芦笋(2n=20)属于XY型性别决定植物,其嫩茎挺直,可供食用,当年养分的制造和积累的多少,会影响第二年嫩茎的产量,雄株产量明显高于雌株.芦笋种群中抗病和不抗病受基因A、a控制,窄叶和阔叶受B、b控制.两对等位基因分别位于两对同源染色体上.两株芦笋杂交,子代中各种性状比例如表:
不抗病阔叶不抗病窄叶抗病阔叶抗病窄叶
雌株
3
4
0
1
4
0
雄株
3
8
3
8
1
8
1
8
(1)如果分析芦笋的核基因组,需要至少研究
 
条染色体;若一株芦笋的性染色体组成是XYY,可能是亲代中
 
植株的减数分裂发生异常所致.
(2)亲代基因型为♀
 
×♂
 
.子代表现型为不抗病阔叶的雌株中,纯合子与杂合子的比例为
 

(3)从经济效益的角度考虑,应从后代中选表现型为
 
植株的离体细胞,通过组织培养进行大规模生产.为了方便储存和运输,科学家通常会将植物组织培养得到的胚状体用人工薄膜包装成
 

(4)科学家发现芦笋有高茎性状,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因位于X染色体上还是常染色体上.
杂交组合:将多对野生型(矮茎)雌性植株与突变型(高茎)雄性植株作为亲本进行杂交.
①若杂交后代
 
,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代
 
,则突变基因位于常染色体上.
那么,这对基因控制的这一对相对性状,可能的基因型有
 
种.
已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制的,刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇的红眼和白眼性状的基因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性(如图1所示).

(1)若只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传:
①果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB(如图所示)和XBYb外,还有
 

②现将两只刚毛果蝇杂交,子代雌果蝇中既有刚毛,又有截毛,雄果蝇全为刚毛,则这两只果蝇的基因型是
 

③两只刚毛果蝇杂交,子代中有一只XXY的截毛果蝇,分析其变异的原因时发现:只可能是由某亲本形成配子时,在减数第二次分裂中染色体分配异常造成.那么,其双亲的基因型是
 

(2)摩尔根的学生Bridges在做果蝇杂交实验时发现了一种异常现象:用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,约每2000-3000个子代个体中,有一个白眼雌蝇或红眼雄蝇(如图).已知只含一条X染色体的受精卵发育成雄果蝇,含有两条X染色体的受精卵都发育成雌果蝇,请据图回答:
①若F与正常的C结合得到异常的白眼雌果蝇,则F的基因型很可能是
 

②若F与正常H结合得到异常的红眼雄果蝇,则K的基因组成是
 

(3)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇(XR_Y_),要通过一次杂交实验判定它的基因型,应选择
 
雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现.(提示:果蝇的性别常常需要通过眼色来识别)
①如果子代果蝇均有刚毛,则该雄果蝇基因型为XRBYB
②如果子代
 

③如果子代
 
 0  101546  101554  101560  101564  101570  101572  101576  101582  101584  101590  101596  101600  101602  101606  101612  101614  101620  101624  101626  101630  101632  101636  101638  101640  101641  101642  101644  101645  101646  101648  101650  101654  101656  101660  101662  101666  101672  101674  101680  101684  101686  101690  101696  101702  101704  101710  101714  101716  101722  101726  101732  101740  170175 

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