题目内容
10.已知果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,位于X染色体上,灰身(B)对黑身(b)为显性,位于常染色体上.两只灰身红眼雌、雄果蝇交配得到以下类型和数量的子代.| 灰身红眼 | 灰身白眼 | 黑身红眼 | 黑身白眼 | |
| 雄蝇 | 152 | 148 | 48 | 52 |
| 雌蝇 | 297 | 0 | 101 | 0 |
②在子代中,纯合灰身红眼雌蝇占全部子代的比例为$\frac{1}{16}$,杂合灰身红眼雌蝇占全部子代的比例为$\frac{5}{16}$.
(2)果蝇的直毛与截毛是另一对相对性状(直毛对截毛是显性),由一对等位基因控制.若实验室有纯合的直毛和截毛雌、雄果蝇亲本,利用这些果蝇,只通过一代杂交实验便可确定这对等位基因是位于常染色体还是位于X染色体,选择的亲本表现型应为截毛雌果蝇X直毛雄果蝇.
分析 根据题意和图表分析可知:果蝇的红眼与白眼位于X染色体上、灰身与黑身位于常染色体上,即分别位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
由于亲本的表现型都为灰身红眼,子代的雄果蝇中,灰身红眼:灰身白眼:黑身红眼:黑身白眼=152:148:48:52=3:3:1:1;雌果蝇中灰身红眼:黑身红眼=297:101=3:l.对两对性状逐对分析:雌、雄果蝇中灰身:黑身都是3:1,说明亲本的基因型均为Bb;雄果蝇中,红眼:白眼=1:1,雌果蝇中都是红眼,说明亲本的基因型为XAXa和XAY.因此,两只灰身红眼亲本的基因型为BbXAXa和BbXAY.
解答 解:(1)①由于控制这两对性状的基因分别位于两对同源染色体上,所以遵循基因的自由组合定律,两只灰身红眼亲本的基因型为BbXAXa和BbXAY.
②在子代中,纯合灰身红眼雌蝇BBXAXA占全部子代的比例为$\frac{1}{4}×\frac{1}{4}$=$\frac{1}{16}$.杂合灰身红眼雌蝇BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa占全部子代的比例为$\frac{1}{4}×\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}×\frac{1}{4}$+$\frac{1}{2}×\frac{1}{4}$=$\frac{5}{16}$.
(2)由分析可知,直毛对截毛是显性,如果基因位于X染色体上,用截毛雌性与直毛雄性果蝇杂交,后代的雌性果蝇都是直毛,雄果蝇都是截毛,如果基因位于常染色体,则杂交后代不论是雌性还是雄性果蝇都是直毛,因此可以用截毛雌性与直毛雄性果蝇杂交,根据杂交后代的表现型判断这对等位基因是位于常染色体还是X染色体上.故答案为:(1)①自由组合定律 BbXAXa和BbXAY
②$\frac{1}{16}$ $\frac{5}{16}$
(2)截毛雌果蝇X直毛雄果蝇
点评 本题旨在考查学生对于伴性遗传概念、基因的自由组合定律的实质和应用的理解,根据子代表现型在雌雄个体间的比例判断性状遗传是常染色体遗传还是性染色体的遗传的方法的掌握程度,并应用相关知识对某些遗传问题进行解释、推理、判断的能力.
| A. | 六倍体 | B. | 三倍体 | C. | 多倍体 | D. | 单倍体 |
观测不同遮阴条件下生长的苦丁茶树,结果见下表.请回答下列问题:
遮阴条件 | 叶绿素总量 (mg/g) | 叶绿素 a/b | 叶面积 (cm2) | 胞间CO2浓度 (μmolCO2.mol﹣1) | 净光合速率 (μmolCO2.m﹣2.s﹣1) | |||||||||||||
全光照 | 9.06 | 2.13 | 7.83 | 225 | 2.91 | |||||||||||||
20%遮阴 | 10.15 | 2.03 | 6.16 | 240 | 2.82 | |||||||||||||
A | 11.91 | 1.97 | 9.88 | 247 | 3.34 | |||||||||||||
60%遮阴 | 13.63 | 1.80 | 8.12 | 232 | 2.78 | |||||||||||||
(1)表中A应为__________,原因是__________。
(2)由表可知,提取叶绿素的材料,最好选择__________条件下的叶片.遮阴更有利于的合成(填“叶绿素a”或“叶绿素b”),推测原因是__________。
(3)与全光照相比,60%遮阴条件下的胞间CO2浓度较高,但净光合速率偏低,主要原因是__________。
(4)有人建议将苦丁茶树与玉米进行套种,从而提高苦丁茶树的品质和产量,分析其依据是__________。
(1)正常小鼠体内常染色体上的B基因可以编码胱硫醚y-裂解酶(G酶),该过程包括转录和翻译两个基本步骤:正常情况下小鼠体液中可以产生少量H2S,在G酶的催化下生成H2S的速率加快,G酶提高该反应效率的机理是降低了反应的活化能.
(2)已知小鼠毛色的黄与灰由等位基因B、b控制,尾形的弯曲与正常由等位基因T、t控制,两对基因独立遗传.在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育.从鼠群中选择多只基因型相同的雌鼠与多只基因型相同的雄鼠杂交,所得F1的表现型及比例如下表所示,则:
| 黄毛尾弯曲 | 黄毛尾正常 | 灰毛尾弯曲 | 灰毛尾正常 | |
| ♂ | $\frac{2}{12}$ | $\frac{2}{12}$ | $\frac{1}{12}$ | $\frac{1}{12}$ |
| ♀ | $\frac{4}{12}$ | 0 | $\frac{2}{12}$ | 0 |
②亲本的基因型分别是BbXTXt、BbXTY.
③若F1中出现了一只正常尾雌鼠,欲通过杂交实验探究这只雌鼠是基因突变的结果还是由环境因素引起的,请写出能达到这一目的杂交亲本的性状组合,并预期实验结果.
亲本性状组合:尾正常雌鼠×尾弯曲雄鼠.
预期实验结果:
Ⅰ若是由基因突变导致,则杂交后代的表现型为后代雌鼠全为弯曲尾,雄鼠全为正常尾;
Ⅱ若是由环境因素导致,则杂交后代的表现型为后代雄鼠出现弯曲尾.
| 组别 | 子代性别 | 子代表现型及比例 | |||
| 灰身红眼 | 灰身白眼 | 黑身红眼 | 黑身白眼 | ||
| 甲 | ♂ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |
| ♀ | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 0 | |
| 乙 | ♂ | 0 | $\frac{3}{8}$ | 0 | $\frac{1}{8}$ |
| ♀ | 0 | 0 | $\frac{1}{2}$ | 0 | |
(2)若只考虑体色的遗传,则乙组产生的子代黑身个体中,杂合子所占比例为$\frac{2}{5}$.
(3)若甲组的两亲本体色均为黑色,则两亲本体色和眼色基因型是aaXBY和AaXBXb.
(4)一个基因型为AaXBXb的卵原细胞,在减数分裂过程中发生了两次异常的染色体分离,其他变化均为正常进行,且没有发生基因突变和交叉互换现象,最终产生了一个基因型为AaXbXb的卵细胞,则同时产生的三个极体的基因型分别是Aa、XB、XB.
(5)此种昆虫喜欢捕食的某种植物有宽叶(显性B)和狭叶(隐性b)两种叶型,B、b均位于x染色体上,已知基因b为致死基因,为了探究基因b的致死类型,某生物兴趣小组以杂合的宽叶雌性与狭叶雄性杂交,根据实验结果推测:
①若后代中只有雄株或宽叶雄株:狭叶雄株=1:1,说明基因b使雄配子致死;
②若后代中只有宽叶植株或宽叶雌株:宽叶雄株=1:1,说明基因b使雌配子致死.
| 杂交组合 | 亲本 | F1 | F2 |
| 正交 | 残翅♀×小翅♂ | 长翅♀×长翅♂ | 长翅:小翅:残翅=9:3:4 |
| 反交 | 小翅♀×残翅♂ | 长翅♀×小翅♂ | ? |
(1)据表分析可推出H,h这对基因位于X染色体上,理由是反交实验的F1中所有雌蝇均为长翅,所有雄蝇均为小翅.
(2)正交实验中,亲本的基因型是ggXHXH和GGXhY,F2中小翅个体的基因型是GGXhY、GgXhY.
(3)反交实验中,F2的表现型及比例是长翅:小翅:残翅=3:3:2.
(4)纯种长翅果蝇的幼虫,在25℃条件下培养,成虫均表现为长翅,若在35℃条件下培养,成虫均表现为残翅,但基因型不改变,这种现象称为“表现模拟”.现有一只残翅雌果蝇,请设计一个实验判断它是否属于“表型模拟”.(只考虑G、g这对基因)
实验方法:让上述残翅雌果蝇与25℃条件下培养成的残翅雄果蝇杂交,产生的幼虫在25℃条件下长成成虫,观察成虫的翅型.
结果与结论:
①若成虫出现长翅性状,则说明该残翅雌果蝇属于“表型模拟”.
②若成虫均为残翅,则说明该残翅果蝇不属于“表型模拟”.
| A. | Aa杂合子发生染色体缺失后,可表现a基因控制的性状 | |
| B. | 二倍体生物形成配子时基因和染色体数目均减半 | |
| C. | 非等位基因控制的性状自由组合,非同源染色体也能自由组合 | |
| D. | 基因发生突变,在显微镜下观察不到染色体的变化 |