果蝇中野生型眼色的色素产生必须具有显性基因A。而第二个显性基因T使得色素呈紫色,但不含基因T时眼色仍为红色。不产生色素的个体的眼色呈白色。现有两个纯合品系杂交,结果如下图(已知其中一对基因位于X染色体上)。请分析回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2018/3/11/1899698872549376/1902071922114560/STEM/0e6e2144-a100-409a-bb04-ffec72aa5abf.png?resizew=363)
(1)上述实验结果表明,控制果蝇野生型眼色的两对基因在遗传时遵循___________ 定律;等位基因T、t位于___________ (填“常”或“X”)染色体上。
(2)亲本红眼雌果蝇的基因型为___________________ ;F1紫眼雌果蝇进行减数分裂所产生的配子及其比例为______________________ 。
(3)在F2中,白眼果蝇有__________ 种基因型,在白眼雌果蝇中纯合子占__________ 。
(4)某小组利用上述实验中果蝇为实验材料,尝试选择不同眼色的果蝇进行杂交,使杂交后代中白色果蝇只在雄性个体中出现。你认为该小组能否成功?__________ ,理由是______________________________ 。
(5)请据图写出P(亲本)杂交产生F1的遗传图解(要求写出配子)。
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(1)上述实验结果表明,控制果蝇野生型眼色的两对基因在遗传时遵循
(2)亲本红眼雌果蝇的基因型为
(3)在F2中,白眼果蝇有
(4)某小组利用上述实验中果蝇为实验材料,尝试选择不同眼色的果蝇进行杂交,使杂交后代中白色果蝇只在雄性个体中出现。你认为该小组能否成功?
(5)请据图写出P(亲本)杂交产生F1的遗传图解(要求写出配子)。
更新时间:2018-03-14 17:58:08
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【推荐1】果蝇的眼色有多种隐性突变类型,其中亮红眼由基因a控制,朱砂眼由基因b控制。纯合亮红眼雌果蝇与纯合朱砂眼雄果蝇杂交,结果如下。
请回答:
(1)根据结果推测,基因b位于____ 染色体上。亮红眼基因和朱砂眼基因的遗传是否遵循自由组合定律?_____ ,理由是____ 。
(2)杂交亲本的基因型为_____ 。
(3)科学家偶然发现了一只猩红眼果蝇,初步研究表明该性状为单基因隐性突变所致,请设计一次杂交实验探究猩红眼基因是否由亮红眼基因a突变而来。要求写出杂交方案和预期结果、结论。____ 。
表现型及比例 | ||
F1 | ♀ ♂ | 野生型 |
F2 | ♀ | 野生型:亮红眼=3:1 |
♂ | 野生型:朱砂眼:亮红眼:白眼=3:3:1:1 |
请回答:
(1)根据结果推测,基因b位于
(2)杂交亲本的基因型为
(3)科学家偶然发现了一只猩红眼果蝇,初步研究表明该性状为单基因隐性突变所致,请设计一次杂交实验探究猩红眼基因是否由亮红眼基因a突变而来。要求写出杂交方案和预期结果、结论。
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【推荐2】下图是某一年生自花传粉植物(2n=12)的某些基因在亲本细胞染色体上的排列情况。该种植物的高度由三对等位基因B、b,F、f,G、g共同决定,显性基因只有增高效应,且增高效应都相同,还可以累加,即显性基因的个数与植株高度呈正相关。已知图示中母本高75cm,父本高45cm,据此回答下列问题。
(1)若图示母本细胞正处于分裂过程中,则该细胞内可形成________ 个四分体。
(2)上述亲本杂交子代
的高度是________ cm,
自交后代有________ 种株高类型。若考虑图中所示全部基因,
测交后代高度为55cm的植株有________ 种基因型。
(3)该种植物红花与白花由两对等位基因控制,基因D、d位于1、2号染色体上,另一对等位基因为A、a,且D控制色素的合成,A抑制色素的合成。请完善下列实验步骤,探究基因A和a是否也位于1、2号染色体上(不考虑交叉互换和突变)。
第一步:选择基因型为AAdd与aaDD的纯合亲本进行杂交得到
种子。
第二步:种植
种子,待植株成熟让其自交,得到
种子。
第三步:种植
种子,待其长出花朵,观察统计花的颜色及比例。
结果及结论:
①若
植株的________ ,说明A、a不位于1、2号染色体上。
②若
植株的_________ ,说明A、a位于1、2号染色体上。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/2/12/2397456602718208/2397544580096000/STEM/36086ba44f094802a4053c06eb0fefa0.png?resizew=364)
(1)若图示母本细胞正处于分裂过程中,则该细胞内可形成
(2)上述亲本杂交子代
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/6058811c841c963ea48eb835a6f2dc28.png)
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(3)该种植物红花与白花由两对等位基因控制,基因D、d位于1、2号染色体上,另一对等位基因为A、a,且D控制色素的合成,A抑制色素的合成。请完善下列实验步骤,探究基因A和a是否也位于1、2号染色体上(不考虑交叉互换和突变)。
第一步:选择基因型为AAdd与aaDD的纯合亲本进行杂交得到
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第二步:种植
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第三步:种植
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结果及结论:
①若
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②若
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【推荐3】玉米条纹病由a细菌感染引起,叶枯病则由P细菌感染引起,玉米抗条纹病和不抗条纹 病是一对相对性状由基因A、a控制,抗叶枯病和不抗叶枯病由基因B、b控制,两对等位基因 独立遗传。以下是利用玉米品种甲、乙(均为纯种)所做实验的结果:
请据表回答:
(1)抗叶枯病的玉米品种是________ ,判断依据是________ 。
(2)若用两种细菌同时感染品种乙的多株植株,则成活率为________ 。
(3)以上述玉米品种甲、乙为亲本进行杂交,取其F2中的三棵植株分别编号1,2,3,让其自交,收获种子并分别播种于不同实验区中进行相应处理,统计各区的存活率,结果如下表:
据表推测:
①抗条纹病是__________ (填“显性性状”或“隐性性状”)。
②品种甲的基因型是_________ ,植株2的基因型是 ___________ 。
实验组别 | 品种 | 用 | 用 |
1 | 甲 | 均成活 | 均死亡 |
2 | 乙 | 均死亡 | 均成活 |
请据表回答:
(1)抗叶枯病的玉米品种是
(2)若用两种细菌同时感染品种乙的多株植株,则成活率为
(3)以上述玉米品种甲、乙为亲本进行杂交,取其F2中的三棵植株分别编号1,2,3,让其自交,收获种子并分别播种于不同实验区中进行相应处理,统计各区的存活率,结果如下表:
实验处理 | 无菌水 | α细菌 进行感染 | β细菌 进行感染 | α细菌+β细菌进 行双感染 |
植株1 自交后代存活率(%) | 100 | 25 | 0 | 0 |
植株2自交后代存活率(%) | 100 | 100 | 75 | 75 |
植株3 自交后代存活率(%) | 100 | 25 | 75 | 18.75 |
据表推测:
①抗条纹病是
②品种甲的基因型是
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【推荐1】下图为甲遗传病(基因为A、a)和乙遗传病(基因为B、b)家系图,其中Ⅱ1个体不携带乙病致病基因。请回答以下问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/5/23/2469115098521600/2475158661513216/STEM/cd553a1b85424a69b785bd41e18907d8.png?resizew=459)
(1)甲病由_______ 染色体上的______________ 性基因控制。
(2)Ⅱ2是纯合子的概率为_________ 。
(3)Ⅱ6的基因型是__________ 。
(4)Ⅲ1和Ⅲ4婚配生一个患病孩子的概率是__________ 。
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(1)甲病由
(2)Ⅱ2是纯合子的概率为
(3)Ⅱ6的基因型是
(4)Ⅲ1和Ⅲ4婚配生一个患病孩子的概率是
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解题方法
【推荐2】已知布偶猫(2n=38)的性别决定是XY型。布偶猫的毛色黑色和巧克力色由常染色体上等位基因B、b控制;另一对等位基因为R、r,其中R控制毛色为红色,r不直接控制毛色(若有基因r,基因B和b能正常表达毛色)。研究布偶猫毛色遗传机制的杂交实验,结果如下表。
回答下列问题:
(1)根据实验结果推测,控制巧克力色的基因为_____ (填“B”或“b”),毛色黑色和巧克力色两者显性的相对性为_____ 。若要研究布偶猫的基因组,需要测定布偶猫_____ 条染色体的DNA碱基序列。
(2)根据杂交实验结果,可以判断等位基因R、r位于_____ (填“常”或“X”)染色体上,控制红色的基因R与基因B和b的关系是_____ 。
(3)组合丙中母本的基因型为_____ 。若组合丙中F1的雌雄个体随机交配获得F2,则F2中巧克力色雌性布偶猫占_____ 。
(4)写出组合乙雌雄布偶猫为亲本的杂交过程的遗传图解。_____ 。
杂交组合 | P | F1 | ||
♀ | ♂ | ♀ | ♂ | |
甲 | 黑色 | 巧克力色 | 黑色 | 黑色 |
乙 | 红色 | 巧克力色 | 红-黑色 | 红色 |
丙 | 红-黑色 | 巧克力色 | 红-黑色:黑色:红-巧克力色:巧克力色=1:1:1:1 | 红色:黑色:巧克力色=2:1:1 |
(1)根据实验结果推测,控制巧克力色的基因为
(2)根据杂交实验结果,可以判断等位基因R、r位于
(3)组合丙中母本的基因型为
(4)写出组合乙雌雄布偶猫为亲本的杂交过程的遗传图解。
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解题方法
【推荐3】果蝇的正常翅和短翅由一对等位基因(Aa)控制,红眼和白眼由另一对等位基因(B/b)控制,上述两对等位基因均不位于Y染色体上。现有一群正常翅红眼雌、雄果蝇进行随机交配,其子代表型及比例如下表。
请回答下列问题:
(1)控制果蝇眼色和翅型的两对等位基因的遗传__________ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断的理由是__________ 。
(2)亲代雌果蝇的基因型为__________ ,其产生的配子基因型及比例分别为__________ 。
(3)F1中纯合正常翅红眼雌果蝇所占的比例为__________ 。若让F1个体进行随机交配,则F2中正常翅红眼雌果蝇个体比例为__________ 。
(4)现有一只纯合正常翅果蝇与一只短翅果蝇杂交,子代出现了一只短翅雄果蝇,不考虑表观遗传,其变异类型可能为__________ (写出两点即可);将该短翅雄果蝇与纯合正常翅果蝇进行杂交,__________ (填“可以”或“不可以”)区分上述变异类型,其原因是__________ 。
(5)请用遗传图解表示F2中杂合的短翅红眼雌果蝇与短翅白眼雄果蝇杂交得到子代的过程。__________ 。
F1 | 正常翅红眼 | 短翅红眼 | 正常翅白眼 | 短翅白眼 |
雄果蝇 | 1/4 | 1/12 | 1/8 | 1/24 |
雌果蝇 | 3/8 | 1/8 | 0 | 0 |
(1)控制果蝇眼色和翅型的两对等位基因的遗传
(2)亲代雌果蝇的基因型为
(3)F1中纯合正常翅红眼雌果蝇所占的比例为
(4)现有一只纯合正常翅果蝇与一只短翅果蝇杂交,子代出现了一只短翅雄果蝇,不考虑表观遗传,其变异类型可能为
(5)请用遗传图解表示F2中杂合的短翅红眼雌果蝇与短翅白眼雄果蝇杂交得到子代的过程。
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【推荐1】已知果蝇体色的灰体和黑檀体、刚毛的长和短各为一对相对性状,分别受一对等位基因(A、a和Bb)控制,且两对等位基因位于不同的染色体上。为了确定这两对相对性状的显隐性关系,以及控制它们的等位基因是位于常染色体上,还是位于X染色体上,某同学让一只雌性灰体短刚毛果蝇与一只雄性黑檀体短刚毛果蝇杂交,发现子一代中表现型及其分离比为灰体短刚毛:黑檀体短刚毛:灰体长刚毛:黑檀体长刚毛=3:3:1:1。回答下列问题:
(1)根据上述实验结果___ (选填“能”或“不能”)判断哪对基因位于性染色体上?
(2)如果体色基因位于X染色体上,刚毛基因位于常染色体上,灰体对黑檀体为显性,则亲本的基因型是____
(3)如果子一代雌雄个体均有长刚毛,则控制刚毛的基因位于____ 染色体上;如果子一代黑檀体果蝇中没有雄性个体,则控制体色基因值于___ 染色体上,且____ 性 状为显性。
(1)根据上述实验结果
(2)如果体色基因位于X染色体上,刚毛基因位于常染色体上,灰体对黑檀体为显性,则亲本的基因型是
(3)如果子一代雌雄个体均有长刚毛,则控制刚毛的基因位于
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【推荐2】黑腹果蝇中常见有黑体,小翅,焦刚毛等单突变体。科研小组欲利用野生型及黑体,小翅,焦刚毛等“单突变"纯合品系为材料培育出黑体小翅焦刚毛的“三突变”品系用于科研,科研小组开展的部分杂交实验如表所示。回答下列问题。
(1)根据杂交实验一可知,控制小翅的基因位于____________ (填“常染色体”或“X染色体”);控制灰体/黑体和长翅/小翅的两对基因遗传_______ . (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律。
(2)预期杂交实验二的F2_______ (填“会”或“不会”)出现9: 3: 3: 1的分离比,原因是______
(3)科研小组在杂交实验二F2中筛选到了小翅焦刚毛“双突变”的雄果蝇,利用该品系的雄果蝇可进一步培育出黑体小翅焦刚毛“三突变”品系的果蝇。分析F2中可筛选到部分小翅焦刚毛雄果蝇的原因是__________________________ 。
组别 | 确定杂交组合 | F1 | F2 |
实验一 | 黑体长翅(♀)×灰体小翅(♂) | 灰体长翅 | 6灰体长翅(♀):3灰体长翅(♂):3灰体小翅(♂):2黑体长翅(♀):1黑体长翅(♂):1黑体小翅(♂) |
实验二 | 长翅焦刚毛(♀)×小翅直刚毛(♂) | 1长翅直刚毛(♀) 1长翅焦刚毛(♂) |
(1)根据杂交实验一可知,控制小翅的基因位于
(2)预期杂交实验二的F2
(3)科研小组在杂交实验二F2中筛选到了小翅焦刚毛“双突变”的雄果蝇,利用该品系的雄果蝇可进一步培育出黑体小翅焦刚毛“三突变”品系的果蝇。分析F2中可筛选到部分小翅焦刚毛雄果蝇的原因是
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【推荐3】果蝇体细胞中有4对染色体,其中2、3、4号为常染色体,野生型果蝇翅色无色透明。Gal4/UAS是存在于酵母中的基因表达调控系统,Gal4基因表达的Gal4蛋白能够与特定的DNA序列UAS结合,并驱动UAS下游基因的表达。科研人员通过基因工程技术将一个Gal4基因插入到雄果蝇的一条3号染色体上,得到转基因雄果蝇甲。将另一UAS-绿色荧光蛋白基因(简称UAS-GFP基因)随机插入到雌果蝇的某条染色体上,得到转基因雌果蝇乙、丙。甲、乙、丙均为无色翅。为探究UAS-GFP基因插入的位置,进行了如下实验,请回答下列问题。
(1)实验一:甲与乙杂交得到F1,F1中绿色翅︰无色翅=1︰3。根据基因之间的关系分析F1出现绿色翅的原因:________________________________________________ 。根据F1结果________ 填(能或不能)判断UAS-GFP基因插入的位置在乙果蝇的3号染色体上,理由是________________________ 。将F1中绿色翅个体相互交配得到F2,F2中绿色翅︰无色翅=1︰1。若继续将F2中的雌雄个体随机交配,则F3的表现型及其比例为___________________ 。
(2)实验二:甲与丙杂交得到F1,将F1中绿色翅个体相互交配得到F2,发现F2雌雄果蝇翅色比例不同,推测最可能的原因是________________ ,F2果蝇的表现型及其比例若为________________ ,则说明推测的原因是正确的。
(1)实验一:甲与乙杂交得到F1,F1中绿色翅︰无色翅=1︰3。根据基因之间的关系分析F1出现绿色翅的原因:
(2)实验二:甲与丙杂交得到F1,将F1中绿色翅个体相互交配得到F2,发现F2雌雄果蝇翅色比例不同,推测最可能的原因是
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