题目内容
【题目】果蝇(2n=8)是遗传学研究中常用的材料。回答下列与果蝇遗传有关的问题:
(l)研究果蝇的基因组时,应该研究的染色体类型和数目为____。
(2)果蝇的气门部分缺失(A)和正常气门(a)为一对相对性状。若现将一只变异的气门部分缺失果蝇与另一只未变异的正常气门果蝇进行杂交,子代中气门部分缺失果蝇与正常气门果蝇数量之比为5:1,则可以判断果蝇的变异来源最可能是_______________
(3)已知果蝇的灰身和黑身分别由常染色体上的基因B和b控制,当基因B和b所在的染色体发生缺失突变时,会引起含片段缺失染色体的雌配子或雄配子致死(注:只有其中之一致死)。如图表示某果蝇个体的一对染色体, 若让具有该变异的两只灰身果蝇杂交,则后代的表现型及比例为 _____。
(4)若要确定图中染色体片段缺失导致致死的配子类型,请设计实验进行证明(假设该果蝇种群中除了该变异类型的雌雄个体之外,还有各种未变异的果蝇):
![]()
①实验设计:______________________________
②实验结果预测:
若后代的表现型及比例为____,则染色体片段缺失会导致雌配子致死。
若后代的表现型及比例为____,则染色体片段缺失会导致雄配子致死。
【答案】(一个染色体组中的)3条常染色体,以及2条性染色体X和Y 染色体数目变异 全为灰身(或“灰身:黑身=1:0”) 让染色体片段缺失个体与黑身个体进行正反交(B0♀×bb♂、B0♂×bb♀) 染色体片段缺失个体为母本的后代全为灰身,染色体片段缺失个体为父本的后代灰身:黑身=1:1 染色体片段缺失个体为母本的后代灰身:黑身=1:1,染色体片段缺失个体为父本的后代全为灰身
【解析】
正常的气门部分缺失的基因型为AA或Aa,未变异的正常气门基因型是aa。
灰身的基因型为BB或Bb,黑身的基因型为bb。
(1)果蝇含3对常染色体和一对性染色体,测定其基因组应该测定3条常染色体和2条性染色体上的基因。
(2)一只变异的气门部分缺失果蝇与另一只未变异的正常气门果蝇aa进行杂交,子代中气门部分缺失果蝇与正常气门果蝇数量之比为5:1,说明该变异很可能是染色体数目变异,即该变异的气门缺失果蝇的基因型是AAa,是一个三体变异,其产生的配子的种类和比例是:AA:A:Aa:a=1:2:2:1,则与aa杂交,后代中气门部分缺失果蝇与正常气门果蝇数量之比为5:1。
(3)如图所示,发生缺失的染色体缺失了B或b所在的区段,缺失的染色体用0表示,则灰身果蝇的基因型为B0,若含缺失的雌配子致死,则灰身雌果蝇只能产生B一种配子,灰身雄果蝇可以产生B和0两种比例相等的配子,后代中全是灰身。
(4)要证明该缺失灰身果蝇即B0雌雄产生配子的情况,即致死配子的类型,可以用该灰身缺失果蝇与正常的黑身果蝇bb进行正反交,若含缺失的雌配子致死,则灰身缺失雌性个体只能产生B一种配子,染色体片段缺失个体为母本的后代全为灰身,染色体片段缺失个体为父本的后代灰身:黑身=1:1;若含缺失的雄配子致死,则染色体片段缺失个体为母本的后代灰身:黑身=1:1,染色体片段缺失个体为父本的后代全为灰身。
【题目】下表是某科研小组研究光合作用强度时所得到的部分结果,请结合温度影响酶的曲线和CO2浓度影响光合作用速率的曲线判断,相关分析正确的是( )
改变的条件 | M | N |
测定的光合作用强度 | P | K |
![]()
A. 若改变的条件为温度,且P>K,则M>N
B. 若改变的条件为PH,且M>N,则P>K
C. 若改变的条件为CO2浓度,且P>K,则M>N
D. 若改变的条件为CO2浓度,且M>N,则P>K