题目内容

12.有两个肉鸭品种--连城白鸭和白改鸭,羽色均为白色.研究人员以表所示外貌特征的连城白鸭和白改鸭作为亲本进行杂交实验,过程及结果如图所示,请分析回答.
 羽色肤色喙色
连城白鸭白色白色黑色
白改鸭白色白色橙黄色
(1)统计发现,F2中非白羽与白羽的分离比约为9:7,说明该肉鸭的羽色遗传符     合自由组合定律.
(2)研究人员假设一对等位基因控制黑色素合成(用符号B.b表示,B表示能合成黑色素),另一对等位基因与黑色素在羽毛中的表达有关(用R,r表示,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达).两对等位基因都位于常染色体上.根据连城白鸭喙色为黑色,而白改鸭喙色不显现黑色推测,上述杂交实验中连城白鸭的基因型为BBrr,白改鸭的基因型为bbRR,F2代中白羽鸭的基因型有5 种,非白羽鸭中杂合子的比例为$\frac{8}{9}$.
(3)研究人员发现F2黑羽:灰羽=1:2,他们假设R基因存在剂量效应,含一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,为了验证该假设,他们将Fl灰羽鸭与亲本中的白改鸭进行杂交,观察统计杂交结果,并计算比例.
①若杂交结果为黑羽:灰羽:白羽=1:1:2,则假设成立.
②若杂交结果为灰羽:白羽=1:1,则假设不成立.

分析 根据题意和图表分析可知:
等位基因B、b控制黑色素能否合成(B表示能合成黑色素),基因R促进B基因在羽毛中的表达,r抑制B基因在羽毛中的表达,则非白羽(黑羽和灰羽)的基因型为B_R_,白羽基因型为B_rr、bbR_、bbrr;r不影响鸭的喙色而连城白鸭白羽鸭喙色为黑色,则基因型为B_rr,而白改鸭白羽喙色不显现黑色,则基因型为bbR_,白羽和白羽F1代都是灰羽(B_R_),可推出两亲本都为纯合子,连城白鸭的基因型是BBrr、白改鸭基因型是bbRR;根据F2中非白羽(黑羽和灰羽):白羽为333:259≈9:7,属于9:3:3:1的特殊分离比,则F1代灰羽鸭的基因型为BbRr(双杂合子),亲本均为纯合子.

解答 解:(1)研究人员以表所示外貌特征的连城白鸭和白改鸭作为亲本进行杂交实验结果中,F2中非白羽(黑羽、灰羽):白羽=333:259≈9:7,属于9:3:3:1的变式,由此可见,鸭的羽色遗传受两对等位基因控制,该肉鸭的羽色遗传符合两对等位基因的自由组合定律.
(2)由题意可知,B表示能合成黑色素,r表示抑制黑色素在羽毛中的表达,bbR_、B_rr、bbrr表现为白色,F1表现为灰色,基因型为BbRr,所以杂交实验中连城白鸭的基因型为BBrr,白改鸭的基因型为bbRR;F2的基因型和比例为B_R_:B_rr:bbR_:bbrr=9:3:3:1,其中白羽鸭的基因型有BBrr、Bbrr、bbRR、bbRr、bbrr共5种,非白羽鸭(B_R_)所占比例为$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{16}$,非白羽鸭中纯合子(BBRR)所占的比例为$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{16}$,非白羽鸭中杂合子的比例=$\frac{\frac{9}{16}-\frac{1}{16}}{\frac{9}{16}}$=$\frac{8}{9}$.
(3)用F1灰羽鸭(BbRr)与亲本中白改鸭(bbRR)杂交,子代会出现的四种基因型及比例是BbRR:BbRr、bbRR、bbRr.
①若假设成立,即R基因存在剂量效应,一个R基因表现为灰色,两个R基因表现为黑色,则杂交结果为黑羽(BbRR):灰羽(BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1:2;
②若假设不成立,则杂交结果为灰羽(BbRR、BbRr):白羽(bbRR、bbRr)=1:1.
故答案为:
(1)自由组合
(2)BBrr        bbRR      5     $\frac{8}{9}$
(3)①黑羽:灰羽:白羽=1:1:2     ②灰羽:白羽=1:1

点评 本题结合图表,考查基因自由组合定律的实质及应用,考生掌握基因自由组合定律的实质,能以遗传图解中的9:7为突破口,推断出F1为双杂合子、亲本均为纯合子,再进一步推断出子代和亲本的基因型是解题的关键.

练习册系列答案
相关题目
17.小鼠由于其繁殖力强、性状多样而成为遗传学研究的常用材料.下面是对不同鼠种的毛色及尾长性状遗传研究的几种情况,在实验中发现有些基因有纯合致死现象(在胚胎时期就使个体死亡).请分析并回答下列问题.
(1)甲种鼠的一个自然种群中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d).任意取雌
雄两只黄色短尾鼠经多次交配,F1的表现型为:黄色短尾:黄色长尾:灰色短尾:灰色长尾=4:2:2:1,
则该自然种群中,黄色短尾鼠的基因型为YyDd;让上述F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则
F2中灰色短尾鼠占$\frac{2}{3}$.
(2)乙种鼠的一个自然种群中,体色有三种:黄色、灰色、青色.其生化反应原理如图所示:已知基因A控制酶1的合成,基因B控制酶2的合成,基因b控制酶3的合成(基因B能抑制基因b的表达).纯合aa的个体由于缺乏酶1使黄色素在鼠内积累过多而导致50%的个体死亡.分析可知:黄色鼠的基因型有3种;两只青色鼠交配,后代只有黄色和青色,且比例为1:6,则这两只青色鼠其中一只基因型一定是AaBB.
让多只基因型为AaBb的成鼠自由交配,则后代个体表现型比例为黄色:青色:灰色=2:9:3.
(3)丙种鼠的一个自然种群中,体色有褐色和黑色两种,是由一对等位基因控制.
①若要通过杂交实验探究褐色和黑色的显隐性关系,采取的方法最好是让褐色鼠和黑色鼠分开圈养,分别杂交,观察后代是否发生性状分离.
②已知褐色为显性,若要通过杂交实验探究控制体色的基因在X染色体上还是常染色体上,应该选择的杂交组合是♀黑色×♂褐色.不通过杂交实验,还可采用调查统计雌雄不同性别中的性状表现及比例的方法进行分析判断.
1.人类的性别是由性染色体组成决定的,而有研究者发现,其实真正决定性别的是位于Y染色体上的SRY基因--雄性的性别决定基因,其编码一个含204个氨基酸的蛋白质.即有该基因的个体即表现为男性,否则表现为女性.

(1)正常女性的第二极体的染色体组成为22+X.
(2)据资料推测,SRY基因的编码区域应有615碱基对(计算终止密码).
图1甲家族中,经过染色体检查发现家族中只有Ⅲ-1个体性征与染色体组成不符合,即Ⅲ-1性征表现为女性,而染色体检查结果发现其体细胞性染色体组成为XY,经过检测,发现其Y染色体上的SRY基因缺失(用YSRY-表示).另外,甲乙两家族均没有对方家族的致病基因;若受精卵产生YY组合则个体无法存活.
(3)从遗传图可以推测,III-1的Y染色体来源于第I代中的I-1.
(4)III-1发生的该种变异属于染色体畸变,III-1性状的形成是由于Ⅱ-1(填个体)体内的生殖细胞发生了变异造成的.
女性体细胞中性染色体有一特点:正常女性的两条X染色体中,仅有一条X活性正常,一条X染色体形成巴氏小体,丧失活性(无法表达任何基因),而这种失活的X染色体随机选择.因此在X染色体上的某些隐性性状即使在杂合情况下也可以在某些细胞中体现出来,例如无汗性外胚层发育不良症(图2乙家族中的乙病致病基因,$\frac{B}{b}$基因表示):女性携带者(基因型为杂合子,症状表现如图3所示)表现有汗腺和无汗腺皮肤的嵌镶性状(即为患病).这两种嵌镶的位置在个体之间明显不同,这是由于发育期一条X染色体随机失活所致.
(5)图2乙家族中II-4基因型为XBXb,III-2的致病基因来自于第I代中的I-7.
(6)若甲乙两个家族中的III-1与III-2个体结婚,则后代中,男:女的性别比为男:女=1:2,后代中患病概率为$\frac{2}{3}$.

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网