如图表示果蝇体细胞的染色体组成,图2表示果蝇性染色体X和Y的非同源区段和同源区段.已知控制果蝇刚毛(B)和截毛(b)这对等位基因位于XY染色体的同源区段.请分析回答:

(1)基因B和b的根本区别是
 
,它们所控制性状的遗传遵循
 
定律.若只考虑这对基因,刚毛雄果蝇杂合子的基因型可表示为
 

(2)若某雄果蝇X染色体的非同源区段有一显性致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为
 
;若此雄果蝇Y染色体的非同源区段同时存在另一致病基因,与正常雌果蝇交配,后代发病率为
 

(3)研究人员发现,果蝇群体中偶尔会出现Ⅳ-三体(Ⅳ号染色体多一条)的个体.已知Ⅳ-三体的个体均能正常生活,且可以繁殖后代,则三体雄果蝇减数分裂过程中,次级精母细胞中Ⅳ号染色体的数目可能有
 
条(写出全部可能性).从染色体组成的角度分析,此种三体雄果蝇经减数分裂可产生
 
种配子,与正常雌果蝇杂交,子一代中正常个体和三体的比例为
 

(4)二倍体动物缺失一条染色体称为单体.大多数单体动物不能存活,但在黑腹果蝇中,点状染色体(Ⅳ号染色体)缺失一条可以存活,而且能够繁殖后代.
①果蝇群体中存在无眼个体,无眼基因位于常染色体上,将无眼果蝇个体与纯合野生型个体交配,子代的表现型及比例如下表:
无眼 野生型
    Fl     0     85
    F2     79     245
据此判断,显性性状为
 
,理由是
 

②根据上述判断结果,可利用正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,探究无眼基因是否位于Ⅳ号染色体上.请完成以下实验设计:
实验步骤:
㈠让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;
㈡统计子代的
 
,并记录.
实验结果预测及结论:
Ⅰ.若子代中出现
 
,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
Ⅱ.若子代全为
 
,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
 0  107552  107560  107566  107570  107576  107578  107582  107588  107590  107596  107602  107606  107608  107612  107618  107620  107626  107630  107632  107636  107638  107642  107644  107646  107647  107648  107650  107651  107652  107654  107656  107660  107662  107666  107668  107672  107678  107680  107686  107690  107692  107696  107702  107708  107710  107716  107720  107722  107728  107732  107738  107746  170175 

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