蝇均为棒眼,雄果蝇都是圆眼,说明是显性突变;
③若子代无棒眼个体,即雌雄果蝇都是圆眼,说明是隐形突变.
故答案为:
(1)分离定律
(2)$\frac{1}{24}$ 基因自由组合 基因突变或交叉互换
(3)①圆眼雌果蝇 ②雌果蝇都是棒眼,雄果蝇都是圆眼
③雌雄果蝇都是圆眼
点评 本题考查基因的分离定律、基因的自由组合定律和基因突变的相关知识,意在考查学生的识记能力和判断能力,运用所学知识综合分析问题的能力.
| A. | 3:1 和 1:2:1 | B. | 3:1 和 4:1 | C. | 1:2:1 和 3:1 | D. | 3:1 和 3:1 |
| A. | 反射活动由一定的刺激引起 | |
| B. | 反射活动中兴奋在突触处单向传递 | |
| C. | 一个反射至少需要3个神经元的参与 | |
| D. | 反射活动中神经递质参与兴奋的传递 |
| A. | $\frac{1}{64}$ | B. | $\frac{3}{64}$ | C. | $\frac{3}{32}$ | D. | $\frac{1}{8}$ |