自由组合定律和变异习题专练

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第17.2讲 基因的自由组合定律相关题型(练习)(解析版)

第17.2讲 基因的自由组合定律相关题型(练习)(解析版)

第17讲第2课时基因的自由组合定律题型(模拟精练+真题演练)1.(广东省揭阳市2022-2023学年高一下学期期末生物试题)孟德尔被称为“遗传学之父”。

下列关于孟德尔的豌豆杂交实验的叙述,正确的是()A.性状分离是指子代同时出现显性性状和隐性性状的现象B.孟德尔为了验证假说的正确性,设计并完成了正反交实验C.两对相对性状的杂交实验中,F1产生的雌雄配子有9种结合方式D.“形成配子时,成对的遗传因子彼此分离”是孟德尔提出的假说内容之一【答案】D【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。

其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。

因此也称为独立分配定律。

【详解】A、性状分离是指杂合子自交子代同时出现显性性状和隐性性状的现象,A错误;B、孟德尔为了验证假说的正确性,设计并完成了测交实验,即与隐性个体进行杂交,B错误;C、两对相对性状的杂交实验中,F1产生的雌雄配子有16种结合方式,C错误;D、“形成配子时,成对的遗传因子即等位基因彼此分离”是孟德尔提出的假说内容之一,D正确。

故选D。

2.(2023春·宁夏吴忠·高一统考期末)基因型为RrX a Y的果蝇在正常情况下自由组合产生的配子不可能是()A.RY B.RX a C.X a Y D.rY【答案】C【分析】1、基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。

2、基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的,在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。

2024届高中生物一轮复习练习:自由组合定律

2024届高中生物一轮复习练习:自由组合定律

自由组合定律练习一、选择题1.孟德尔将纯种黄色圆粒和纯种绿色皱粒豌豆进行杂交,F2的性状表现及比例为黄色圆粒∶绿色圆粒∶黄色皱粒∶绿色皱粒=9∶3∶3∶1。

以下不属于得到该实验结果的必要条件是( )A.F1产生4种比例相等的配子B.控制子叶颜色和种子形状的遗传因子独立遗传、互不影响C.各种雌雄配子之间可以随机结合D.豌豆产生的卵细胞数量和精子数量的比例为1∶12.“假说—演绎法”是现代科学研究中常用的一种方法,下列属于孟德尔在研究两对相对性状杂交实验过程中的“演绎”环节的是( )A.黄色圆粒豌豆与绿色皱粒豌豆杂交获得F1,F1自交后代有四种表型且比例接近9∶3∶3∶1B.由F2出现了重组型,推测F1产生配子时不同对的遗传因子自由组合C.若将F1与隐性纯合子杂交,则后代出现四种表型且比例接近1∶1∶1∶1D.将F1与隐性纯合子杂交,后代有四种表型且比例接近1∶1∶1∶13.甲、乙、丙分别代表三个不同的纯合白色籽粒玉米品种,甲分别与乙、丙杂交产生F1,F1自交产生F2,结果如表。

组别杂交组合F1F21 甲×乙红色籽粒901红色籽粒,699白色籽粒2 甲×丙红色籽粒630红色籽粒,490白色籽粒根据结果,下列叙述错误的是( )A.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则F2玉米籽粒性状比为9红色∶7白色B.若乙与丙杂交,F1全部为红色籽粒,则玉米籽粒颜色可由三对基因控制C.组1中的F1与甲杂交所产生玉米籽粒性状比为3红色∶1白色D.组2中的F1与丙杂交所产生玉米籽粒性状比为1红色∶1白色4.(多选)豌豆子叶黄色(Y)对绿色(y)为显性,种子圆粒(R)对皱粒(r)为显性,两对性状独立遗传。

两亲本豌豆杂交的F1表现如下图。

下列说法中正确的是( )A.亲本的基因型可能是YyRr和YyrrB.让F1中黄色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F2的性状分离比为6∶3∶2∶1C.让F1中圆粒与皱粒豌豆间行自然种植,圆粒植株的子代的性状分离比为5∶1D.让F1中黄色圆粒豌豆自交,F2的性状分离比为15∶5∶3∶15.某禾本科植物高茎(B)对矮茎(b)为显性,花粉粒长形(D)对圆形(d)为显性,花粉粒非糯性(E)对糯性(e)为显性,非糯性花粉遇碘变蓝色,糯性花粉遇碘呈红棕色。

基因的自由组合定律(练习题)——解析版

基因的自由组合定律(练习题)——解析版

基因的自由组合定律(练习题)1.遗传因子组成为AaBb的玉米自交,自交后代中与亲本遗传因子组成相同的个体占总数的()A.18 B.14 C.38 D.12答案B解析将AaBb自交分解成(Aa×Aa)(Bb×Bb),根据基因分离定律知,其自交后代遗传因子组成为AaBb的概率为12Aa×12Bb=14。

2.蕃茄果实的红色对黄色为显性,两室对一室为显性,两对性状的遗传时可自由组合。

育种者用纯合的具有这两对相对性状的亲本杂交,子二代中重组类型的个体数占子二代总数的()A.78或58 B.916或516 C.38或58 D.38答案C解析重组类型是指性状表现不同于双亲的类型,设控制两对性状的遗传因子分别为A、a和B、b,若亲本的杂交组合是AABB×aabb,则子二代的重组类型是单显性,概率为38;若亲本的杂交组合是AAbb×aaBB,则子二代的重组类型是双显性和双隐性,概率为58。

3.孟德尔认为遗传因子组成为YYRr的个体,产生的配子种类及比例是()A.YR∶Yr=1∶1 B.YR∶yr=1∶1C.R∶r=1∶1 D.Y∶R∶r=2∶1∶1答案A解析YYRr的个体产生配子时,YY分离,Rr分离,Y与R(r)自由组合。

4.番茄的红果(R)对黄果(r)为显性,子房多室(M)对子房二室(m)为显性,现将红果多室和红果二室番茄进行杂交,其后代表现类型及比例如下图所示,请分析该图找出两亲本的遗传因子组成分别是()A.RrMm、Rrmm B.RrMm、RRmmC.RRMm、Rrmm D.RRMM、RRmm答案A解析从题图观察可知红果∶黄果=3∶1,多室∶二室=1∶1,与选项A相符合。

5.下列关于孟德尔两对相对性状遗传实验的叙述中,错误的是()A.两对相对性状分别由两对遗传因子控制B.每一对遗传因子的传递都遵循分离定律C.F1中控制两对性状的遗传因子相互融合D.F2中有16种组合、9种遗传因子组成和4种性状表现答案C解析孟德尔对F2中不同对性状之间发生自由组合的解释是:两对相对性状分别由两对遗传因子控制,控制两对相对性状的两对遗传因子的分离和组合是互不干扰的,其中每一对遗传因子的传递都遵循分离定律。

(完整版)自由组合定律试题练习带答案

(完整版)自由组合定律试题练习带答案

《孟德尔的豌豆杂交实验(二)》习题精选一、选择题1.在两对相对性状独立遗传实验中,F 2代中能稳定遗传的个体和重组型个体所占的比是()A .2.具有两对相对性状(两对等位基因分别位于两对同源染色体上)的纯合体杂交,子二代中重组性状个体数占总个体数的比例为()46921323和B .和C .和D .和161616168848A .3/8B .5/8C .3/8或5/8D .1/16或9/163.具有TtGg (T =高度,G =颜色,基因独立遗传)基因型的2个个体交配,其后代只有1种显性性状的概率是多少()A .9/16B .7/16C .6/16D .3/164.DDTt ddtt (遗传遵循自由组合定律),其后代中能稳定遗传的占()A .100%B .50%C .25%D .05.将白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交(两对性状自由组合),F 1全是黄色盘状南瓜。

F 1自交产生的F 2中发现有30株白色盘状南瓜。

预计F 2中遗传因子组成为杂合体的株数是()A .120B .60C .30D .1806.下列杂交组合属于测交的是()A .EeFfGg ×EeFfGg B .eeffgg ×EeFfGg C .eeffGg ×EeFfGgD .EeFfGg ×eeFfGg 7.基因型为AaBb 的个体进行测交,后代中不会出现的基因型是()A .AaBbB .aabbC .AABbD .aaBb8.基因型为AAbbCC 与aaBBcc 的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F 1杂种形成的配子种类数和F 2的基因型种类数分别是()A .4和9B .4和27C .8和27D .32和819.基因型YyRr 的个体与YYRr 的个体杂交,按自由组合定律遗传,子代的基因型有()A .2种B .4种C .6种D .8种10.能产生YyRR 、yyRR 、YyRr 、yyRr 、Yyrr 、yyrr 六种基因型的杂交组合是()A .YYRR ×yyrr 11.对某植物进行测交实验,后代有四种表现型,其数量分别为49、52、50、51,这株植物的基因型不可能是()A .MmNnPP B .mmNnPpC .MmNNppD .MMNnPp 12.AaBbDd 与AaBbdd 杂交,子代中基因型为AaBBDd 的所占比例数是(三对等位基因独立遗传)()A .13.豌豆黄色(Y )对绿色(y )呈显性,圆粒(R )对皱粒(r )呈显性,这两对遗传因子是自由组合的。

(完整word版)基因自由组合定律练习题一

(完整word版)基因自由组合定律练习题一

基因自由组合定律作业(一)一、选择题1.一组杂交品种AaBb×aaBb,各对基因之间按自由组合定律遗传,F1表现型和基因型的种数为()A.2 , 6B.4 , 9, 4 D.4 , 62、向日葵种粒大(B) 对粒小 (b) 是显性,含油少(S)对含油多 (s)是显性,某人用粒大油少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如右图所示。

这些杂交后辈的基因种类是A.4 种种种种3、白色盘状与黄色球状南瓜杂交, F 全部是白色盘状南瓜,产生的 F 中杂合的白色球状南瓜有 4 00012株,则纯合的黄色盘状南瓜有()A.1 333 株B.2 000 株C.4 000 株D.8 000 株4、在两对相对性状独立遗传实验中,利用AAbb 和 aaBB 作亲本进行杂交, F 自交得 F , F 代中122能稳固遗传的个体和重组型个体所占的比率各是()和 6/16和 2/16和 3/8和 10/165、孟德尔遗传规律不合适原核生物,是由于原核生物()A. 没有遗传物质B. 没有核物质C.没有完美的细胞器D.主要进行无性生殖6、人类多指基因(T) 对正常指 (t) 为显性,白化基因(a)对正常基因 (A) 为隐性,都是在常染色体上且独立遗传。

一个家庭中,父亲是多指,母亲全部正常,他们有一个白化病而手指正常的孩子,则下一个孩子只有一种病和同时有两种病的概率分别是A.3 / 4、1/ 4B.1 /2、 1/ 8/ 4、 1/ 4 D.1 / 4、1/ 87、番茄果实的红色对黄色为显性,两室对一室为显性。

两对性状分别受两对非同源染色体上的非等位基因控制。

育种者用纯合的拥有这两对相对性状的亲本杂交,子二代中重组表现型个体数占子二代总数的A . 7/8 或 5/8B. 9/16 或 5/16C.3/8 或 5/8 D .3/88.番茄高茎 (T) 对矮茎 (t) 为显性,圆形果实 (S)对梨形果实 (s)为显性(这两对基因切合自由组合定律)。

自由组合定律练习题集

自由组合定律练习题集

自由组合定律专项学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、选择题1.在番茄中,紫茎和绿茎是一对相对性状,缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状,控制这两对相对性状的等位基因位于两对同源染色体上。

现将紫茎缺刻叶和绿茎马铃薯叶植株杂交,F1都表现为紫茎缺刻叶。

F1自交得F2,在F2的重组性状中,能稳定遗传的个体所占的比例为()3 4 C. 1/5 82.假如水稻高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗稻瘟病(R)对易感稻瘟病(r)显性,两对性状独立遗传。

现用一个纯合易感稻瘟病的矮秆品种(抗倒伏)与一个纯合抗稻瘟病的高秆品种(易倒伏)杂交,F2中出现既抗倒伏又抗病类型的比例为( )A.1/8 B.1/16 C.3/16 D.3/83.某种哺乳动物的直毛(B)对卷毛(b)为显性,黑色(C)对白色(c)为显性(这两对基因分别位于不同对的同源染色体上)。

基因型为BbCc的个体与“个体X”交配。

子代表现型有:直毛黑色、卷毛黑色、直毛白色和卷毛白色,它们之间的比为3∶3∶1∶1。

“个体X”的基因型为( )A.BbCc B.Bbcc C.bbCc D.bbcc4.黄色(Y)圆滑(R)豌豆与绿色(y)皱粒(r)豌豆杂交得到后代:黄圆70,黄皱75,绿圆73,绿皱71,这两个亲本的基因型是( )A.YyRr×yyrr B.YYRr×YYRr C.YyRr×YyRr D.YYRR×yyrr5.具有两种相对性状的纯合体亲本杂交,子一代自交,若符合自由组合定律,则子二代个体中重组类型所占的比例为( )A.9/16 B.3/8 C.3/8或5/8 D.3/16或1/166.白色盘状南瓜与黄色球状南瓜杂交,F1全是白色球状南瓜,F2中白色盘状南瓜杂合体有3360株,则F2中纯合的黄色球状南瓜大约有( )A. 840株B. 1120株C. 1680株D. 3360株7.绿色皱粒豌豆与黄色圆粒豌豆杂交,F1全为黄色圆粒,F2代中黄色皱粒纯合体占()16 16 16 168.豌豆子叶的黄色(Y),圆粒种子(R)均为显性。

高中生物:基因的自由组合定律习题

高中生物:基因的自由组合定律习题

基因的自由组合定律一 选择题部分1. 香豌豆的两个开白花的品系AAbb 和aaBB 杂交,F 1自交的 F 2中有红花和白花,且比例为9:7。

则F 1的表 现型为A. 全部为红花B. 全部为白花C. 红花与白花之比为3:1D. 红花与白花之比为1:1 2. 黄色圆粒和绿色圆粒豌豆杂交,其子代的表现型统计结果如图所示,据图可知,不同于亲本表现型的个体中,纯合子占的比例为A. 1/2B. 1/4C. 1/9D. 1/163. 在西葫芦的皮色遗传中,已知黄皮基因(Y )对绿皮基因(y )显性,但在另一白色显性基因(W )存在时,则基因Y 和y 都不能表达。

现有基因型WwYy 的个体自交,其后代表现型种类及比例是A. 2种,13:3B. 3种,12:3:1C. 3种,10:3:3D. 4种,9:3:3:1 4. 基因型为AaBbCc 和AabbCc 的两个个体杂交(三对等位基因分别位于三对同源染色体上)。

下列关于杂交 后代的推测,正确的是A .表现型有8种,AaBbCc 个体的比例为1/16B .表现型有8种,aaBbCc 个体的比例为1/16C .表现型有4种,aaBbcc 个体的比例为1/16D .表现型有8种,Aabbcc 个体的比例为1/85. 用高秆抗锈病(DDTT )和矮秆不抗锈病(ddtt )的二倍体水稻品种进行育种时,方法一是杂交得到F 1,F 1再自交得到F 2,然后选育所需类型;方法二是用F 1的花药进行离体培养,再用秋水仙素处理幼苗得到相应植株。

下列叙述正确的是A .方法一所得F 2中重组类型、纯合子各占3/8、1/4B .方法二所得植株中纯合子、可用于生产的类型比例分别为1/2、1/4C .方法一和方法二依据的主要原理分别是基因重组和染色体结构变异D .方法二中最终目的是获得单倍体植株,秋水仙素可提高基因突变频率6. 果蝇的眼色由一对等位基因(A 、a )控制。

在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F 1只有暗红眼 在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F 1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。

自由组合定律练习 有答案

自由组合定律练习  有答案

自由组合定律练习一.选择题1.下列有关孟德尔豌豆杂交实验的叙述,正确的是 ( )A.孟德尔在豌豆开花时进行去雄和授粉,实现亲本的杂交B.孟德尔研究豌豆花的构造,但无需考虑雌蕊、雄蕊的发育程度C.孟德尔根据亲本中不同个体表现型来判断亲本是否纯合D.孟德尔利用了豌豆自花传粉、闭花受粉的特性2.下列对等位基因的叙述正确的是 ( )A.控制豌豆矮茎的两个基因B.豌豆的一个黄色粒基因和一个皱粒基因C.控制相对性状的基因D.控制相同性状的基因3 .黄麻植株有腋芽对无腋芽是显性;叶柄红色对叶柄无色为显性(两对遗传因子独立遗传),现将有腋芽、叶柄无色的黄麻与无腋芽、叶柄红色的两株纯种黄麻杂交。

F2中纯合体占()A.9/16 B.4/16 C.3/16 D.1/164.花生的种皮紫色(R)对红色(r)为显性,厚壳(T)对薄壳(t)为显性,两对基因独立遗传.交配组合为TtRr×ttRr的后代表现型有( )A 1种B 2种C 4种D 6种5.已知豚鼠中毛皮黑色(D)对白色(d)为显性,粗糙(R)对光滑(r)为显性,如果用毛皮黑色光滑的豚鼠与毛皮白色粗糙的豚鼠杂交,其杂交后代表现型为黑色粗糙18只,黑色光滑16只,白色粗糙17只,白色光滑19只,则亲代最可能的基因型是( )A DDrr×DDRRB DDrr×ddRRC DdRr×DdRrD Ddrr×ddRr6.人类多指是一种显性遗传病,白化病是一种隐性遗传病,已知控制这两种疾病的等位基因都在常染色体上,而且都是独立遗传的。

在一个家庭中,父亲是多指,母亲正常。

他们有一个患白化病但手指正常的孩子,则下一个孩子正常或同时患有此两种疾病的几率分别是()A.3/4、1/4 B.3/8、1/8 C.1/4、1/4 D.1/4、1/87.兔毛色的遗传受常染色体上两对等位基因控制,分别用C、c和G、g表示。

现将纯种灰兔与纯种白兔杂交,F1全为灰兔,F1自交产生的F2中,灰兔∶黑兔∶白兔=9∶3∶4。

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自由组合定律和变异习题专练1.果蝇的眼色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,其中B、b仅位于X染色体上。

A 和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼。

(1)一只纯合粉红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交, F1代全为红眼。

①亲代雌果蝇的基因型为 , F1代雌果蝇能产生种基因型的配子。

②将F1代雌雄果蝇随机交配,所得F2代粉红眼果蝇中雌雄比例为 ,在F2代红眼雌果蝇中杂合子占的比例为。

(2)果蝇体内另有一对基因T、t,与基因A、a不在同一对同源染色体上。

当t基因纯合时对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。

让一只纯合红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,所得F1代的雌雄果蝇随机交配, F2代雌雄比例为3∶5,无粉红眼出现。

①T、t基因位于染色体上,亲代雄果蝇的基因型为。

②F2代雄果蝇中共有种基因型,其中不含Y染色体的个体所占比例为。

③用带荧光标记的B、b基因共有的特异序列作探针,与F2代雄果蝇的细胞装片中各细胞内染色体上B、b基因杂交,通过观察荧光点的个数可确定细胞中B、b基因的数目,从而判断该果蝇是否可育。

在一个处于有丝分裂后期的细胞中,若观察到个荧光点,则该雄果蝇可育;若观察到个荧光点,则该雄果蝇不育。

(5)若甲组中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有种表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为。

(6)若只有A或B基因的植株全部在幼苗期死亡.则一株纯合的紫花植株(AABB)与一株纯合白花植株(aabb)杂交,F1植株再相互授粉,F2成熟植株中A基因频率是。

答案为:(1)2 基因自由组合(2)乙窄叶(3)AABbDd和aaBbDd (4)9 1/8 (5)6 9/64 (6)60%(3)若只考虑花色的遗传,让“乙组”产生的全部紫花植株自花传粉,其子代植株的基因型有种。

在F1代每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代中的粉花植株占的比例为。

(4)若“甲组”中的紫花宽叶亲本自交,则产生的子代植株理论上应有种表现型,其中粉花宽叶植株占的比例为。

(5)研究发现,白花窄叶植株抗逆性强,产量比其他类型高。

若欲在短期内繁殖得到大量的白花窄叶纯合植株,可利用上表中的级杂交方案来实现。

另外,还可运用育种的方法培育出能稳定遗传的白花窄叶新品种。

(6)该种植物的白花植株有多种基因型,某实验田现有一开白花的植株,若欲通过一代杂交判断其基因型,可利用种群中表现型为的纯合体与之杂交。

请写出预期结果及相应的结论。

(假设杂交后的数量足够多)(3)9 1/8 (4)6 9/64 (5)丙单倍体(6)粉花若杂交产生的子代全开紫花,则该白花植株的基因型为aaBB若杂交产生的子代既有开紫花的又有开粉花的,则该白花植株的基因型为aaBb若杂交产生的子代全开粉花,则该白花植株的基因型为aabb3.I几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示。

(1)正常果蝇在减数第一次分裂中期的细胞内染色体组数为________,在减数第二次分裂后期的细胞中染色体数是________条。

(2)白眼雌果蝇(X r X r Y)最多能产生X r、X r X r、________和________四种类型的配子。

该果蝇与红眼雄果蝇(X R Y)杂交,子代中红眼雌果蝇的基因型为________。

(3)用黑身白眼雌果蝇(aaX r X r)与灰身红眼雄果蝇(AAX R Y)杂交,F1雌果蝇表现为灰身红眼,雄果蝇表现为灰身白眼。

F2中灰身红眼与黑身白眼果蝇的比例为________,从F2灰身红眼雌果蝇和灰身白眼雄果蝇中各随机选取一只杂交,子代中出现黑身白眼果蝇的概率为________。

(4)用红眼雌果蝇(X R X R)与白眼雄果蝇(X r Y)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记为“M”)。

M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离。

请设计简便的杂交实验,确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。

实验步骤:________________________ ___________________________________。

结果预测:Ⅰ.若____ __ __,则是环境改变;Ⅱ.若____ ____,则是基因突变;Ⅲ.若____ ____,则是减数分裂时X染色体不分离。

(1)28(2)X r Y Y(注:两空顺序可颠倒)X R X r、X R X r Y(3)3∶11/18(4)M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型Ⅰ子代出现红眼(雌)果蝇Ⅱ子代表现型全部为白眼Ⅲ无子代产生3.II 几种性染色体异常果蝇的性别、育性等如图所示据此判断下列说法不正确的是A.该过程发生在减数第一次分裂过程中B.若M正常,则N发生了染色体缺失C.若N正常,则M发生了染色体重复D.该过程也可以看作是个基因重组的过程5.有一果蝇品系,其一种突变体的X染色体上存在ClB区段用(X ClB表示)。

B基因表现显性棒眼性状;l基因的纯合子在胚胎期死亡(X ClB X ClB与X ClB Y不能存活);ClB存在时,X 染色体间非姐妹染色单体不发生交换;正常果蝇X染色体无ClB区段用(X+表示)。

果蝇的长翅(Vg)对残翅(vg)为显性,基因位于常染色体上。

请回答下列问题:(1)图1是果蝇杂交实验示意图。

图中F1长翅与残翅个体的比例为___ __,棒眼与正常眼的比例为____________________。

如果用正常眼长翅的雌果蝇与F1正常眼残翅的雄果蝇杂交,预期产生正常眼残翅果蝇的概率是____________________;用F1棒眼长翅的雌果蝇与正常眼长翅的雄果蝇杂交,预期产生棒眼残翅果蝇的概率是____。

(2)图2是研究X射线对正常眼果蝇X染色体诱变示意图。

为了鉴定X染色体上正常眼基因是否发生隐性突变,需用正常眼雄果蝇与F1中____________________果蝇杂交,X染色体的诱变类型能在其杂交后代____________________果蝇中直接显现出来,且能计算出隐性突变频率,合理的解释是____________________;如果用正常眼雄果蝇与F1中____________________果蝇杂交,不能准确计算出隐性突变频率,合理的解释是____________________。

(1)3∶1 1∶2 1/3 1/27 (2)棒眼雌性雄性杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲代雄果蝇,且X染色体间未发生交换,T 染色体无对应的等位基因正常眼雌性X染色体间可能发生了交换(1)3∶1 1∶2 1/3 1/27(2)棒眼雌性雄性杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲代雄果蝇,且X染色体间未发生交换,T 染色体无对应的等位基因正常眼雌性X染色体间可能发生了交换【解析】(1)长翅与残翅基因位于常染色体上,与性别无关联,因此P:VgⅹVg→长翅∶残翅=3∶1;X CIB X+×X+Y→X+X+,X+Y,X CIB X+和X CIB Y(死亡),故棒状眼和正常眼的比例为1∶2;F1长翅为1/3VgVg和2/3Vgvg,残翅为vgvg,2/3Vgvg×vgvg→残翅vgvg为2/3×1/2=1/3,F1正常眼雌果蝇为X+X+×正常眼雄果蝇X+Y所得后代均为正常眼,故产生正常眼残翅果蝇的概率是1/3×1=1/3;F1长翅×长翅→残翅,2/3Vgvg×2/3Vgvg →2/3×2/3×1/4=1/9残翅vgvg,F1棒眼雌果蝇X CIB X+×正常眼雄果蝇X+Y→X CIB X+,X+X+,X CIB X+和X CIB Y(死亡),故棒眼所占比例为1/3,二者合并产生棒眼残翅果蝇的概率是1/9×1/3=1/27。

(2)P:X CIB X+×X?Y→F1:雌性X CIB X?,X?X+雄性X+Y,X CIB Y(死亡),F1中雌果蝇为正常眼X?X +和棒眼X CIB X?,正常眼雄果蝇的基因型为X+Y,由于ClB存在时,X染色体间非姐妹染色单体不发生交换,故X CIB X?不会交叉互换,X?X+可能会发生交叉互换。

又由于杂交后代中雄果蝇X染色体来源于亲代雌果蝇,Y染色体无对应的等位基因,故隐性突变可以在子代雄性中显性出来,所以选择F1棒眼雌性X CIB X?与正常眼雄性X+Y交配,后代雄性将会出现三种情况:死亡(X CIB Y),正常眼和隐性突变体。

可以根据子代隐性突变个体在正常眼和突变体中所占的比例计算出该隐性突变的突变率;如果选择F1雌性正常眼X?X+与正常眼雄性X+Y交配,则雌性X染色体有可能存在交叉互换,故不能准确计算出隐性突变频率。

6.100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)黑体残翅果蝇与灰体长翅果蝇杂交,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中所有雄果蝇都是卷刚毛直翅,所有雌果蝇都是直刚毛直翅。

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的雄蝇中直刚毛直翅果蝇所占的比例是。

(3)假设某隐性致死突变基因有纯合致死效应(不含显性基因的果蝇胚胎时期死亡),无其他性状效应。

根据隐性纯合体的死亡率,隐性致死突变分为完全致死突变和不完全致死突变。

有一只雄果蝇偶然受到了X射线辐射,为了探究这只果蝇精巢内精原细胞中的X染色体上是否发生了上述隐性致死突变(用A和a表示相应基因),请设计杂交实验,并预测最终实验结果。

A.杂交实验:①________________________________________________;②___________________________________________________________;③___________________________________________________________;B.结果预测:I 如果,则X染色体上发生了完全致死突变;II如果,则X染色体上发生了不完全致死突变;III如果,则X染色体上没有发生隐性致死突变。

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