家蚕是重要的经济昆虫,性别决定方式为ZW型。家蚕体表有斑纹和无斑纹由位于常染色体上的基因A、a控制。斑纹的颜色深浅受基因B、b影响。在育种实验中,以纯合无斑纹品种甲为母本,纯合深斑纹品种乙为父本进行杂交,F1全为无斑纹。F1雌雄交配,F2性状分离比情况如下表:请分析回答以下问题:
(1)在有斑纹和无斑纹的性状中,_____ 为显性。已知斑纹由色素分子堆积产生,可推测A基因控制合成的酶能够催化色素分子_____ (填“合成”或“分解”)。
(2)研究发现,相对于雌蚕,雄蚕的食量少、吐丝量高且蚕丝品质优良。生产实践中利用A、a和B、b两对基因设计杂交组合,可以根据子代体表斑纹特征把雌性和雄性区分开。选择基因型为_____ 的雌蚕与基因型为_____ 的雄蚕杂交,子代中性状为_____ 的个体即为雄蚕。
(3)为了更快速地筛选雄蚕,研究人员欲选育合适的母本用于生产。已知将条件致死基因(D)导入蚕体内,转基因蚕在持续低温(如10℃)条件下培养会死亡,在20℃条件下培养正常存活。将D基因导入雌蚕_____ (填“常”“Z”或“W”)染色体上可获得符合生产要求的母本。将该转基因雌蚕与普通雄蚕杂交,子代平均分成甲乙两组,甲组在10℃条件下培养,乙组在20℃下培养,选择_____ 组子代即全为雄蚕。另一组在育种上存在的意义是_____ 。
无斑纹 | 深斑纹 | 浅斑纹 | |
雌性 | 6 | 1 | 1 |
雄性 | 6 | 2 | 0 |
(2)研究发现,相对于雌蚕,雄蚕的食量少、吐丝量高且蚕丝品质优良。生产实践中利用A、a和B、b两对基因设计杂交组合,可以根据子代体表斑纹特征把雌性和雄性区分开。选择基因型为
(3)为了更快速地筛选雄蚕,研究人员欲选育合适的母本用于生产。已知将条件致死基因(D)导入蚕体内,转基因蚕在持续低温(如10℃)条件下培养会死亡,在20℃条件下培养正常存活。将D基因导入雌蚕
更新时间:2024-01-28 21:41:59
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【推荐1】穆勒由于对辐射诱发基因突变的研究而获得诺贝尔奖,其中最为人称道的还是他设计出的一系列检测和保存基因突变的方法。
(1)若果蝇的常染色体发生隐性致死突变,则此基因始终保持在_________________ (填“纯合子”或“杂合子”)中,在逐代的随机交配中,基因频率会逐渐___________________ (填“升高”、“降低”或“不变”)。
(2)已知果蝇2号染色体上翻翅(A)对正常(a)为显性、星状眼(B)对正常眼(b)为显性,穆勒创建了突变体果蝇品系,部分基因分布如图1所示。A、B基因同时具有纯合致死效应,两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程中不发生交叉互换,这种品系的果蝇自由交配后代基因型为_________________ ,这种后代不发生分离的品系称为平衡致死系。
(3)利用平衡致死系创立的2号染色体突变检测技术路线(如图2),可检测出未知基因突变的类型(如显/隐性、是否致死等)。
①若在F1代观察到了新性状,则突变类型为_________________ ;
②若无,则取F1代翻翅正常眼个体随机交配,观察F2代的表现型和比例。
若F2中新性状个体占1/12,则突变类型为_________________ ;
若F2中未出现新性状,则突变类型为_________________ ,突变基因保存在表现型为_________________ 的果蝇中,在其逐代的随机交配中,突变基因的基因频率_________________ (填“升高”、“降低”或“不变”)。这种果蝇是突变基因与A基因的平衡致死系。
(1)若果蝇的常染色体发生隐性致死突变,则此基因始终保持在
(2)已知果蝇2号染色体上翻翅(A)对正常(a)为显性、星状眼(B)对正常眼(b)为显性,穆勒创建了突变体果蝇品系,部分基因分布如图1所示。A、B基因同时具有纯合致死效应,两对等位基因功能互不影响,且在减数分裂过程中不发生交叉互换,这种品系的果蝇自由交配后代基因型为
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/12/13/2871478320840704/2874689870536704/STEM/bdff8db00e804088ad21e19b7608ca89.png?resizew=435)
(3)利用平衡致死系创立的2号染色体突变检测技术路线(如图2),可检测出未知基因突变的类型(如显/隐性、是否致死等)。
①若在F1代观察到了新性状,则突变类型为
②若无,则取F1代翻翅正常眼个体随机交配,观察F2代的表现型和比例。
若F2中新性状个体占1/12,则突变类型为
若F2中未出现新性状,则突变类型为
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【推荐2】为了研究小家鼠的毛色与尾形的遗传规律,科研工作者以黄毛弯曲尾、灰毛弯曲尾、灰毛正常尾三个品系的小家鼠为材料,进行杂交实验。控制毛色和尾形的基因分别用B(b)和D(d)表示,其中至少有一对等位基因位于X染色体上。请分析回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/3/9/1639955079651328/1640178386264064/STEM/90eca3fe043244f3b1706750d776958b.png?resizew=485)
(1)实验一中亲本无论正交、反交,F1的弯曲尾和正常尾个体中,雌雄比例接近1:1,说明控制尾形的基因位于_____ 染色体上;控制毛色和尾形的两对基因的传递符合自由组合定律。实验二亲本中黄毛弯曲尾和灰毛正常尾个体的基因型分别是_________ 。
(2)研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,弯曲尾基因具有致死效应,致死的基因型为________ 。
(3)另一些研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系中,在弯曲尾基因所在染色体上存在隐性致死基因(a),该基因纯合致死。
①不考虑染色体交叉互换,a基因的存在_____ (填“能”或“不能”)解释F2弯曲尾和正常尾的数量比。
②在进一步研究中,研究者又提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系隐性致死基因不同(分别用a1和a2表示),它们在染色体上的位置如图2所示.其中a1a1和a2a2致死,a1a2不致死.a1和a2_______ (填“属于”或“不属于”)等位基因,理由是_________ 。
③若以上假设成立,则图2中的黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系杂交,后代弯曲尾与正常尾的比例为_________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/3/9/1639955079651328/1640178386264064/STEM/90eca3fe043244f3b1706750d776958b.png?resizew=485)
(1)实验一中亲本无论正交、反交,F1的弯曲尾和正常尾个体中,雌雄比例接近1:1,说明控制尾形的基因位于
(2)研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,弯曲尾基因具有致死效应,致死的基因型为
(3)另一些研究者在解释以上尾形的遗传现象时提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系中,在弯曲尾基因所在染色体上存在隐性致死基因(a),该基因纯合致死。
①不考虑染色体交叉互换,a基因的存在
②在进一步研究中,研究者又提出,黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系隐性致死基因不同(分别用a1和a2表示),它们在染色体上的位置如图2所示.其中a1a1和a2a2致死,a1a2不致死.a1和a2
③若以上假设成立,则图2中的黄毛弯曲尾品系和灰毛弯曲尾品系杂交,后代弯曲尾与正常尾的比例为
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名校
【推荐3】某昆虫的性别决定方式为XY型,该昆虫体色由位于2号染色体上的一组等位基因CR、CY、CB决定,还与另一对等位基因A、a(不在2号染色体上)有关,如下图所示。昆虫的翅型(长翅、短翅)由位于3号染色体上一对等位基因E、e控制,为研究昆虫翅型的遗传规律,研究者进行了2组实验,结果如下表所示:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/11/26/64221faa-c8e5-4c7a-a1c0-fba549275340.png?resizew=340)
注:A对a完全显性,CR对CY、CY对CB完全显性
请回答下列问题:
(1)长翅与短翅是一对相对性状,可根据上表中的组合______ 判定______ 是显性性状。
(2)上表两组的F1中长翅个体基因型______ (填“相同”或“不同”),组合I的杂交实验在经典遗传学上被称为______ 。
(3)CR、CY、CB遵循基因的______ 定律,理论上根据该昆虫种群中某一体色的基因型种类,即可判断A、a基因所在的位置。若A、a基因位于X、Y染色体的同源区,则体色为棕色的个体的基因型有______ 种。
(4)若黄色个体的基因型有6种,则红色个体中纯合子的基因型有______ (写出基因型)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/11/26/64221faa-c8e5-4c7a-a1c0-fba549275340.png?resizew=340)
注:A对a完全显性,CR对CY、CY对CB完全显性
组合 | 亲本表现型 | F1表现型和个体数目 | |
长翅 | 短翅 | ||
Ⅰ | 长翅×短翅 | 503 | 497 |
Ⅱ | 长翅×短翅 | 930 | 0 |
请回答下列问题:
(1)长翅与短翅是一对相对性状,可根据上表中的组合
(2)上表两组的F1中长翅个体基因型
(3)CR、CY、CB遵循基因的
(4)若黄色个体的基因型有6种,则红色个体中纯合子的基因型有
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【推荐1】某雌雄异株的二倍体植物,性别决定方式为XY型,其花色有红、白两种,由常染色体上两对等位基因A、a与B、b控制,A控制形成红花,a控制形成白花,基因B可抑制基因A的作用。其叶型有宽叶、窄叶两种则受另一对等位越因D、d控制,其中雄株窄叶比例远高于雌株。现取雌雄两株植株进行杂交实验,其结果如下表所示,请回答以下相关问题:
(1)该植株的上述三对基因___________ (是/否)符合自由组合定律,宽叶相对于窄叶为___________ 性状,控制基因位于___________ 染色体上。
(2)基因A与基因a控制花色不同的根本原因是_______________ ,本实验亲本的基因型是___________ 。
(3)欲通过杂交后代反映F1中红花宽叶雄株所产生的配子种类与比例,请从F1中选择合适个体进行实验,用遗传图解表示整个过程。____________________________
(4)若只考虑花色,取F1中的白花相互杂交得到F2,则F2中红花所占比例是___________ ,后代红花中纯合子占了___________ ,该杂交过程中___________ (需要/不需要)去雄。
亲本 | F1 | 白花宽叶 | 白花窄叶 | 红花宽叶 | 红花窄叶 |
父本:红花窄叶 | 雄株 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
母本:白花宽叶 | 雌株 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
(1)该植株的上述三对基因
(2)基因A与基因a控制花色不同的根本原因是
(3)欲通过杂交后代反映F1中红花宽叶雄株所产生的配子种类与比例,请从F1中选择合适个体进行实验,用遗传图解表示整个过程。
(4)若只考虑花色,取F1中的白花相互杂交得到F2,则F2中红花所占比例是
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名校
【推荐2】果蝇的体色黄身(A)对灰身(a)为显性,翅形长翅(B)对残翅(b)为显性,两对基因位于不同的常染色体上,野生型果蝇翅色是无色透明的。
(1)用AaBb个体与灰身残翅个体进行正交和反交,子代黄身长翅:黄身残翅:灰身长翅:灰身残翅的比例分别为1:3:3:3和1:1:1:1。经研究发现其原因是存在配子致死现象,即基因型为______ 的配子部分死亡。若将AaBb的雌雄个体相互交配,则子代灰身残翅占______ 。
(2)Gal4/UAS是存在于酵母菌中的基因表达调控系统,Gal4基因表达的Gal4蛋白是一类转录因子,能够与特定的DNA序列UAS结合,驱动UAS下游基因的表达。将一个Gal4基因插入到雄果蝇的一条3号染色体上,将另一UAS-绿色荧光蛋白基因随机插入到雌果蝇的某条染色体上。
①甲科研小组利用上述的一对转基因雌雄果蝇进行杂交得到F1,其中绿色翅:无色翅=1:3,将F1中绿色翅雌雄个体随机交配得到F2,其中绿色翅:无色翅=9:7。据此判断UAS-绿色荧光蛋白基因是否插入到3号染色体上?依据是_____________ 。
②乙科研小组在重复甲组的实验时,发现F2中雌雄果蝇的翅色比例不同,最可能的原因是______ 。若统计F2中绿色翅雌性:无色翅雌性:绿色翅雄性:无色翅雄的比例为______ ,说明推测是正确的。
③丙科研小组在重复甲组的实验时,发现F2中绿色翅:无色翅的比例为______ ,判断出UAS-绿色荧光蛋白基因插入到3号染色体上。
(1)用AaBb个体与灰身残翅个体进行正交和反交,子代黄身长翅:黄身残翅:灰身长翅:灰身残翅的比例分别为1:3:3:3和1:1:1:1。经研究发现其原因是存在配子致死现象,即基因型为
(2)Gal4/UAS是存在于酵母菌中的基因表达调控系统,Gal4基因表达的Gal4蛋白是一类转录因子,能够与特定的DNA序列UAS结合,驱动UAS下游基因的表达。将一个Gal4基因插入到雄果蝇的一条3号染色体上,将另一UAS-绿色荧光蛋白基因随机插入到雌果蝇的某条染色体上。
①甲科研小组利用上述的一对转基因雌雄果蝇进行杂交得到F1,其中绿色翅:无色翅=1:3,将F1中绿色翅雌雄个体随机交配得到F2,其中绿色翅:无色翅=9:7。据此判断UAS-绿色荧光蛋白基因是否插入到3号染色体上?依据是
②乙科研小组在重复甲组的实验时,发现F2中雌雄果蝇的翅色比例不同,最可能的原因是
③丙科研小组在重复甲组的实验时,发现F2中绿色翅:无色翅的比例为
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(0.15)
解题方法
【推荐3】孕妇通过饮食摄入的为普通叶酸,并不能直接被吸收利用,需要在相关酶的催化作用下才能转化为活性叶酸(即四氢叶酸)被吸收利用,同时伴随着同型半胱氨酸转化为甲硫氨酸。叶酸代谢异常是胎儿DNA低甲基化,染色体不分离,神经管缺陷的重要原因。MTHFR和MTRR基因发生突变,对应酶的活性降低,活性叶酸水平降低。下图分别是叶酸代谢途径和叶酸代谢异型的两个家庭成员的MTHFR和MTRR基因检测情况。
注:测序结果只给出其一条链(编码链)的碱基序列,【667C/T】表示两条同源染色体上MTHFR基因编码链的第667位碱基分别为C和T,其他类似。
(1)据图可看出,基因与物质代谢途径和遗传病的关系是____ 。
(2)控制叶酸代谢的基因MTHFR基因和MTRR基因,分别位于人体的1号染色体和5号染色体,根据题意可知,叶酸代谢异常的患者至少有____ 个突变位点,这是由于DNA分子发生____ ,从而引起基因碱基序列的改变。
(3)根据题意,写出导致家庭1患病男孩患病的基因名称及其序列:____ ;写出导致家庭2患病女孩患病的基因名称及其序列:____ 。若家庭1的姐姐与家庭2的哥哥婚配,后代患病的概率是____ 。
(4)孕妇要补充叶酸的原因是____ 。
家庭1 | 家庭2 | |||||||
个体 | 母亲 | 父亲 | 姐姐 | 男孩 | 母亲 | 父亲 | 哥哥 | 女孩 |
表型 | 正常 | 正常 | 正常 | 患病 | 正常 | 正常 | 正常 | 患病 |
MTHFR因测序结果 | 【667C/T】 | 【1298A/C】 | 【667C/C】 【1298A/T】 | ? | 【667C/C】 | 【1298A/A】 | 【605C/C】 【731A/A】 | ? |
MTRR基因测序结果 | 【66A/A】 | 【66A/A】 | 【66A/A】 | ? | 【66A/G】 | 【66A/G】 | 【66A/G】 | ? |
(1)据图可看出,基因与物质代谢途径和遗传病的关系是
(2)控制叶酸代谢的基因MTHFR基因和MTRR基因,分别位于人体的1号染色体和5号染色体,根据题意可知,叶酸代谢异常的患者至少有
(3)根据题意,写出导致家庭1患病男孩患病的基因名称及其序列:
(4)孕妇要补充叶酸的原因是
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(0.15)
【推荐1】松毛虫是我国最主要的森林害虫,性别决定方式为ZW型(2N=60),赤眼蜂是可用于针对松毛虫等害虫的卵期寄生蜂,运用赤眼蜂可进行生物防治。赤眼蜂的性别由染色体数目决定,二倍体为雌性,单倍体为雄性。
(1)雄性松毛虫的性染色体组成为_________ 。自然界雌雄松毛虫的比例接近1∶1,其原因是_________________ 。
(2)野生型松毛虫全体布满黑色的毛,某兴趣小组偶然发现一只白色雄虫。该兴趣小组让该白色雄虫与多只黑色雌虫杂交,结果为子代松毛虫雌虫∶雄虫=1∶1,雌雄子代中白色∶黑色均为1∶1 。故该组某同学提出白色松毛虫的出现属于__________ (填“显性”或“隐性”)突变,且黑白性状由常染色体上的基因控制,但是有同学认为相关基因可能位于性染色体上,请你利用子代松毛虫为实验材料,设计两个独立实验判断控制黑白性状的基因的位置(不考虑ZW的同源区段)。杂交组合______________ ;___________________ 。
(3)赤眼蜂可以进行有性生殖,也可以进行无性生殖。在有性生殖过程中,已交配的雌蜂可产生受精卵和未受精卵,其中受精卵发育成雌性后代。孤雌生殖过程中,经减数分裂后未受精的卵细胞直接发育成________ (性别)后代。
(4)Wolbachia(一种细菌)广泛寄生于赤眼蜂体内,可诱导其发生孤雌产雌生殖现象,即未受精的卵恢复二倍体发育成雌蜂。科研人员认为:Wolbachia使宿主细胞第一次有丝分裂失败,促使染色体数目________ ,导致未受精卵发育成雌性。为了探究四环素处理对赤眼蜂孤雌产雌生殖的影响,随机选取生长一致的多只赤眼蜂分为 4组,1组为对照组,喂食___________________________ ;其余3组分别喂食含有浓度为5 mg /mL、15 mg /mL、25 mg /mL四环素的蜂蜜水,连续饲喂4个世代。观察统计各世代赤眼蜂的子代雄蜂比,结果如图。由图可知,用___________ 处理可以获得最高程度赤眼蜂子代雄蜂比。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/4/13/2698932270088192/2699137089265664/STEM/1280460912914261a4fdcd47e2252489.png?resizew=414)
(5)请解释四环素是如何通过对Wolbachia的作用使赤眼蜂后代产生雄性个体的?________________ 。
(1)雄性松毛虫的性染色体组成为
(2)野生型松毛虫全体布满黑色的毛,某兴趣小组偶然发现一只白色雄虫。该兴趣小组让该白色雄虫与多只黑色雌虫杂交,结果为子代松毛虫雌虫∶雄虫=1∶1,雌雄子代中白色∶黑色均为1∶1 。故该组某同学提出白色松毛虫的出现属于
(3)赤眼蜂可以进行有性生殖,也可以进行无性生殖。在有性生殖过程中,已交配的雌蜂可产生受精卵和未受精卵,其中受精卵发育成雌性后代。孤雌生殖过程中,经减数分裂后未受精的卵细胞直接发育成
(4)Wolbachia(一种细菌)广泛寄生于赤眼蜂体内,可诱导其发生孤雌产雌生殖现象,即未受精的卵恢复二倍体发育成雌蜂。科研人员认为:Wolbachia使宿主细胞第一次有丝分裂失败,促使染色体数目
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/4/13/2698932270088192/2699137089265664/STEM/1280460912914261a4fdcd47e2252489.png?resizew=414)
(5)请解释四环素是如何通过对Wolbachia的作用使赤眼蜂后代产生雄性个体的?
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(0.15)
名校
【推荐2】果蝇的灰身对黑身为显性,由位于常染色体上的基因B控制,基因R或r位于X染色体的非同源区段,会影响雌、雄黑身果蝇的体色深度,现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1全为灰身,F1随机交配,F2表现型及数量如图所示。回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/5/28/1954969886621696/1957096423907328/STEM/7545c6265a554c938267401ed032ed27.png?resizew=230)
(1)在等位基因R、r中,能使黑身果蝇体色加深的基因是________ 。
(2)亲代果蝇的基因型为__________ ,F2灰身雌果蝇中纯合子占的比例为___________ 。
(3)现欲通过一次杂交获得同时具有三种表现型的雌雄果蝇,从现有的雌雄果蝇中选择,满足条件的基因型组合有_____________ 种。若选择的杂交亲本表现型不同,则杂交后代的表现型灰身:黑身:深黑身=___________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/5/28/1954969886621696/1957096423907328/STEM/7545c6265a554c938267401ed032ed27.png?resizew=230)
(1)在等位基因R、r中,能使黑身果蝇体色加深的基因是
(2)亲代果蝇的基因型为
(3)现欲通过一次杂交获得同时具有三种表现型的雌雄果蝇,从现有的雌雄果蝇中选择,满足条件的基因型组合有
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名校
【推荐3】科研人员得到4种浅红眼的果蝇突变体A、B、C和D,将它们分别与野生型果蝇进行杂交实验,结果如下表所示(“+”表示红眼,“m”表示浅红眼)。
(1)据表分析,4种突变体均是单基因的________ 性突变果蝇。
(2)突变位点在常染色体上的突变体有________ ,判断理由是对应的杂交实验中F1和F2果蝇的眼色表现________ 。
(3)突变位点一定在相同染色体上的突变体是________ ,判断理由是________ ,表明它们的突变位点都在_______ 染色体上。
(4)为探究不同浅红眼突变基因位点之间的关系,科研人员以不同突变体为材料进行了系列杂交实验。
①先进行“♀A×♂B”杂交,发现在F1果蝇中,所有个体均表现为浅红眼,由此得出的结论是____________________ 。
②又进行“♀B×♂C”杂交,发现F1果蝇全部表现为红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中红眼个体与浅红眼个体数量的比值约为9:7。由此判断,在F2雌性果蝇中红眼个体的比例为________ ,在F2雄性果蝇中红眼个体的比例为________ 。
③再进行“♀C×♂D”杂交,发现F1中雌性果蝇全部表现为红眼,而雄性个体全部表现为浅红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中,雌性个体有1/2表现为红眼,而雄性个体只有1%表现为红眼。由此判断,F1雌性果蝇在减数分裂形成卵细胞时,约有_______ %的初级卵母细胞在这两个眼色基因位点之间发生了1次交换。
组别 | 亲本果蝇 | F1果蝇的表现型 | F2果蝇的表现型及数量 | |||||
雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | 雌性 | 雄性 | |||
+ | m | + | m | |||||
Ⅰ | A | 野生型 | + | + | 762 | 242 | 757 | 239 |
Ⅱ | B | 野生型 | + | + | 312 | 101 | 301 | 105 |
Ⅲ | C | 野生型 | + | m | 114 | 104 | 111 | 102 |
Ⅳ | D | 野生型 | + | m | 160 | 151 | 155 | 149 |
(1)据表分析,4种突变体均是单基因的
(2)突变位点在常染色体上的突变体有
(3)突变位点一定在相同染色体上的突变体是
(4)为探究不同浅红眼突变基因位点之间的关系,科研人员以不同突变体为材料进行了系列杂交实验。
①先进行“♀A×♂B”杂交,发现在F1果蝇中,所有个体均表现为浅红眼,由此得出的结论是
②又进行“♀B×♂C”杂交,发现F1果蝇全部表现为红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中红眼个体与浅红眼个体数量的比值约为9:7。由此判断,在F2雌性果蝇中红眼个体的比例为
③再进行“♀C×♂D”杂交,发现F1中雌性果蝇全部表现为红眼,而雄性个体全部表现为浅红眼。再让F1雌雄果蝇相互交配,发现在F2果蝇中,雌性个体有1/2表现为红眼,而雄性个体只有1%表现为红眼。由此判断,F1雌性果蝇在减数分裂形成卵细胞时,约有
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