题目内容
20.某类果蝇的翅膀长短受一对等位基因(A、a)控制;翅膀形状镰刀形、圆形和椭圆形分别由复等位基因O、R和S控制.现有雌果蝇甲(长翅镰刀形)和雌果蝇乙(长翅圆形)和不同雄果蝇的杂交实验,它们的后代表现如表,请据表回答下列问题:| 杂交组合 | 亲本 | F1 | ||
| 雌蝇 | 雄蝇 | 雌蝇 | 雄蝇 | |
| 1 | 甲 | 短翅圆形 | 全为长翅镰刀形 | 全为长翅镰刀形 |
| 2 | 乙 | 长翅镰刀形 | 3长翅镰刀形:1短翅镰刀形 | 3长翅圆形:1短翅圆形 |
| 3 | 甲 | 短翅椭圆形 | 全为长翅椭圆形 | 全为长翅镰刀形 |
(2)若只考虑果蝇的翅膀长短和翅膀形状,雌果蝇一共有27种基因型.
(3)杂交组合3中F1雌果蝇的基因型为AaXOXS,将该果蝇和杂交组合1的F1雄蝇随机交配,理论上后代群体中S的基因频率为$\frac{1}{3}$(用分数表示),后代雌果绳中基因型与雌果蝇甲不同的概率为$\frac{7}{8}$.
分析 杂交组合2:长翅圆形型雌果蝇乙与与长翅镰刀型形雄果蝇杂交,子代雌果蝇和雄果蝇的长翅:短翅都是3:1,说明长翅对短翅是显性性状,长翅和短翅基因位于常染色体上,雌果蝇都是镰刀状,雄果蝇都是圆形,说明圆形、镰刀型基因为X染色体上,且镰刀状对圆形是显性性状,长翅圆形雌果蝇的基因型是AaXRXR,长翅镰刀形雄果蝇的基因型是AaXOY.
分析杂交组合1:长翅镰刀型雌果蝇甲与与短翅圆形雄果蝇杂交,子一代雌雄果蝇全是长翅镰刀型,说明长翅对短翅是显性性状,镰刀型对圆形是显性性状,亲本基因型是AAXOXO、aaXRY.
杂交组合3:长翅镰刀型雌果蝇甲与与短翅圆形雄果蝇杂交,子一代雌雄果蝇全是长翅,且雌果蝇是椭圆形,雄果蝇是镰刀型,因此椭圆形对镰刀型是显性性状,亲本雌果蝇的基因型是AAXOXO,雄蝇的基因型是aaXSY.
解答 解:(1)由分析可知,控制果绳翅膀形状的基因位于X染色体上,且O对R是显性,S对O是显性,因此这三个基因的相对显隐性关系为S>O>R;S、O、R是复等位基因,遵循基因分离定律.
(2)若只考虑果蝇的翅膀长短,果蝇的基因型是3种,如果考虑翅膀的形态基因型是雌性个体是3种纯合子、3种杂合子,雄性个体是3种,共9种基因型,考虑两对相对性状,基因型共有3×9=27种.
(3)由分析可知,杂交组合3亲本雌果蝇的基因型是AAXOXO,雄蝇的基因型是aaXSY,二者交配后代的基因型是AaXOXS、AaXOY,前者是雌果蝇,后者是雄果蝇;杂交组合1的亲本基因型是AAXOXO、aaXRY,杂交后代雄果蝇的基因型是AaXOY,杂交组合3中F1雌果蝇和杂交组合1的F1雄蝇随机交配,只看X染色体上的基因,XOXS与XOY杂交,子代的基因型及比例是XOXO:XOY:XSXO:XSY=1:1:1:1,S的基因频率是2÷(2×2+2)=$\frac{1}{3}$;考虑两对相对性状,AaXOXS与AaXOY杂交,后代雌果蝇中与甲(AAXOXO)相同的概率是$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{8}$,不同的概率是$\frac{7}{8}$.
故答案为:
(1)X 基因分离定律 S>O>R
(2)27
(3)AaXOXS $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{8}$
点评 本题旨在考查学生理解基因分离定律和自由组合定律的实质,果蝇的性别决定和伴性遗传,把握知识的内在联系,形成知识网络,学会根据子代表现型及比例推出性状显隐性关系,基因位于常染色体上还是位于性染色体上和亲本基因型,然后应用正推法结合遗传规律进行推理、解答问题.
| A. | ①②③④培养基都应以纤维素为唯一碳源 | |
| B. | 图中所用培养基矢菌常用的方法是高压蒸汽灭菌 | |
| C. | ④所用的接种方法可对培养的微生物进行计数 | |
| D. | 可用刚果红染料鉴定,看菌落周围是否出现透明圈 |
| A. | 图中①过程通常用胰蛋白酶作用,目的是获得原生质体 | |
| B. | 由于植物细胞在水中不会涨破,过程②通常在水溶液中进行 | |
| C. | 经过②和③过程形成的c细胞的染色体组不一定为AABB | |
| D. | 该技术的目的是获得杂种细胞,优点是克服远缘杂交不亲和障碍 |
| 实验结果 | 结果一 | 结果二 | 结果三 |
| 染色体与基因示意图 (用线表示染色体,点表示基因) |
(1)ACC合成酶是在细胞的核糖体上合成.
(2)若ACC合成酶基因转录时,两条单链(α链、β链)中的β链为模板链,则反义ACC合成酶基因转录时的模板链为α链,此时细胞内ACC合成酶基因的翻译(填“复制”、“转录”、“翻译”)过程受阻.
(3)转反义ACC合成酶基因番茄的乙烯释放量小于(填“大于”、“小于”、“等于”)普通番茄的乙烯释放量,则转反义ACC合成酶基因番茄更适于贮存和运输.
(4)若番茄的抗病和易感病由B、b基因控制,耐贮存由反义ACC合成酶基因(用A基因表示)控制.根据实验结果中两对基因的位置关系,可知结果二的转基因单株自交后代的表现型及比例为耐贮存易感病:耐贮存抗病:不耐贮存抗病=1:2:1;结果三的转基因单株自交后代的表现型及比例为耐贮存易感病:耐贮存抗病:不耐贮存抗病:不耐贮存易感病=9:3:3:1.
| A. | $\frac{1}{16}$ | B. | $\frac{3}{16}$ | C. | $\frac{7}{16}$ | D. | $\frac{9}{16}$ |