题目内容

3.自然界的大麻(2N=20)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY型.(以下研究的等位基因均为完全显性)

(1)大麻精子的染色体组成可表示为9+X和9+Y.
(2)大麻有蓝花和紫花两种表现型,由两对等位基因A和a(位于常染色体)、B和b(位于X染色体)共同控制,已知紫花形成的生物化学途径如图1.用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株杂交,F1中的雄株全为紫花,则亲本紫花雌株的基因型为AAXbXb;F1中雌株的表现型为蓝花.让F1中的雌雄植株杂交,F2雌株中紫花与蓝花植株之比为3:5.
(3)大麻粗茎(D)对细茎(d)、条形叶(E)对披针叶(e)为显性,这两对基因常染色体独立遗传.让纯种粗茎条形叶植株与细茎披针叶植株杂交得到F1,F1自交时,若含dE的花粉一半死亡,则F2的性状比例为8:3:2:1.该种群是否发生了进化?是.
(4)研究发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因F控制,位于性染色体上,图2为其性染色体简图.(X和Y染色体的Ⅰ片段是同源的,该部分基因互为等位;Ⅱ-1、Ⅱ-2片段是非同源的,该部分基因不互为等位.)
①F、f基因不可能位于图中的Ⅱ-1片段.
②现有抗病的雌、雄大麻若干株,请通过一代杂交实验,推测杂交子一代可能出现的性状及控制该性状的基因位于图2中的哪个片段.若子一代中雌株、雄株均表现为多数抗病,少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅰ片段
若子一代中雌株均表现为抗病,雄株多数抗病、少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅱ-2片段(要求只写出子一代的性状表现和相应的结论).

分析 根据图1形分析可知,A_XbXb、A_XbY表现为紫色,其余基因型都是蓝色;
图2:Ⅰ表示XY的同源区,Ⅱ表示非同源区,其中Ⅱ-1是Y特有的,Ⅱ-2是X特有的,据此答题.

解答 解:(1)已知大麻(2N=20)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY型,所以它又9对常染色体和1对性染色体,因此大麻精子的染色体组成可表示为9+X和9+Y.
(2)用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株(A_XbXb)杂交,F1中的雄株全为紫花(A_XbY),则亲本紫花雌株的基因型为AAXbXb,则F1中雌株的基因型为AaXBXb(蓝花),雄株全为紫花基因型为AaXbY,让F1中的雌雄植株杂交,F2雌株中紫花(A_XbXb)的概率为$\frac{3}{4}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{3}{8}$,则紫花与蓝花植株之比为3:5.
(3)让纯种粗茎条形叶植株DDEE与细茎披针叶植株ddee杂交得到F1DdEe,F1自交时,因为含dE的花粉一半死亡,则F2中D_E_(两个半分死亡):D_ee:ddE_(两个半分死亡):ddee=8:3:2:1.由于种群基因频率发生了改变,所以进化了.
(4)①由于大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,所以F、f不可能位于Y染色体特有的片段Ⅱ-1上.
②雌性不抗病大麻植株的基因型是XfXf,一株雌性不抗病和一株雄性抗病(不知是否为纯合子)的大麻杂交,如果基因位于如果子代全为抗病,则这对基因位于X、Y染色体的同源区段上,且雄性抗病大麻是纯合子;
若子一代中雌株均表现为抗病,雄株多数抗病、少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅱ-2片段.
故答案为:
(1)9+X和9+Y
(2)AAXbXb蓝花     3:5
(3)8:3:2:1  是
(4)①Ⅱ-1
②若子一代中雌株、雄株全为抗病,则控制该性状的基因位于Ⅰ片段
若子一代中雌株均表现为抗病,雄株多数抗病、少数不抗病,则控制该性状的基因位于Ⅱ-2片段

点评 本题的知识点是XY型植物的性别决定和伴性遗传,先根据题图和题干信息判断出大麻抗性基因可能的位置,然后先假定某一假设成立,写出相关的遗传图解,判断子代的表现型和实验结果比较判断,即应用假说演绎法进行推理解答.

练习册系列答案
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19.果蝇是遗传学研究的经典材料,其四对相对性状中红眼(E)对白眼(e).灰身(R)对黑身(r).长翅(V)对残翅(v).细眼(B)对粗眼(b)为显性.
(1)如图是某雄果蝇M的四对等位基因在染色体上的分布.若只考虑部分等位基因的遗传,BbXEY产生配子时遵循自由组合定律(或分离定律和自由组合定律),BbVv产生配子时遵循分离定律.
(2)若只考虑眼色和翅型,现有两种基因型果蝇交配,后代表现型统计数据如下表.
表现型红眼长翅红眼残翅白眼长翅白眼残翅
雌果蝇3100
雄果蝇3131
那么,这两只亲本果蝇的基因型分别是VvXEY和VvXEXe
(3)在一个稳定遗传的灰身果蝇种群中,出现了一只黑身雄果蝇,已知黑身是隐性性状.根据实验判断黑身基因位于常染色体上还是X染色体上.
实验步骤:
①将纯种灰身雌果蝇与变异的黑身雄果蝇交配,得子一代;子一代全是灰身.
②将子一代的灰身雌果蝇与原种群的纯合灰身雄果蝇杂交.
结论:
①后代灰身果蝇,且雌雄均有,则黑身基因在常染色体上;
②后代出现雄性黑身蝇,则黑身基因在X染色体上.
(4)果蝇M与黑身果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑身果蝇.出现该黑身果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有基因型为Rr,rr的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤:
①用该黑身果蝇与基因型为Rr的果蝇杂交,获得F1
②F1自由交配,观察.统计F2表现型及比例.
结果预测:
Ⅰ.如果F2表现型及比例为灰身:黑身=7:9,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰身:黑身=7:8,则为染色体片段缺失.

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