5.遗传与变异
已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,刚毛(B)对截毛(b)为显性;果蝇灰身和黑身是由常染色体上的一对等位基因控制,灰身(V)对黑身(v)为显性,如图.
(1)在某个果蝇种群中,若仅考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,那么雄果蝇的基因型除了有XBYB(如图所示)外,还有XBYb、XbYB、XbYb
(2)将两只刚毛果蝇杂交,若子代雄果蝇全为刚毛,雌果蝇中既有刚毛又有截毛,则这两只果蝇的基因型是XBXb、XbYB
(3)有一只XXY的截毛果蝇,双亲均为刚毛,分析其变异的原因时发现: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XBXb、XBYb
(4)种群中有各种性状的雌果蝇,现有一灰身刚毛雄果蝇,若要通过一次杂交实验判定它的基因型,应选择表现型为黑身截毛雌果蝇与该果蝇交配.若子代果蝇均为灰身刚毛,则该雄果蝇的基因型为VVXBYB;若子代中灰身刚毛:灰身截毛:黑身刚毛:黑身截毛=1:1:1:1,则可以确定该雄果蝇体色的基因型是Vv.
(5)若要完全确定该果蝇的基因型,还需进一步分析.如果子代中雄性的表现型是雄性全是刚毛,则该雄果蝇的基因型为VvXbYB;如果子代中雌性的表现型是雌性全是刚毛,则该雄果蝇的基因型为VvXBYb
19.某种牵牛花的花瓣中含有红、黄、蓝三种色素,这些色素由A/a、B/b、G/g三对等位基因控制合成,各种色索的合成与有关基因的关系如图1.花瓣的颜色除了红色、黄色和蓝色外,还会出现蓝色物质与红色物质混合的紫色、蓝色物质与黄色物质混合的绿色,缺乏上述三种色素时花瓣呈白色.

(1)基因型为AaBbGg的牵牛花植株花瓣颜色为紫色;含A但不含B基因的牵牛花植株t花瓣颜色表现为黄色或绿色.
(2)任意选取两株蓝色牵牛花杂交,子代可能出现的性状及其分离比为全部蓝色或者蓝色:白色=3:1,子代中纯合蓝花植株的基因型为aabbGG或aaBBGG.
(3)已知AA基因型受精卵不能发育成种子,A、B基因在染色体上的位置关系有三种情况,如图2.
①如果基因A/a、B/b的位置关系如图I,用两株基因型为AaBb的红花植株杂交,子代的性状及其分离比为红花:黄花:白花=3:1:2.
②如果两株基因型为AaBb的红花植株杂交,于代的性状及其分离比为红花:白花=2:1,则基因A/a、B/b的位置关系应该如图2中的Ⅱ或Ⅲ所币.
③如果基因A/a、B/h的位置关系如图Ⅲ,在仅考虑遗传因素的情况下,两株基因型为AaBb的红花植株杂交,子代出现黄花植株可能是由于亲本产生配于时发生了染色体变异、基因突变或同源染色体的非姐妹染色单体交叉互换等情况引起的.若该黄花植株是由于l条染色体片段缺失引起的,将该植株根尖分生区细胞固定后,利用荧光染剂对B.b基因进行标记,则在分裂中期的细胞中能观察到2或4个荧光点.
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