5.果蝇为生物实验常用材料,进一步研究发现果蝇的性别与染色体组成有关,如下表,其中XXY个体能够产生正常配子.
果蝇的长翅(A)对残翅(a)为显性,基因位于常染色体上;红眼(R)对白眼(r)是显性,基因位于X染色体Ⅱ区域中(如图,Ⅱ、Ⅲ为非同源区段),该区域缺失的X染色体记为X-,其中XX-为可育雌果蝇,X-Y因缺少相应基因而死亡.
用长翅红眼雄果蝇(AaXRY)与长翅白眼雌果蝇(AaXrXr)杂交得到F1,发现残翅中有一只例外白眼雌果蝇(记为W).现将W与正常红眼雄果蝇杂交产生F2:
(1)根据F2性状判断产生W的原因
①若子代雄果蝇全为白眼,雌果蝇全为红眼,雌雄个体比值为1:1,则是由于亲代配子基因突变所致;
②若子代雄果蝇全为白眼,雌果蝇全为红眼,雌雄个体比值为2:1,则是由X染色体Ⅱ区段缺失所致;
③若子代雌雄个体中均有红眼和白眼两种性状,则是由性染色体数目变异所致.
(2)如果上述结论③成立,则W的基因型是XrXrY,F2中的果蝇有6种基因型.
(3)若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(位于同源区段Ⅰ上),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位于X染色体Ⅱ区段上,果蝇的性别常常需要通过眼色来识别.若只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB和XBYb外,还有XbYB、XbYb.种群中有各种性状的雄果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇(参考基因型为XRBYB),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表现型为白眼截毛雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现.
①如果子代果蝇均为刚毛,则该雄果蝇基因型是XBRYB;
②如果子代红眼果蝇为刚毛,白眼果蝇为截毛.则该雄果蝇基因型为XRBYb.
③如果子代红眼果蝇为截毛,白眼果蝇为刚毛,则雄果蝇基基因型为XbRYB.
0 133381 133389 133395 133399 133405 133407 133411 133417 133419 133425 133431 133435 133437 133441 133447 133449 133455 133459 133461 133465 133467 133471 133473 133475 133476 133477 133479 133480 133481 133483 133485 133489 133491 133495 133497 133501 133507 133509 133515 133519 133521 133525 133531 133537 133539 133545 133549 133551 133557 133561 133567 133575 170175
| 染色体组成 | XY | XYY | XX | XXY | XXX | YY |
| 性别 | 雄性 | 雌性 | 不发育 | |||
用长翅红眼雄果蝇(AaXRY)与长翅白眼雌果蝇(AaXrXr)杂交得到F1,发现残翅中有一只例外白眼雌果蝇(记为W).现将W与正常红眼雄果蝇杂交产生F2:
(1)根据F2性状判断产生W的原因
①若子代雄果蝇全为白眼,雌果蝇全为红眼,雌雄个体比值为1:1,则是由于亲代配子基因突变所致;
②若子代雄果蝇全为白眼,雌果蝇全为红眼,雌雄个体比值为2:1,则是由X染色体Ⅱ区段缺失所致;
③若子代雌雄个体中均有红眼和白眼两种性状,则是由性染色体数目变异所致.
(2)如果上述结论③成立,则W的基因型是XrXrY,F2中的果蝇有6种基因型.
(3)若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(位于同源区段Ⅰ上),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位于X染色体Ⅱ区段上,果蝇的性别常常需要通过眼色来识别.若只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XBYB和XBYb外,还有XbYB、XbYb.种群中有各种性状的雄果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇(参考基因型为XRBYB),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表现型为白眼截毛雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现.
①如果子代果蝇均为刚毛,则该雄果蝇基因型是XBRYB;
②如果子代红眼果蝇为刚毛,白眼果蝇为截毛.则该雄果蝇基因型为XRBYb.
③如果子代红眼果蝇为截毛,白眼果蝇为刚毛,则雄果蝇基基因型为XbRYB.