16.图1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)的等位基因位于X、Y染色体的同源区段.

请分析回答:
(1)基因B和b的根本区别是脱氧核苷酸(或碱基)序列不同,它们所控制性状的遗传遵循基因分离定律.若只考虑这对基因,截毛雄果蝇的基因型可表示为XbYb
(2)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.从变异类型分析,此变异属于染色体数目变异.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1、2、4条(写出全部可能的数目).
(3)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表所示:
无眼野生型
F1085
F279245
据此判断,显性性状为野生型,理由是F1全为野生型(F2中野生型:无眼=3:1).
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:让正常无眼果蝇与野生型(纯合)单体果蝇交配,获得子代;统计子代的性状表现,并记录.
实验结果预测及结论:
Ⅰ.若子代中出现野生型果蝇和无眼果蝇且比例为1:1,则说明无眼基因位于Ⅳ号染色体上;
Ⅱ.若子代全为野生型,说明无眼基因不位于Ⅳ号染色体上.
11.小鼠是遗传学常用的实验材料,XY型性别决方式.下面是关于小鼠某些性状的遗传实验:
(1)在一隔离饲养了多代的有毛小鼠种群中,偶然发现一对有毛鼠产下的一窝鼠仔中有几只无毛小鼠.无毛小鼠全身裸露无毛,并终生保持无毛状态.科研人员为了研究小鼠的无毛性状,继续让这对有毛鼠杂交多次,每窝都有无毛雄鼠和无毛雌鼠出生.
①科研人员初步判断:小鼠的无毛性状源于基因突变,不是营养不良或环境条件造成.他们作出这一判断的理由是无毛性状在后代重复出现.
②若已证明该变异源于基因突变,根据这对有毛鼠的多次杂交后代,还可判定无毛基因不是细胞质基因,其依据是杂交后代不具有母系遗传现象.
③为了进一步确定这对亲本有毛鼠已携带无毛突变基因,可用无毛基因作探针直接进行检测,该方法利用的原理是DNA分子杂交.
(2)小鼠毛色的黄与灰、尾形的弯曲与正常各为一对相对性状,分别由等位基因R、r和T、t控制.在毛色遗传中,具有某种纯合基因型的合子不能完成胚胎发育.从鼠群中选择多只基因型相同的雄鼠作父本,多只基因型相同的雌鼠作母本,杂交所得F1的表现型及比例如下表所示,请分析回答:
黄毛尾弯曲黄毛尾正常灰毛尾弯曲灰毛尾正常
$\frac{2}{12}$$\frac{2}{12}$$\frac{1}{12}$$\frac{1}{12}$
$\frac{4}{12}$0$\frac{2}{12}$0
①验中亲本的基因型是RrXTY、RrXTXt
②若只考虑小鼠毛色的遗传,让F1代的全部雌雄个体随机交配,在得到的F2代群体中,r基因的基因频率为75%.
③让F1代的全部黄毛尾正常雄鼠与黄毛尾弯曲雌鼠杂交,F2代中灰毛鼠弯曲雌鼠占的比例为$\frac{1}{8}$.
④若F1代出现了一只正常尾雌鼠,欲通过杂交实验探究这只雌鼠是否是基因突变的结果还是由环境因素引起的,写出能达到这一目的杂交亲本,并作出相应的实验结果预期.
亲本组合:此尾正常雌鼠×尾弯曲雄鼠.
预期实验结果:
i.若是由基因突变导致,则杂交后代的表现为后代雌鼠全为弯曲尾,雄鼠全为正常尾;
ii.若是由环境因素导致,则杂交后代的表现为后代雄鼠出现弯曲尾.
 0  139285  139293  139299  139303  139309  139311  139315  139321  139323  139329  139335  139339  139341  139345  139351  139353  139359  139363  139365  139369  139371  139375  139377  139379  139380  139381  139383  139384  139385  139387  139389  139393  139395  139399  139401  139405  139411  139413  139419  139423  139425  139429  139435  139441  139443  139449  139453  139455  139461  139465  139471  139479  170175 

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