题目内容
15.果蝇的体色(B、b)和毛形(F,f)分别由不同对染色体上的各一对等位基因控制,两对基因中只有一对基因位于X染色体上.若两个亲本杂交组合繁殖得到的子代表现型及比例如下表:| 杂交组合 | 亲本表现型 | 子代表现型及比例 | ||
| 父本 | 母本 | ♂ | ♀ | |
| 甲 | 灰身直毛 | 黑身直毛 | $\frac{1}{4}$灰身直毛、$\frac{1}{4}$灰身分叉毛、$\frac{1}{4}$黑身直毛、$\frac{1}{4}$黑身分叉毛 | $\frac{1}{2}$灰身直毛、$\frac{1}{2}$黑身直毛 |
| 乙 | 黑身分叉毛 | 灰身直毛 | $\frac{1}{2}$灰身直毛、$\frac{1}{2}$灰身分叉毛 | 0 |
(1)在体色这一性状中黑身是隐性性状.杂交组合乙中母本的基因型是BBXFXf.
(2)根据杂交组合甲可判定,由位于X染色体上的隐性基因控制的性状是分叉毛.
(3)杂交组合乙的后代没有雌性个体,其可能的原因有两个:①基因f使精子致死;②基因b和f共同使精子致死.若欲通过杂交实验进一步明确原因,应选择基因型为BbXfY的雄果蝇与雌果蝇做杂交试验.若后代只有雄性,则是基因b使精子致死;若后代雌雄均有,且比例为1:2,则是基因b和f共同使精子致死.
分析 分析表格信息可知,甲组合中,子代雌性个体、雄性个体灰身:黑身=1:1,说明灰身和黑身基因位于常染色体上,雄性个体分叉毛与直毛之比是1:1,雌性个体都是直毛,没有分叉毛,说明分叉毛和直毛基因位于X染色体上,且直毛对分叉毛是显性性状;乙杂交组合中,黑身与灰身杂交,子代都是灰身,说明灰身是显性性状.
解答 解:(1)由分析可知,体色中黑身是隐性性状,灰身是显性性状;乙组合中,黑身与灰身杂交,子代都是灰身,因此灰身亲本基因型是BB,直毛雌性亲本的后代雄性个体既有直毛也有分叉毛,说明母本含有直毛基因和分叉毛基因,因此对两对等位基因来说,母本的基因型是BBXFXf.
(2)由分析可知,根据杂交组合甲可判定,分叉毛由位于X染色体上的隐性基因控制.
(3)如果是f精子致死,则BbXfY产生的具有活力的配子是BY、bY,与雌性个体杂交后代都是雄性,如果是b、f共同存在使精子致死,则产生的有活力的精子的基因型及比例是BXf:BY:bY=1:1:1,与雌性个体交配,后代雌性:雄性=1:2.
故答案为:
(1)黑身 BBXFXf
(2)分叉毛
(3)BbXfY 只有雄性 雌雄均有,且比例为1:2
点评 本题的知识点是基因自由组合定律的实质,果蝇的性别决定和伴性遗传,旨在考查学生理解所学知识的要点,把握知识的内在联系形成知识网络,学会根据子代的表现型及比例推测基因的位置、显隐性关系及亲本基因型,并应用演绎推理的方法设计遗传实验探究致死效应的类型、预期结果、获取结论.
练习册系列答案
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6.某XY型的雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制.用纯种品系进行如下杂交实验.根据以上实验,下列分析错误的是( )
实验一:阔叶♀×窄叶♂→50%阔叶♀、50%阔叶♂.
实验二:窄叶♀×阔叶♂→50%阔叶♀、50%窄叶♂.
实验一:阔叶♀×窄叶♂→50%阔叶♀、50%阔叶♂.
实验二:窄叶♀×阔叶♂→50%阔叶♀、50%窄叶♂.
| A. | 仅根据实验2也能判断两种叶型的显隐性关系 | |
| B. | 实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上 | |
| C. | 实验1子代雌雄杂交的后代会出现雌性窄叶植株 | |
| D. | 实验1、2子代中的雌性植株基因型相同 |
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| A. | 色盲 | B. | 艾滋病 | C. | 先天智力障碍 | D. | 血友病 |
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20.
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| B. | F1的表现型是白色 | |
| C. | F2中黄色:白色的比例是3:5 | |
| D. | F2中的白色个体的基因型种类是7种 |
7.某植物的高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对花粉粒糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘液变蓝色,糯性花粉遇碘液呈棕色.现有品种甲(BBDDee)、乙(bbDDEE)、丙(BBddEE)和丁(bbddee),进行了如下两组实验:
下列分析合理的是( )
| 亲本 | F1生殖细胞 | |
| 组合一 | 甲×丁 | BDe:Bde:bDe:bde=4:1:1:4 |
| 组合二 | 丙×丁 | BdE:Bde:bdE:bde=1:1:1:1 |
| A. | 由组合一可知,基因B、b和基因D、d位于两对非同源染色体上 | |
| B. | 由组合二可知,基因E、e仅和基因B、b位于不同对同源染色体上 | |
| C. | 若仅用花粉鉴定法(检测F1花粉性状)即可验证基因自由组合定律,可选用的亲本组合有甲×丙、丙×丁 | |
| D. | 除单独使用花粉鉴定法外,可用于验证基因自由组合定律的亲本组合另有2个 |