3.果蝇以发酵烂水果上的酵母为食,广泛分布于世界各温带地区.果蝇具有生活周期短、容易饲养、繁殖力强、染色体数目少而易于观察等特点,因而是遗传学研究的最佳材料.
(1)现有两瓶世代连续的果蝇,甲瓶中的个体全为灰身,乙瓶中的个体既有灰身也有黑身.让乙瓶中的全部灰身果蝇与异性黑身果蝇交配,若后代只有一种性状,则可以认为乙瓶中果蝇为亲本.
(2)图1表示雌果蝇一个卵原细胞,染色体1、2、3、4为常染色体.该细胞经减数分裂过程形成的卵细胞的基因组成为(不考虑交叉互换)BVH或BVh或bvH或bvh;如果考虑发生了一次交叉互换,则交叉互换发生在染色体1和2或3和4(填编号)之间.

(3)果蝇体细胞内染色体组成如图2所示.果蝇的直翅基因和弯翅基因位于在第 IV号染色体上,灰身基因和黑体基因位于第II号染色体上.研究人员用直翅、灰身、红眼果蝇作母本和弯翅、黑身、白眼果蝇作父本杂交得F1,F1全为直翅灰身红眼,再用F1雄果蝇与弯翅、黑身、白眼雌果蝇杂交得F2,若子代出现8种表现型且比例相等,则红眼和白眼这对等位基因的位置是:一定不在第 II号和第 IV号染色体上.
(4)果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性.灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇,原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)
①用该黑檀体果蝇与基因型为EE(填EE或Ee或ee)的果蝇杂交,获得F1
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.
结果预测:如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.
18.回答下列有关遗传的问题:
(1)有两种罕见的家族遗传病,致病基因分别位于常染色体和性染色体上.一种先天代谢病称为黑尿病(A,a),病人的尿在空气中一段时间后,就会变黑.另一种因缺少珐琅质而牙齿为棕色(B,b).图1为一家族遗传图谱.
①棕色牙齿是位于X染色体上的显性基因决定的.
②写出3号个体可能的基因型:AaXBY.7号个体基因型可能有2种.
③若10号个体和14号个体结婚,生育一个棕色牙齿的女儿几率是$\frac{1}{4}$.
④假设某地区人群中每10 000人当中有1个黑尿病患者,每1 000个男性中有3个棕色牙齿.若10号个体与该地一表现正常的男子结婚,则他们生育一个棕色牙齿并患有黑尿病的孩子的几率为$\frac{1}{404}$.

(2)研究表明,人的ABO血型不仅由位于第9号染色体上的IA、IB、i基因决定,还与位于第19号染色体上的H、h基因有关.在人体内,前体物质在H基因的作用下形成H物质,而hh的人不能把前体物质转变成H物质.H物质在IA基因的作用下,形成凝集原A;H物质在IB基因的作用下形成凝集原B;而ii的人不能转变H物质.其原理如图2所示.
①根据上述原理,具有凝集原A的人应该具有H基因和IA基因.
②某家系的系谱图如图3所示.Ⅱ-2的基因型为 hhIBi,那么Ⅲ-2的基因型是HhIAIB
③一对基因型为HhIAi和HhIBi的夫妇,生血型表现为O型血孩子的几率是$\frac{7}{16}$.
 0  122656  122664  122670  122674  122680  122682  122686  122692  122694  122700  122706  122710  122712  122716  122722  122724  122730  122734  122736  122740  122742  122746  122748  122750  122751  122752  122754  122755  122756  122758  122760  122764  122766  122770  122772  122776  122782  122784  122790  122794  122796  122800  122806  122812  122814  122820  122824  122826  122832  122836  122842  122850  170175 

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