下图表示某果蝇的体细胞染色体及基因组成,果蝇的灰身和黑身由基因B和b决定,长翅和残翅由基因V和v决定。据图回答下列问题:
(1)该果蝇性别为________ ,如果进行的果蝇基因组测序,需要检测___________ 条染色体的DNA序列。
(2)若只考虑翅形,让该果蝇与基因型相同的异性果蝇交配得到F1,则F1中不同于亲本表现型及其比例为___________ 。若如再取F1中全部长翅个体随机交配,则F2中不同于亲本表现型及其比例为___________ 。
(3)若同时考虑翅形和体色,让该果蝇与基因型相同的异性果蝇交配得到F1,理论上,与亲本基因型不同的个体的基因型是___________ 。与亲本表现型不同的个体的表现型是___________ 。
(4)已知果蝇中,朱红眼与暗红眼是一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
据表判断:F和f基因最可能位于___________ 号染色体上,两亲本的基因型分别是___________ 。
(1)该果蝇性别为
(2)若只考虑翅形,让该果蝇与基因型相同的异性果蝇交配得到F1,则F1中不同于亲本表现型及其比例为
(3)若同时考虑翅形和体色,让该果蝇与基因型相同的异性果蝇交配得到F1,理论上,与亲本基因型不同的个体的基因型是
(4)已知果蝇中,朱红眼与暗红眼是一对相对性状(显性基因用F表示,隐性基因用f表示)。两只亲代果蝇杂交得到以下子代类型和比例:
灰身、暗红眼 | 灰身、朱红眼 | 黑身、暗红眼 | 黑身、朱红眼 | |
雌蝇 | 3/4 | 0 | 1/4 | 0 |
雄蝇 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 |
据表判断:F和f基因最可能位于
更新时间:2019-08-07 23:09:15
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【推荐1】家蚕的性别决定方式是ZW型。与雌蚕相比,雄蚕产丝多且质量高。家蚕卵(受精卵)的颜色受10号染色体上的两对等位基因A/a、B/b控制。a基因纯合时卵表现为杏黄色,b基因纯合时卵表现为黄褐色,a基因和b基因同时纯合则为黄色,其他基因型则表现为黑色,回答下列问题:
(1)家蚕卵色的遗传遵循_______ 定律。纯合杏黄色卵家蚕与纯杏黄褐色卵家蚕杂交,F1表型为_______ ,F1相互杂交,不考虑变异的情况下F2的表型及比例为_______ 。
(2)育种工作者用辐射诱变的方法处理上述F1,通过特定方法选出缺失a基因或b基因的个体。有人提出可通过正常黄色卵个体(aabb)与经辐射后的F1个体杂交来选择a基因或b基因缺失的个体。你_______ (填“同意”或“不同意”)他的观点,理由是(假设缺失a基因或b基因的配子存活力不受影响,且aa与a_表型相同,bb与b_表型相同)_______ 。
(3)若已获得a基因成b基因缺失的家蚕,再通过其他方法使有部分片段缺失的10号染色体转移到W染色体上,如图1所示。在产生配子时两条正常染色体移向一极,则仅考虑图中染色体和基因,该突变体能产生的两种配子分别为_______ 。进一步选育后共形成了甲、乙、丙、丁四个品系家蚕,染色体和基因组成如图2所示。通过在四个品系中选择特定的杂交组合,可实现连续多代根据卵色筛选雄蚕进行生产,请写出杂交和选择方案_______ (答出1种方案即可)。
(1)家蚕卵色的遗传遵循
(2)育种工作者用辐射诱变的方法处理上述F1,通过特定方法选出缺失a基因或b基因的个体。有人提出可通过正常黄色卵个体(aabb)与经辐射后的F1个体杂交来选择a基因或b基因缺失的个体。你
(3)若已获得a基因成b基因缺失的家蚕,再通过其他方法使有部分片段缺失的10号染色体转移到W染色体上,如图1所示。在产生配子时两条正常染色体移向一极,则仅考虑图中染色体和基因,该突变体能产生的两种配子分别为
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【推荐2】果蝇体表硬而长的毛称为刚毛,刚毛变短成为截刚毛,正常刚毛与截刚毛受等位基因B/b控制,现有一只杂合正常刚毛雌果蝇与一只截刚毛雄果蝇杂交,所得F1雌雄果蝇中均有正常刚毛果蝇和截刚毛果蝇,且比例为1∶1。该对等位基因在染色体上的位置不确定,分析回答下列问题:
(1)在果蝇中,______________ 为显性性状。
(2)若F1中隐性基因b的频率为2/3,则等位基因B/b位于_____________ 染色体上。若F1中显性基因B的频率为1/4,则F1自由交配所得的F2中截刚毛雄果蝇所占的比例为_____________ 。
(3)选择F1中正常刚毛雄果蝇与截刚毛雌果蝇杂交,通过观察子代中雌雄果蝇的刚毛性状,不能判断出等位基因B/b位于______________ 还是位于_____________ ,原因是_____________ 。
(1)在果蝇中,
(2)若F1中隐性基因b的频率为2/3,则等位基因B/b位于
(3)选择F1中正常刚毛雄果蝇与截刚毛雌果蝇杂交,通过观察子代中雌雄果蝇的刚毛性状,不能判断出等位基因B/b位于
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【推荐3】果蝇是遗传学常用研究的经典实验材料,其相对性状细眼(B)对粗眼(b)为显性,且控制眼形的基因位于Ⅲ号染色体上,野生果蝇种群均为粗眼个体。下图为雄果蝇的染色体图解。请回答下列问题:
(1)欲测定果蝇基因组的序列,需对其中的______________ 条染色体进行DNA测序。
(2)基因B和基因b中碱基的数目_______ (填“一定”或“不一定”)相同,在遗传时遵循__________ 定律。
(3)细眼基因(B)最初可能是由于_____________ 而出现的;已知含基因B的精子不具有受精能力,基因型为Bb的雌雄果蝇交配,子代果蝇的眼形及比例___________________ 。
(4)科研人员发现了一只细眼雌蝇,其一条Ⅲ号染色体缺失了一个片段。科学家用该雌蝇与多只野生型的雄果蝇交配,子代果蝇中雌蝇:雄蝇=2:1,则对该结果最合理的解释是________________________________ 。
(1)欲测定果蝇基因组的序列,需对其中的
(2)基因B和基因b中碱基的数目
(3)细眼基因(B)最初可能是由于
(4)科研人员发现了一只细眼雌蝇,其一条Ⅲ号染色体缺失了一个片段。科学家用该雌蝇与多只野生型的雄果蝇交配,子代果蝇中雌蝇:雄蝇=2:1,则对该结果最合理的解释是
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【推荐1】“端稳中国碗,装满中国粮”,为了育好中国种,科研人员开展了大量的研究。
材料一:二倍体作物M的品系甲有抗虫、高产等多种优良性状,但甜度不高。为了改良品系甲,增加其甜度,育种工作者在种质资源库中选取乙、丙两个高甜度的品系,用三个纯合品系进行杂交实验,结果如下表所示。通过对甲、乙、丙三个品系转录的mRNA分析,发现基因S与作物M的甜度相关,再通过基因重组技术,以Ti质粒为表达载体,以品系甲的叶片外植体为受体,培育出转S基因的新品系。
根据研究组的实验研究,回答下列问题:
(1)假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,则乙、丙杂交组合的F2中表型为甜的植株基因型有____ 种。若用乙、丙杂交组合的F2不甜的植株进行自交,F3中甜∶不甜比例为__________ 。
(2)据题意,将S基因导入品系甲的叶片细胞采用的是_________ 法。
材料二:大豆原产中国,通称黄豆,现广泛栽培于世界各地,是重要的粮食作物之一。已知大豆是雌雄同株植物,野生型大豆雌蕊与雄蕊育性正常。
(3)科学家用射线对大豆种群进行诱变处理,并从大豆种群中分离出两株雄性不育个体甲和乙,均为单基因隐性突变体。
①诱变可以使同一基因朝着不同的方向突变,也可使不同的基因突变,这体现了基因突变具有______ 的特点。
②某研究小组为探究上述两株突变体是同一基因突变还是不同基因突变所致,进行了如下实验:将突变体甲与野生型大豆杂交获得F1,再将F1与突变体乙杂交得F2,观察并统计F2雄性可育与雄性不育的比例。
Ⅰ.本实验不能直接将突变体甲与乙进行杂交的原因是_________ 。
II.按本实验方案实施,预测其实验结果及结论:若_______ ,说明这两种突变体是由不同基因突变所致。若______ ,说明这两种突变体是由同一基因突变所致。
材料一:二倍体作物M的品系甲有抗虫、高产等多种优良性状,但甜度不高。为了改良品系甲,增加其甜度,育种工作者在种质资源库中选取乙、丙两个高甜度的品系,用三个纯合品系进行杂交实验,结果如下表所示。通过对甲、乙、丙三个品系转录的mRNA分析,发现基因S与作物M的甜度相关,再通过基因重组技术,以Ti质粒为表达载体,以品系甲的叶片外植体为受体,培育出转S基因的新品系。
杂交组合 | F1表型 | F2表型 |
甲×乙 | 不甜 | 1/4甜、3/4不甜 |
甲×丙 | 甜 | 3/4甜、1/4不甜 |
乙×丙 | 甜 | 13/16甜、3/16不甜 |
(1)假设不甜植株的基因型为AAbb和Aabb,则乙、丙杂交组合的F2中表型为甜的植株基因型有
(2)据题意,将S基因导入品系甲的叶片细胞采用的是
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(3)科学家用射线对大豆种群进行诱变处理,并从大豆种群中分离出两株雄性不育个体甲和乙,均为单基因隐性突变体。
①诱变可以使同一基因朝着不同的方向突变,也可使不同的基因突变,这体现了基因突变具有
②某研究小组为探究上述两株突变体是同一基因突变还是不同基因突变所致,进行了如下实验:将突变体甲与野生型大豆杂交获得F1,再将F1与突变体乙杂交得F2,观察并统计F2雄性可育与雄性不育的比例。
Ⅰ.本实验不能直接将突变体甲与乙进行杂交的原因是
II.按本实验方案实施,预测其实验结果及结论:若
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【推荐2】玉米(2n=20)是我国栽培面积最大的作物,近年来常用的一种单倍体育种技术使玉米新品种选育更加高效。
(1)单倍体玉米体细胞的染色体数为_______ ,因此在____ 分裂过程中染色体无法联会,导致配子中无完整的______ 。
(2)研究者发现一种玉米突变体(S),用S的花粉给普通玉米授粉,会结出一定比例的单倍体籽粒(胚是单倍体;胚乳与二倍体籽粒胚乳相同,是含有一整套精子染色体的三倍体。见图1)
①根据亲本中某基因的差异,通过PCR扩增以确定单倍体胚的来源,结果见图2。
从图2结果可以推测单倍体的胚是由___ 发育而来。
②玉米籽粒颜色由A、a与R、r两对独立遗传的基因控制,A、R同时存在时籽粒为紫色,缺少A或R时籽粒为白色。紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中紫∶白=3∶5,出现性状分离的原因是_______ 。推测白粒亲本的基因型是_______ 。
③将玉米籽粒颜色作为标记性状,用于筛选S与普通玉米杂交后代中的单倍体,过程如下
请根据F1籽粒颜色区分单倍体和二倍体籽粒并写出与表现型相应的基因型_______ 。
(1)单倍体玉米体细胞的染色体数为
(2)研究者发现一种玉米突变体(S),用S的花粉给普通玉米授粉,会结出一定比例的单倍体籽粒(胚是单倍体;胚乳与二倍体籽粒胚乳相同,是含有一整套精子染色体的三倍体。见图1)
①根据亲本中某基因的差异,通过PCR扩增以确定单倍体胚的来源,结果见图2。
从图2结果可以推测单倍体的胚是由
②玉米籽粒颜色由A、a与R、r两对独立遗传的基因控制,A、R同时存在时籽粒为紫色,缺少A或R时籽粒为白色。紫粒玉米与白粒玉米杂交,结出的籽粒中紫∶白=3∶5,出现性状分离的原因是
③将玉米籽粒颜色作为标记性状,用于筛选S与普通玉米杂交后代中的单倍体,过程如下
请根据F1籽粒颜色区分单倍体和二倍体籽粒并写出与表现型相应的基因型
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【推荐3】致死基因的存在可影响后代性状分离比。现有两对等位基因均杂合的个体(设为AaBb),两对等位基因独立遗传,但具有某种基因型的配子或个体致死,不考虑环境因素对表现型的影响,回答下列问题:
(1)如该个体自交后代分离比为6:3:2:1,则推测原因可能是______ 。
(2)如该个体自交后代分离比为5:3:3:1,则推测原因可能是_____________ ;该个体亲本均为纯合子,则亲本的基因型为_________ 。
(3)在某种雌雄异体生物中获得基因型分别为AaXBXb、AaXBY的雌雄个体,让其相互交配.后代分离比也是6:3:2:1。能否根据后代的分离比及与性别的关系,判断致死基因是位于常染色体上还是性染色体上?请写出判断的依据(要求分别写出后代雌雄个体的分离比)。_______________________
(1)如该个体自交后代分离比为6:3:2:1,则推测原因可能是
(2)如该个体自交后代分离比为5:3:3:1,则推测原因可能是
(3)在某种雌雄异体生物中获得基因型分别为AaXBXb、AaXBY的雌雄个体,让其相互交配.后代分离比也是6:3:2:1。能否根据后代的分离比及与性别的关系,判断致死基因是位于常染色体上还是性染色体上?请写出判断的依据(要求分别写出后代雌雄个体的分离比)。
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(0.4)
【推荐1】某小组利用某二倍体自花传粉植物进行两组杂交实验,杂交涉及的四对相对性状分别是:红果(红)与黄果(黄)、子房二室(二)与子房多室(多)、圆形果(圆)与长形果(长)、单一花序(单)与复状花序(复)。实验数据如表。
回答下列问题:
(1)由题意可知,亲代的各个个体均为___________ (填“纯合子”或“杂合子”或“无法确定”);由表格数据可知,四对相对性状的显性性状分别是___________
(2)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因遗传遵循___________ 定律,理由是________ ;甲组实验F2中红二的基因型有________ 种,其中纯合子占比为________ ;
(3)根据表中数据可得出的结论是:控制乙组两对相对性状的基因位于_________ (填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是_________ ;
(4)基因A/a控制果形,基因B/b控制花序,根据表格判断,选出杂交组合乙中的A组杂交实验中F1个体中的2对基因在染色体上的位置示意图___________ (选“①”或“②”或“③”);B组F2表型及分离比不同于A组的原因是___________
组别 | 杂交组合 | F1表型 | F2表型及个体数 |
甲 | 红二×黄多 | 红二 | 450红二、160红多、150黄二、50黄多 |
红多×黄二 | 红二 | 460红二、150红多、160黄二、50黄多 | |
乙 | A组:圆单×长复 | 圆单 | 750圆单、250长复 |
B组:圆单×长复 | 圆单 | 660圆单、90圆复、90长单、160长复 | |
C组:圆复×长单 | 圆单 | 510圆单、240圆复、240长单、10长复 |
(1)由题意可知,亲代的各个个体均为
(2)根据表中数据可得出的结论是:控制甲组两对相对性状的基因遗传遵循
(3)根据表中数据可得出的结论是:控制乙组两对相对性状的基因位于
(4)基因A/a控制果形,基因B/b控制花序,根据表格判断,选出杂交组合乙中的A组杂交实验中F1个体中的2对基因在染色体上的位置示意图
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【推荐2】现有某异花传粉植物,体细胞和生殖细胞中均存在淀粉,而基因W失活(突变为w)后,不含淀粉。其花的颜色由H(黄色)和h(白色)一对相对基因控制,请根据所学知识回答下列问题:
(1)为确定有淀粉植株基因型是否为WW,最简捷的操作方法是__________________ 。
(2)在自然种群中,开黄色花植株占5/6,其中杂合子占1/5,该种群自由交配后子一代花色表现型及比例为______________ 。
(3)将开黄色花含淀粉的植株甲与开白色花不含淀粉的植株乙杂交,子代中开黄色花个体与开白色花个体比例为1:1,有淀粉个体与无淀粉个体比例为1:1,_________ (能不能)证明两对基因位于非源染色体上,因为______________________ 。
(4)若两对基因位于一对同源染色体上(不考虑交叉互换),则甲乙两植株杂交得到的子一代表现型及比例可能是:____________________ 、___________________ 。
(1)为确定有淀粉植株基因型是否为WW,最简捷的操作方法是
(2)在自然种群中,开黄色花植株占5/6,其中杂合子占1/5,该种群自由交配后子一代花色表现型及比例为
(3)将开黄色花含淀粉的植株甲与开白色花不含淀粉的植株乙杂交,子代中开黄色花个体与开白色花个体比例为1:1,有淀粉个体与无淀粉个体比例为1:1,
(4)若两对基因位于一对同源染色体上(不考虑交叉互换),则甲乙两植株杂交得到的子一代表现型及比例可能是:
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解题方法
【推荐3】果蝇是遗传学研究中常用的材料。为研究其相关性状的遗传特点,进行了一系列杂交实验。请回答下列问题:
(1)摩尔根和他的学生绘制出了果蝇各种基因在染色体上的相对位置,如图为部分基因位置图,该图表明基因和染色体的位置关系是_____ 。据图分析,摩尔根选用果蝇作为实验材料的优点是_____ 。
(2)果蝇长翅(A)对残翅(a)为显性,这一对等位基因位于常染色体上,研究发现杂合子的长翅果蝇产生的部分雄配子致死。杂交实验及结果如下:
据此分析,杂合长翅果蝇产生的含_____ 基因的雄配子致死,在此类型雄配子中致死率为_____ (用分数表示)。若图中F2的果蝇再自由交配,后代的表现型及比例是_____ 。
(3)果蝇某种眼色性状的遗传受B、b和D、d两对等位基因(两对基因完全显性)控制,不考虑基因位于X、Y同源区段和致死的情况。纯合粉红眼雌果蝇与纯合猩红眼雄果蝇杂交,F1代雌果蝇为紫眼,雄果蝇为粉红眼; F1代雌雄果蝇自由交配,F2的结果如下表所示:
据此分析,这两对等位基因在染色体上的位置关系为_____ ,亲本纯合粉红眼雌果蝇的基因型可能有_____ 种。
(4)选用前述纯合粉红眼雌果蝇与纯合猩红眼雄果蝇杂交重复上述实验,F2代出现了紫眼雄果蝇和白眼雄果蝇,结果如下表所示:
据此分析,F2代的雄果蝇中出现紫眼和白眼果蝇的原因是___ 。
(1)摩尔根和他的学生绘制出了果蝇各种基因在染色体上的相对位置,如图为部分基因位置图,该图表明基因和染色体的位置关系是
(2)果蝇长翅(A)对残翅(a)为显性,这一对等位基因位于常染色体上,研究发现杂合子的长翅果蝇产生的部分雄配子致死。杂交实验及结果如下:
据此分析,杂合长翅果蝇产生的含
(3)果蝇某种眼色性状的遗传受B、b和D、d两对等位基因(两对基因完全显性)控制,不考虑基因位于X、Y同源区段和致死的情况。纯合粉红眼雌果蝇与纯合猩红眼雄果蝇杂交,F1代雌果蝇为紫眼,雄果蝇为粉红眼; F1代雌雄果蝇自由交配,F2的结果如下表所示:
F2 | 雌果蝇 | 雄果蝇 |
紫 眼(只) | 500 | 0 |
猩红眼(只) | 0 | 500 |
粉红眼(只) | 500 | 500 |
(4)选用前述纯合粉红眼雌果蝇与纯合猩红眼雄果蝇杂交重复上述实验,F2代出现了紫眼雄果蝇和白眼雄果蝇,结果如下表所示:
F2 | 雌果蝇 | 雄果蝇 |
紫 眼(只) | 400 | 80 |
猩红眼(只) | 0 | 320 |
粉红眼(只) | 400 | 320 |
白 眼(只) | 0 | 80 |
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(0.4)
【推荐1】下图为ABO血型和M病的家系图。ABO血型中ⅠA、ⅠB基因的表达需要非同源染色体上H基因的存在,在只有h基因存在的情况下,ⅠA、ⅠB不能形成A、B抗原而表现为O型血;Ⅱ-3不携带i基因,Ⅱ-4不携带IA和i基因。M病由X染色体上的显性基因E控制,其中女性的体细胞内只有一条X染色体上的基因能表达(不考虑基因突变和染色体畸变)
请回答:
(1)ⅠA与ⅠB这两个基因间的显性表现形式的类型是________ (填“完全显性”、“不完全显性”或“共显性”)。根据题干信息判断,家系图中ABO血型的遗传遵循孟德尔的____ 定律。
(2)仅考虑M病,Ⅲ-8的基因型为______ 。仅考虑M病,Ⅱ-4能产生_______ 种配子。
(3)仅考虑ABO血型,III-7的基因型为____________ 。
(4)Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个患M病AB型男孩的概率为__________ 。
请回答:
(1)ⅠA与ⅠB这两个基因间的显性表现形式的类型是
(2)仅考虑M病,Ⅲ-8的基因型为
(3)仅考虑ABO血型,III-7的基因型为
(4)Ⅱ-3和Ⅱ-4再生一个患M病AB型男孩的概率为
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(0.4)
【推荐2】近百年来,果蝇由于容易饲养且繁殖速度快,因而广泛应用于遗传学研究的各方面。果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,分别由位于X染色体上R、r基因控制。下图为果蝇染色体图解,请回答下列问题:
(1)位于X染色体上的R、r基因是一对__________ 基因。
(2)若用一对红眼雌雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇,让子一代果蝇自由交配,理论上子二代红眼雌果蝇中杂合子比例为_________ 。
(3)若用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,在其子代中发现一只白眼雌果蝇,分析其体细胞染色体组成,发现其性染色体组成为XXY,从减数分裂过程中分析可能的原因是_______ 细胞形成过程异常造成的。
(4)果蝇缺失1条Ⅳ号染色体时仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中染色体数正常的红眼果蝇占_________ 。
(5)果蝇另有一种眼色由两对独立遗传的基因(A、a和D、d)控制,其中仅D、d位于X染色体上。A和D同时存在时果蝇表现为红眼,D存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼。已知一只纯合粉红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,F1全为红眼,则亲代雄果蝇的基因型为_______ ,若将F1雌雄果蝇随机交配,则F2粉红眼果蝇中雌雄比例为_______________ 。
(1)位于X染色体上的R、r基因是一对
(2)若用一对红眼雌雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇,让子一代果蝇自由交配,理论上子二代红眼雌果蝇中杂合子比例为
(3)若用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,在其子代中发现一只白眼雌果蝇,分析其体细胞染色体组成,发现其性染色体组成为XXY,从减数分裂过程中分析可能的原因是
(4)果蝇缺失1条Ⅳ号染色体时仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中染色体数正常的红眼果蝇占
(5)果蝇另有一种眼色由两对独立遗传的基因(A、a和D、d)控制,其中仅D、d位于X染色体上。A和D同时存在时果蝇表现为红眼,D存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼。已知一只纯合粉红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,F1全为红眼,则亲代雄果蝇的基因型为
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(0.4)
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【推荐3】果蝇是遗传学研究的经典实验材料.请分析回答下列有关问题:
(1)摩尔根用红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,F1全为红眼,F1的雌雄交配,F2雌蝇全为红眼,雄蝇1/2为红眼,1/2为白眼,对于这种实验现象,摩尔根在萨顿假说的基础上做出的主要解释是_______________________ ,后来又通过_________ 进一步验证这些解释。
(2)图1是某红眼短硬毛雌果蝇的一条X染色体及其上的部分基因的示意图,研究表明.在该果蝇体内,白眼基因不表达、短硬毛基因不是在所有细胞中都表达,原因分别是____________________ 、___________________ 。
(3)与图1相比,图2中的染色体发生了________ ,使基因的____________ 发生了改变。
(4)长翅和小翅是果蝇的一对相对性状,控制其合成的基因用A、a表示。现用纯合长翅雄蝇和纯合小翅雌蝇进行杂交,F1雌雄相互交配,所得F2为:翅雌蝇∶长翅雄蝇∶小翅雌蝇∶小翅雄蝇=1∶1∶1∶1,则控制长翅和小翅的基因位于常染色体还是X染色体上?__________________ 。判断的理由是___________________________________ 。
(1)摩尔根用红眼雌蝇与白眼雄蝇杂交,F1全为红眼,F1的雌雄交配,F2雌蝇全为红眼,雄蝇1/2为红眼,1/2为白眼,对于这种实验现象,摩尔根在萨顿假说的基础上做出的主要解释是
(2)图1是某红眼短硬毛雌果蝇的一条X染色体及其上的部分基因的示意图,研究表明.在该果蝇体内,白眼基因不表达、短硬毛基因不是在所有细胞中都表达,原因分别是
(3)与图1相比,图2中的染色体发生了
(4)长翅和小翅是果蝇的一对相对性状,控制其合成的基因用A、a表示。现用纯合长翅雄蝇和纯合小翅雌蝇进行杂交,F1雌雄相互交配,所得F2为:翅雌蝇∶长翅雄蝇∶小翅雌蝇∶小翅雄蝇=1∶1∶1∶1,则控制长翅和小翅的基因位于常染色体还是X染色体上?
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