题目内容
5.果蝇的眼色有红眼、朱砂眼、白眼3种表现型.科学家用几种纯合果蝇品系进行杂交实验,探究果蝇眼色的遗传,实验如下:实验一:P红眼♀x朱砂眼♂→F1红眼(♀、♂)
实验二:F1自由交配,F2中红眼(♀、♂):朱砂眼(♂):白眼(♂)=12:3:1
根据实验现象,科学家提出了以下思路:
(1)F2的性状分离比为12:3:1,因此眼色的遗传由2对等位基因控制.F2中$\frac{3}{4}$个体表现为红眼,$\frac{1}{4}$个体表现为非红眼且全为雄性,则控制果蝇眼色的其中一对基因必定在X染色体上.若用B、b表示这对等位基因,则:
①含有B基因的果蝇一定表现为红眼;
②F1雌雄果蝇关于这对等位基因的基因型为XBXb、XBY,据此可以推断出亲代雌雄果蝇关于这对等位基因的基因型.
(2)由实验二可知,无A、B基因的果蝇表现为白眼,而亲代果蝇非白眼,用A、a表示常染色体上的控制眼色的另一对基因,则亲代朱砂眼果蝇的基因型为AAXbY.
(3)科学家让F2中的红眼雌果蝇和白眼雄果蝇间相互交配,若子代红眼:朱砂眼:白眼=6:1:1,则上述推断正确.
分析 F2的性状分离比为12:3:1,说明眼色的遗传由两对等位基因控制,且由于红眼与非红眼总是与性别相关,说明有一对等位基因位于X染色体.
解答 解:(1)F2的性状分离比为12:3:1,因此眼色的遗传由2对等位基因控制.F2中$\frac{3}{4}$个体表现为红眼,$\frac{1}{4}$个体表现为非红眼且全为雄性,则控制果蝇眼色的其中一对基因必定在X染色体上.
①含有B基因的果蝇一定表现为红眼.
②F1雌雄果蝇的基因型为XBXb、XBY,可推断出亲代雌雄果蝇关于这对等位基因的基因型为XBXB、XbY.
(2)由实验二可知,无A、B基因的果蝇表现为白眼,而亲代果蝇非白眼,用A、a表示常染色体上的控制眼色的另一对基因,则亲代朱砂眼果蝇的基因型为AAXbY,红眼的基因型为aaXBXB.
(3)F2中的红眼雌果蝇的基因型及比例为$\frac{1}{8}$AAXBXB、$\frac{2}{8}$AaXBXB、$\frac{1}{8}$aaXBXB、$\frac{1}{8}$AAXBXb、$\frac{2}{8}$AaXBXb、$\frac{1}{8}$aaXBXb,白眼雄果蝇的基因型为aaXbY,相互交配后,若子代红眼:朱砂眼:白眼=($\frac{1}{2}×\frac{3}{4}+\frac{1}{2}×\frac{3}{4}$):($\frac{1}{2}×\frac{1}{8}+\frac{1}{2}×\frac{1}{8}$):($\frac{1}{2}×\frac{1}{8}+\frac{1}{2}×\frac{1}{8}$)=6:1:1,则上述推断正确.
故答案为:
(1)X 红 XBXb、XBY
(2)AAXbY
(3)6:1:1
点评 本题主要考查基因的自由组合定律的应用及伴性遗传的相关知识,意在考查考生对所学知识的理解,把握知识间内在联系的能力.
| A. | 蚯蚓在土壤中呈随机分布 | |
| B. | 种群存活曲线反映了各物种的存活年龄分布状况 | |
| C. | 根据年龄金字塔可以知道每个年龄组中雌雄个体各占多少 | |
| D. | 不同种类动物的出生率是由动物性成熟的早晚、每年生殖次数决定 |
| 种群 | 输入的 总能量 | 用于生长发育和繁殖的能量 | 呼吸 消耗 | 传递给 分解者 | 传递给下一营养级 | 未被利用的能量 |
| A | 65.5 | 3.0 | 15.0 | 41.5 | ||
| B | 15.0 | 5 | 0.5 | 2.5 | ||
| C | 2 | 0.6 | 1.4 | 微量(不计) | 无 |
| A. | 种群A、B、C构成了该生态系统的生物群落 | |
| B. | 种群A储存在体内的能量为59.5百万千焦/年 | |
| C. | 种群B呼吸消耗的能量为5百万千焦/年 | |
| D. | 能量从种群B到种群C的传递效率为12% |
| A. | 癌细胞的结构、形态、功能发生了改变,是细胞分化的结果 | |
| B. | 若剔除受精卵中的原癌基因,可以使新生儿正常出生且不患癌症 | |
| C. | 细胞癌变的原因可以在光学显微镜下找到 | |
| D. | 机体难以大量清除癌细胞,可能和其凋亡基因异常有关 |
| A. | 海洋和森林具有旅游观赏和文艺创作的间接价值 | |
| B. | 易地保护是生物多样性最有效的保护措施 | |
| C. | 演替达到相对稳定的阶段后,群落内物种组成不再变化 | |
| D. | 生活在某培养瓶中的两种绿藻,一种数量增加,另一种数量减少,属于种间竞争的实例 |
| 组别 | 亲本 | 子一代 |
| 实验一 | 纯合短翅雄虫①╳纯合长翅雌虫 | 长翅雄②:短翅雌③=1:1 |
| 实验二 | 纯合长翅雄虫╳纯合短翅雌虫 | 长翅雄:短翅雌④=1:1 |
| 实验三 | 纯合短翅雄虫①╳短翅雌③ | 长翅雄:短翅雄:短翅雌=1:1:2 |
| 实验四 | 长翅雄虫②╳纯合长翅雌虫 | 长翅雄:长翅雌:短翅雌=1:2:1 |
(2)研究人员认为,褐飞虱翅型受一对等位基因控制(B控制短翅、B′控制长翅).据此分析,实验一和二的子一代雄虫全为长翅、雌虫全为短翅的原因是:子一代基因型都为BB’,雌虫的短翅基因B为显性,雄虫的长翅基因B’为显性,实验三和四的结果支持此假设.①至④个体中,①的基因型与其他不同.
(3)研究人员从稻田中随机捕获若干长翅雌雄褐飞虱自由交配,子一代出现少量短翅雌虫,请根据亲本基因型解释原因:长翅雌虫的基因型为B’B’,长翅雄虫的基因型为BB’或B’B’,子代较小比例的BB’中,只有雌虫表现为短翅.子一代中短翅雌虫的比例取决于所捕获长翅褐飞虱中杂合长翅雄虫的比例(或:B基因频率).若每一代的雌雄个体均自由交配,从子二代开始会出现短翅雄虫.
(4)田间监测表明,褐飞虱长短翅型的数量变化与水稻发育期密切相关,水稻孕穗至开花期有利于短翅型发生,黄熟期有利于长翅型发生,这说明褐飞虱翅型是基因型和环境共同作用的结果.褐飞虱长短翅型的数量变化有利于增强褐飞虱对环境的适应.
| A. | 从大肠杆菌的培养液中提取的人胰岛素 | |
| B. | 从猪胰腺中提取的猪胰岛素 | |
| C. | 从人血液中提取的干扰素 | |
| D. | 灭活的乙型肝炎病毒疫苗 |