分离定律、自由组合定律、伴性遗传

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伴性遗传基本原理和方法

伴性遗传基本原理和方法

伴性遗传基本原理和方法内容导读在分离定律和自由组合定律之后,伴性遗传是遗传题常出现的第三个基础概念,这种特殊的遗传方式在遗传过程中往往也符合分离定律和自由组合定律,但是其性状遗传和性别相关,并有一定的规律,这个规律就成为题目常考的考点。

分离定律、自由组合定律,再综合伴性遗传就是一道较为常规的遗传大题,在之前我们已经分析了分离定律和自由组合定律的相关解题方法,本节内容详细分析伴性遗传的原理和基本特点。

必备知识伴性遗传的提出和相关实验1.萨顿的假说(1)假说内容:基因是由染色体携带着从亲代传递给下一代的。

也就是说,基因在染色体上。

(2)原因(依据):基因和染色体行为存在着明显的平行关系。

2.摩尔根的果蝇眼色实验(1)实验过程(提出问题)(2)实验假说:控制白眼的基因在X染色体上。

(提出假说)(3)摩尔根的测交实验设计(演绎推理)(4)测交实验的结果验证了摩尔根的推测,证明了基因位于染色体上。

二、染色体和遗传规律的关系及其知识补充摩尔根的果蝇眼色实验证明了基因和染色体的关系:基因在染色体上,且呈线性排列。

同时说明分离定律和自由组合定律的实质是基因随染色体分离和自由组合。

分离和自由组合的过程均发生在减数分裂过程中,以下总结分离定律和自由组合定律在减数分裂中的实质。

1.分离定律细胞学基础减数分裂过程同源染色体分离示意图分离定律的实质:同源染色体上的等位基因,随着减数第一次分裂的后期同源染色体的分离而分离,进入不同的配子中。

2.自由组合定律细胞学基础自由组合定律的实质:减数第一次分裂的后期,同源染色体分离、非同源染色体自由组合。

非同源染色体上的非等位基因随着非同源染色体的自由组合而组合。

在有两对等位基因位于非同源染色体上的情况下,有两种组合方式。

一个精原细胞可以形成基因型互补的两种精子(不考虑交叉互换);一个个体可以形成四种精子。

3.染色体基础知识补充(1)染色体的分类及果蝇/人类的染色体组型①根据来源分为:同源染色体和非同源染色体②根据与性别关系分为:常染色体和性染色体,其中性染色体决定性别。

6有关遗传基本规律的计算

6有关遗传基本规律的计算

六、有关遗传基本规律的计算【知识回顾】有关遗传基本规律的概率计算主要涉及基因的分离定律、基因的自由组合定律、伴性遗传、单基因遗传病的患病概率等。

1.基因的分离定律(1)如后代性状分离比为显:隐=3 :1,则双亲一定都是杂合子(Dd)即Dd×Dd 3D_:1dd(2)若后代性状分离比为显:隐=1 :1,则双亲一定是测交类型。

即为Dd×dd 1Dd :1dd(3)若后代性状只有显性性状,则双亲至少有一方为显性纯合子。

即DD×DD 或DD×Dd 或DD×dd2.基因的自由组合定律(1)配子类型问题如:AaBbCc产生配子的种类有:Aa Bb Cc↓↓↓2 × 2 ×2 =8种(2)基因型(遗传因子组成)类型如:AaBbCc×AaBBCc,后代基因型数为多少?先将问题分解为分离定律问题:Aa ×Aa →后代有3种基因型(1AA∶2Aa∶1aa);Bb ×BB →后代有2种基因型(1BB∶1Bb);Cc ×Cc →后代有3种基因型(1CC∶2Cc∶1cc)。

因而AaBbCc与AaBBCc杂交,其后代有3 × 2 ×3=18种基因型。

(3)表现类型问题如:AaBbCc×AabbCc,后代表现数为多少?先将问题分解为分离定律问题:Aa ×Aa →后代有2种表现型;Bb ×bb→后代有2种表现型;Cc ×Cc →后代有2种表现型。

因而AaBbCc与AabbCc杂交,其后代有2 × 2 ×2=8种表现型。

3.遗传交配情况【精选练习】1.基因型为AAbbcc与aaBBcc的小麦进行杂交后,子一代再进行自交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1形成的配子种类数和F2的基因型种类数分别是()A.4和9 B.4和27 C.8和27 D.32和812.两只杂合黑豚鼠交配,后代出现白豚鼠的原因最可能是什么?杂合黑豚鼠一胎生出4只豚鼠,则出现3黑1白的可能性为()A.受精作用时,非等位基因的自由组合,27/64B.减数分裂时,等位基因的分离,27/64C.受精作用时,非等位基因的自由组合,27/256D.减数分裂时,等位基因的分离,27/2563.某种鼠群中,黄鼠基因A对灰鼠基因a为显性,短尾基因B对长尾基因b为显性,且基因A或b在纯合时使胚胎致死,这两对基因是独立遗传的。

第2讲 遗传的基本规律和伴性遗传

第2讲 遗传的基本规律和伴性遗传

二、伴性遗传和人类遗传病 遗传病类 一般规律 遗传特点 型 父母有病,女 隔代遗传, _____________ 常隐 儿有病,一定 男女发病率相等 _____ 常隐 父母有病,女 连续遗传, _____________ ________ 常显 儿无病,一定 _____ 男女发病率相等 常显
图像
父母无病,子 常隐或 ________ 女有病,一定 ____________ 隔代遗传 伴X隐性 隐性 父母有病,子 常显或伴 女无病,一定 ____________ 连续遗传 X显性 显性 伴X显 最可能伴 连续遗传 X显(也可 父亲有病,女 ____________ ,患者 能常隐、 儿全有病,最 ____________ 女性 常显、伴 可能伴X显 多于 X隐) 男性 ____________
答案:× 分析:假设大鼠毛色由基因A、a和B、b控制,根 据题意,F1为双杂合子(AaBb), F2中黑色大鼠中纯合子 (AAbb)占 1/3,与米色(aabb)杂交不会产生米色大鼠,杂合子(Aabb)占 2/3, 与米色大鼠 (aabb)交配,产生米色大鼠的概率为(2/3)×(1/2)= 1/3。
(3)测交法 让F1与隐性类型杂交,统计后代性状分离比。若符合 ________ 1∶1 或____________ 1∶1∶1∶1 ,说明相关基因控制的相对性状的遗传 遵循基因分离定律或基因自由组合定律。
(4)花粉鉴定法 某单子叶植物非糯性(A)对糯性(a)为显性,抗病(T)对染病(t)为 显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,三对等位基因位于三对同 源染色体上,非糯性花粉遇碘液变蓝,糯性花粉遇碘液为棕色。 现有四种纯合子基因型分别为:①AATTdd,②AAttDD, ③AAttdd,④aattdd。请按要求回答下列问题: A.若采用花粉鉴定法验证基因的分离定律,应选择亲本①与 ②或④ ________。 B.若采用花粉鉴定法验证基因的自由组合定律,杂交时应选 ②和④ 填序号)。将杂交所得F1的花粉涂在载玻片 择的两亲本为________( 上,加碘液染色,置于显微镜下观察,预期结果为: 蓝色长形∶蓝色圆形∶棕色长形∶棕色圆形为 ____________________________________ 。 1∶1∶1∶1

遗传学名词解释

遗传学名词解释

遗传学名词解释遗传学:遗传学是研究生物遗传和变异规律的一门科学。

Mendel第一定律——分离定律:控制性状的一对等位基因在产生配子时彼此分离,并独立地分配到不同的配子中。

Mendel第二定律——自由组合定律:配子形成时,各对等位基因彼此分离,独立自由地组合到配子中。

基因(gene):基因位于染色体上,是具有特定核苷酸顺序的DNA片段,是储存遗传信息的功能单位,基因可以发生突变,基因之间可以发生交换。

基因座(locus):基因位于染色体上所处的位置。

特定的基因在染色体上都有其特定的座位。

真实遗传(true breeding):子代性状永远与亲代性状相同的遗传方式。

基因型(genotype):个体或细胞的特定基因的组成。

纯合体(homozygote):基因座上有两个相同的等位基因,就这个基因座而言,这种个体或细胞称为纯合体,或称基因的同质结合。

杂合体(heterozygote):基因座上有两个不同的等位基因,或称基因的异质结合。

回交(backcross):杂交产生的子一代个体再与其亲本进行交配的方式。

测交(testcross):杂交产生的子一代个体再与其隐性亲本的交配方式,用以测验子代个体的基因型的一种回交。

互补基因:不同对的两个基因相互作用,出现了新的性状,这两个互作的基因叫做互补基因。

(表型比9:7)隐性上位(recessive epistasis):在两对非等位基因共同控制同一性状时,其中的一对等位基因的表型效应会受到另一对等位基因的影响。

(9:3:4)显性上位(dominant epistasis):某对等位基因的现,受到另一对非等位基因的影响,随着后者的不同而不同。

(后代表型比常为12:3:1 and 13:3 )叠加效应(Duplicate effect):两个基因作用相同,像荠菜中的两对基因中只要有一个显性等位基因就可产生“心型”果实。

(表型比15:1)性染色体(sex-chromosome):与性别有关的一对形态大小不同的同源染色体称为性染色体,一般以XY或ZW表示。

三大遗传规律—分离定律、自由组合定律、连锁交换定律

三大遗传规律—分离定律、自由组合定律、连锁交换定律
YyRr
(YYRR)
(yyrr)
(YyRr) F1自交,存活15个植株,产生556个种子
YyRr
9 : 3 :3 : 1
三、采用“测交试验”确认“自由组合定律”
为了验证不同对的遗传因子可以自由组合的假设?孟德尔再一次采用了测交实验,即让
杂种子一代(YyRr)与双隐性亲本(yyrr)杂交。理论上子代遗传因子的组成应为:YyRr, Yyrr, yyRr, yyrr;黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒之比为1:1:1:1。
第一节 孟德尔的分离定律 (law of segregation)
一、实验材料的选择
豌豆是一种严格自花授粉的植物,即在开花前已完成授粉。不同的 性 状 ( character) 和 同 一 性 状 的 不 同 表 现 类 型 即 相 对 性 状 ( relative character)能稳定遗传给后代。
孟德尔所完成的七对性状的杂交试验,完全符合上述的假设,即F1代为杂合子(Aa)均只表现出显 性性状,F1代自交,F2代的遗传因子组成应为1AA比2Aa比1aa,其显性性状和隐性性状之比应为3:1, 试验结果完全相符(如下图)。
P AA aa 纯合子
P
高茎
矮茎
A a 配子
F1
Aa
杂合子
F1自交 Aa Aa 杂合子
黄色 黄色 绿色 绿色 圆粒 皱粒 圆粒 皱粒
31 27 26 26
24 22 25 26 1 :1 :1 :1
孟德尔自由组合定律(law of independent assortment)
当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,控制不同性状的遗传因子 的分离和组合是互不干扰的。 在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子必须 分离,一个配子只能带有成对遗传因子的一个;决定不同性状的遗传因子可以自由 组合,即可以同时进入一个配子;通过配子随机结合形成带有成对遗传因子、具不 同组合类型的合子,从而决定生物体的性状。 (设n代表杂交亲本可区分的成对性状的数目,则2n是杂种F2纯合子的组合数,3n是杂种F2不同遗传因子组

高考生物专题复习:遗传的基本规律和伴性遗传

高考生物专题复习:遗传的基本规律和伴性遗传

专题复习:遗传的基本规律和伴性遗传考点整合一、遗传的基本定律1.分离定律与自由组合定律的比较特别提醒①分离定律的实质为“等位基因随同源染色体的分开而分离,进入到不同的配子中”,而不是指性状的分离;性状分离比是分离定律的检测指标。

②自由组合定律的实质是“非同源染色体上的非等位基因的自由组合”,而不能说成“非等位基因的自由组合”。

③基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,而不是受精时精卵的自由组合。

2.利用分离定律中的典型数据判断亲代基因型3.子代中重组个体所占的比例分别为3/8和5/8。

子代中纯合子占1/4,重组纯合子占1/8。

4.利用典型数据验证自由组合定律 (1)直接验证法若F1的花粉在显微镜下观察,呈现四种组合形态,且比例为1:1:1:1,则两对等位基因位于两对同源染色体上。

(2)间接验证法①测交法——孟德尔杂交实验的验证测交时子代出现四种表现型的个体,且比例为1:1:1:1,则两对等位基因位于两对同源染色体上。

②自交法——孟德尔杂交实验的重复杂种F1自交后代F2中出现了四种表现型的个体,且比例为9:3:3:1,则两对等位基因位于两对同源染色体上。

二、伴性遗传与遗传基本规律的关系1.与分离定律的关系(1)符合基因的分离定律伴性遗传是由性染色体上的基因所控制的遗传,若就一对相对性状而言,则为一对等位基因控制的一对相对性状的遗传,遵循基因的分离定律。

(2)正、反交结果有差异常染色体上的基因,正反交结果往往相同;而性染色体上的基因,正反交结果一般不同,且往往与性别相联系。

2.与自由组合定律的关系控制一对相对性状的基因在常染色体上,控制另一对相对性状的基因在性染色体上。

解答这类题的原则如下:(1)位于性染色体上的基因控制的性状按伴性遗传处理;(2)位于常染色体上的基因控制的性状按分离定律处理,整体上则按自由组合定律处理。

3.伴性遗传的特殊性(1)有些基因只存在于X染色体上,Y染色体上无相应的等位基因,从而存在单个隐性基因控制的性状也能表达的情况,如X b Y。

第六讲 遗传的基本规律

第六讲 遗传的基本规律
综合症(X)
(二)染色体结构变异
缺失
eg.猫叫综合症(Cat’s Cry
Syndrome )
重复
倒位
第三节 非孟德尔遗传现象
一、等位基因之间的互作
不 完 全 显 性
复等位基因
共显性
二、非等位基因之间的互作
1、累加作用 例:南瓜瓜形
A1A1a2a2
×
a1a1A2A2
圆球形
圆球形
A1a1A2a2 扁盘形
1aa(灰)
三、细胞质遗传
细胞核遗传:符合遗传三大定律
1.细胞质遗传:
细胞质基因---线粒体、叶绿体基因 特点:母系遗传,杂种后代的遗传 行为不符合遗传三大定律。
2.细胞质基因与核基因的相互关系及应用
核质互作
核质互作的雄性不育
核基因
RfRf
细胞质基因 正常N 可育 不育S 可育
Rfrf
可育 可育
41.5%
8.5%
8.5%
连锁和交换定律
连锁(linkage):同一染色体上的基因趋向于一起遗传。
连锁群(linkage groups)
交换(crossing over):同源染色体上的基因有互换现象。
交换频率与染色体遗传图
例:交换率A-B为10%,A-C为26%,B-C为16%,C-D 为11%,B-D为27%,试确定基因A、B、C、D间的排列 方式。
连锁
基 因 的 连 锁 和 交 换
P
灰残(BBvv) X 黑长(bbVV)
F1
灰身长翅(雌) X 黑身残翅(雄)
Bb
bb
vV
v v雌

Bb
bB

vV
vV

2011.1222伴性遗传与两大定律的关系

2011.1222伴性遗传与两大定律的关系

理由。
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________。
解析
(1)家蚕是二倍体生物,一个染色体组有28条
遵循自由组合定律。而A(a)与B(b)(在细
胞学基础上,减数第一次分裂同源染色体的
非姐妹染色单体的交叉互换,但若不出现
交叉互换,则基因Ab与aB整体上遵循分离定 律)。
对位训练
2.如图表示果蝇的一个细胞,其中
数字表示染色体,字母表示基因, 下列叙述正确的是 ) D A.从染色体情况上看,该果蝇只 能形成一种配子 B.e基因控制的性状在雌雄个体中出现的概率 相等 C.形成配子时基因A、a与B、b间自由组合 (
(3)不能。因为雌蚕只有ZDW基因型,雄蚕有ZDZD、
ZDZd基因型;杂交组合ZDW×ZDZD、ZDW×ZDZd 均可产生ZDW的雌性后代(或若要让后代只有雄性, 则雌性必须全是ZdW,则亲本的杂交组合必须是 ZDW×ZdZd,而ZdZd的个体不存在)
• 从一个自然果蝇种群中选出一部分未交配过的灰 色和黄色两种体色的果蝇,这两种体色的果蝇数 量相等,每种体色的果蝇雌雄各半。已知灰色和 黄色这对相对性状受一对等位基因控制,所有果 蝇均能正常生活,性状的分离符合遗传的基本定 律。 • 请回答下列问题: • (1)种群中的个体通过繁殖将各自的 传递 给后代。 • (2)确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞 质基因决定,可采用的杂交方法是 。 • (3)如果控制体色的基因位于常染色体上,则该 自然果蝇种群中控制体色的基因型有 种;如 果控制体色的基因位于X染色体上,则种群中控 制体色的基因型有 种。
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分离定律、自由组合定律、伴性遗传1.(双选)大豆的白花和紫花是一对相对性状,下列四组杂交实验中,能判断显性和隐性关系的是 ( )A.紫花×紫花=紫花 B.紫花×紫花=301紫花+101白花 C.紫花×白花=紫花 D.紫花×白花=98紫花+102白花2.(2010·天津高考)食指长于无名指为长食指,反之为短食指,该相对性状由常染色体上一对等位基因控制(T S表示短食指基因,T L表示长食指基因)。

此等位基因表达受性激素影响,T S在男性中为显性,T L在女性中为显性。

若一对夫妇均为短食指,所生孩子中既有长食指又有短食指,则该夫妇再生一个孩子是长食指的概率为( )A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.3/43.(2009·全国卷Ⅰ)已知小麦抗病对感病为显性,无芒对有芒为显性,两对性状独立遗传。

用纯合的抗病无芒与感病有芒杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,在F2植株开花前,拔掉所有的有芒植株,并对剩余植株套袋。

假定剩余的每株F2收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传规律。

从理论上讲F3中表现感病植株的比例为( )A.1/8 B.3/8 C.1/16 D.3/16 4.某种昆虫长翅(A)对残翅(a)为显性,直翅(B)对弯翅(b)为显性,有刺刚毛(D)对无刺刚毛(d)为显性,控制这3对性状的基因均位于常染色体上。

现有这种昆虫一个体基因型如右图所示,请回答下列问题。

(1)长翅与残翅、直翅与弯翅两对相对性状的遗传是否遵偱基因的自由组合定律,并说明理由。

__________________________ ______________________________________________。

(2)该昆虫一个初级精母细胞所产生的精细胞的基因型为_________________________________。

(3)该昆虫细胞有丝分裂后期,移向细胞同一极的基因有_________________________________。

(4)该昆虫细胞分裂中复制形成的两个D基因发生分离的时期有____________________________。

(5)为验证基因的自由组合定律,可用来与该昆虫进行交配的异性个体的基因型分别是________。

5.(2010·上海高考)控制植物果实重量的三对等位基因A/a、B/b和C/c,对果实重量的作用相等,分别位于三对同源染色体上。

已知基因型为aabbcc的果实重120克, AABBCC的果实重210克。

现有果树甲和乙杂交,甲的基因型为AAbbcc,F1的果实重135~165克。

则乙的基因型是( )A.aaBBcc B.AaBBcc C.AaBbCc D.aaBbCc6.(2010·安徽高考)南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因控制(A、a和B、b),这两对基因独立遗传。

现将2株圆形南瓜植株进行杂交,F1收获的全是扁盘形南瓜;F1自交,F2获得137株扁盘形、89株圆形、15株长圆形南瓜。

据此推断,亲代圆形南瓜植株的基因型分别是( )A.aaBB和Aabb B.aaBb和AAbbC.AAbb和aaBB D.AABB和aabb7.已知黑尿症是由隐性遗传因子控制的,丈夫(Ⅱ3)的姐姐(Ⅱ4)和妻子(Ⅱ2)的哥哥(Ⅱ1)都是黑尿症患者,如下图所示。

则表现正常的该夫妇生育出黑尿症患者的概率是()A.1/9 B.1/8 C.1/4 D.1/38. (双选)金鱼草的花色由一对等位基因控制,AA为红色,Aa为粉色,aa为白色。

红花金鱼草与白花金鱼草杂交得到F1,F1自交产生F2。

下列关于F2个体的叙述错误的是( )A.红花个体所占的比例为3/4 B.白花个体所占的比例为1/4C.纯合子所占的比例为1/4 D.杂合子所占的比例为1/29.(2010·全国卷Ⅰ)现有4个纯合南瓜品种,其中2个品种的果形表现为圆形(圆甲和圆乙),1个表现为扁盘形(扁盘),1个表现为长形(长)。

用这4个南瓜品种做了3个实验,结果如下:实验1:圆甲×圆乙,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1实验2:扁盘×长,F1为扁盘,F2中扁盘∶圆∶长=9∶6∶1实验3:用长形品种植株的花粉分别对上述两个杂交组合的F1植株授粉,其后代中扁盘∶圆∶长均等于1∶2∶1。

请回答:(1)南瓜果形的遗传受________对等位基因控制,且遵循________________定律。

(2)若果形由一对等位基因控制用A、a表示,若由两对等位基因控制用A、a和B、b表示,以此类推,则圆形的基因型应为___________________,扁盘的基因型应为_________________,长形的基因型应为_______________________。

(3)为了验证(1)中的结论,可用长形品种植株的花粉对实验1得到的F2植株授粉,单株收获F2中扁盘果实的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。

观察多个这样的株系,则所有株系中,理论上有1/9的株系F3果形均表现为扁盘,有______的株系F3果形的表现型及其数量比为扁盘∶圆=1∶1,有______的株系F3果形的表现型及其数量比为____________________。

10.正常蚕幼虫的皮肤不透明是由显性基因A控制。

油蚕幼虫的皮肤透明如油纸(可以看到内部器官)是由隐性基因a控制,A对a是显性,它们都位于Z染色体上。

以下哪一个杂交组合方案,能在幼虫时就可以根据皮肤特征,很容易地把雌雄幼蚕区分开来( )A.Z A Z A×Z A W B.Z A Z A×Z a WC.Z A Z a×Z A W D.Z a Z a×Z A W11. 如图是人体性染色体的模式图,有关叙述不正确的是( )A.位于Ⅰ区段内基因的遗传只与男性相关B.位于Ⅱ区段内的基因在遗传时,后代男女性状的表现一致C.Ⅲ片段上隐性基因控制的遗传病,男性患病率高于女性D.性染色体既存在于生殖细胞中,也存在于体细胞中12. 在果蝇中,长翅(B)对残翅(b)是显性,位于常染色体上;红眼(A)对白眼(a)是显性,位于X染色体上。

现有两只雄果蝇甲、乙和两只雌果蝇丙、丁,这四只果蝇的表现型全是长翅红眼,用它们分别交配,后代的表现型如下:()甲×丁乙×丙乙×丁↓↓↓长翅红眼长翅白眼长翅红眼长翅红眼、残翅红眼长翅白眼、残翅白眼对这四只果蝇基因型的推断正确的是()A.甲为BbX A Y B.乙为BbX a YC.丙为BBX A X A D.丁为bbX A X a13. (2010·江苏高考)遗传工作者在进行遗传病调查时发现了一个甲、乙两种单基因遗传病的家系,系谱如下图所示,请回答下列问题(所有概率用分数表示):(1)甲病的遗传方式是__________。

(2)乙病的遗传方式不可能是_____。

(3)如果Ⅱ-4、Ⅱ-6不携带致病基因,按照甲、乙两种遗传病最可能的遗传方式,请计算:①双胞胎(Ⅳ-1与Ⅳ-2)同时患有甲种遗传病的概率是_________。

②双胞胎中男孩(Ⅳ-1)同时患有甲、乙两种遗传病的概率是______,女孩(Ⅳ-2)同时患有甲、乙两种遗传病的概率是______。

14. (2009·广东高考)雄鸟的性染色体组成是ZZ,雌鸟的性染色体组成是ZW。

某种鸟羽毛的颜色由常染色体基因 (A、a)和伴Z染色体基因(Z B、Z b)共同决定,其基因型与表现型的对应关系见下表。

请回答下列问题。

(1)黑鸟的基因型有____种,灰鸟的基因型有______种。

(2)基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是________,雌鸟的羽色是________。

(3)两只黑鸟交配,子代羽色只有黑色和白色,则母本的基因型为___________,父本的基因型为___________。

(4)一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽色有黑色、灰色和白色,则母本的基因型为___________,父本的基因型为__________,黑色、灰色和白色子代的理论分离比为_____________。

15.(2010·山东高考)100年来,果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。

请根据以下信息回答问题:(1)黑体残翅雌果蝇与灰体长翅雄果蝇杂交,F1全为灰体长翅。

用F1雄果蝇进行测交,测交后代只出现灰体长翅200只、黑体残翅198只。

如果用横线(—)表示相关染色体,用A、a和B、b分别表示体色和翅型的基因,用点(·)表示基因位置,亲本雌雄果蝇的基因型可分别图示为_________和_______________。

F1雄果蝇产生的配子的基因组成图示为______________________。

(2)卷刚毛弯翅雌果蝇与直刚毛直翅雄果蝇杂交,在F1中所有雌果蝇都是直刚毛直翅,所有雄果蝇都是卷刚毛直翅。

控制刚毛和翅型的基因分别位于________和________染色体上(如果在性染色体上,请确定出X或Y)。

判断前者的理由是___________________________________________。

控制刚毛和翅型的基因分别用D、d和E、e表示,F1雌雄果蝇的基因型分别为________和________。

F1雌雄果蝇互交,F2中直刚毛弯翅果蝇占的比例是________。

16.人类白化病由基因a控制,红绿色盲基因由b控制,据下图分析:(1)若F是卵细胞,与精子结合后生下孩子Ⅰ为白化病兼色盲患者,则Ⅰ的性别是________。

若G是卵细胞,与精子E结合后使这对夫妇生下孩子是H,则H的基因型为__________________,表现型为________________。

(2)该对夫妇再生一个孩子是白化病兼色盲的男孩的几率是____。

(3)若该对夫妇生下一个孩子,医生诊断是唐氏综合征,这属于________遗传病。

请运用减数分裂有关的知识简要说明该小孩患唐氏综合征的可能原因(假设病因在母方)。

______________________________________________________________________17.近亲结婚会增加后代遗传病的发病率,主要原因在于()A.近亲结婚容易使后代产生新的致病基因B.近亲结婚的双方携带的致病基因较其他人多C.部分遗传病由隐性致病基因所控制D.部分遗传病由显性致病基因所控制18. 一对夫妇表现型正常,却生了一个患白化病的孩子,在丈夫的一个初级精母细胞中,白化病基因数目和分布情况最可能的是A.1个,位于一个染色单体中 B.4个,位于四分体的每个染色单体中 C.2个,分别位于姐妹染色单体中D.2个,分别位于同一个DNA分子的两条链中19. 把用15N标记的某精原细胞培养在14N的特殊培养液中,在四分体时期每条染色体的状况是()A.两条染色单体均不含14N B.两条染色单体均含15NC.两条染色单体均不含15ND.一条染色单体只含15N,另一条染色单体只含14N答案1.BC2.A3.B4.(1)不遵循,控制这两对相对性状的基因位于一对同源染色体上(2)AbD、abd或Abd、abD (3)A、a、b、b、D、d (4)有丝分裂后期和减数第二次分裂后期 (5)aabbdd、aaBBdd、AabbDd、AaBBDd5.D6.C7.A8.AC9.(1)两自由组合 (2)A_bb和aaB_ A_B_ aabb(3)4/9 4/9 扁盘∶圆∶长=1∶2∶110. D 11. B 12. C13. (1)常染色体隐性遗传 (2)伴X显性遗传 (3)①1/1296 ②1/36 014. (1)64(2)黑色灰色(3)AaZ B W AaZ B Z B (4)AaZ b W AaZ B Z b3∶3∶215. (1)(2)X常刚毛性状与性别有关且每种刚毛性状雌雄均有(或:交叉遗传)EeX D X d EeX d Y1/816. (1)男性AAX B X B正常女性(2)1/16(3)染色体异常初级卵母细胞形成次级卵母细胞的过程中,第21号同源染色体没有分开,进入同一个次级卵母细胞;或次级卵母细胞形成卵细胞的过程中,第21号染色体的着丝点分裂,但姐妹染色单体分开后进入同一个卵细胞17.C 18. C 19.B。

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