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3.果蝇同源染色体I(常染色体)上的裂翅基因(A)对完整翅基因(a)为显性.果蝇红眼基因(F)对紫眼基因(f)为显性,这对等位基因位于常染色体上,但是否位于同源染色体I上未知.基因型为AA或dd的个体胚胎致死.甲、乙果蝇的基因与染色体的关系如图所示(不考虑交叉互换和突变).

(1)磷酸与脱氧核糖交替连接构成基因的基本骨架.等位基因(A、a)与(D、d)不遵循(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律,原因是这两对等位基因位于同一对同源染色体上.
(2)甲、乙果蝇杂交,F1的表现型为裂翅红眼和完整翅红眼.F1翅形相同的个体之间交配,存活的F2中,A的基因频率为$\frac{1}{6}$.
(3)为确定F(f)是否位于同源染色体I上,研究人员让甲、乙果蝇杂交产生的裂翅红眼果蝇与乙果蝇杂交.
①若杂交后代的表现型及比例为裂翅红眼:完整翅紫眼=1:1,则F(f)位于同源染色体I上;
②若杂交后代的表现型及比例为裂翅红眼:裂翅紫眼:完整翅红眼:完整翅紫眼=1:1:1:1,则F(f)不位于同源染色体I上.
(4)果蝇同源染色体II(常染色体)上的卷翅基因(B)对直翅基因(b)为显性.同源染色体II上还有另外一对等位基因E与e.基因型为BB或ee的个体胚胎致死.某种基因型相同的裂翅卷翅果蝇之间交配,在以后的传代过程中(子代之间相互交配),未发生性状分离,请将该种基因型果蝇的基因标在丙图的染色体上(标注A与a、D与d、B与b、E与e四对等位基因;不考虑交叉互换和突变).

分析 基因分离定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代.
基因自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,等位基因分离的同时,位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合.

解答 解:(1)DNA分子的基本骨架是由脱氧核糖和磷酸交替连接形成;图1中等位基因(A、a)与(D、d)位于一对同源染色体上,因此不遵循基因自由组合定律.
(2)对于A(a)、F(f)两对等位基因来说,甲、乙果蝇杂交,F1的基因型是AaFf、aaFf,比例是1:1,表现为裂翅红眼、完整翅红眼;F1翅形相同的个体之间交配,即是aa×aa→aa、Aa×Aa→1AA、2Aa、1aa,由于AA死亡,因此成活后代的基因型Aa比例是$\frac{1}{2}×\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$,A的基因频率是$\frac{1}{3}×\frac{1}{2}=\frac{1}{6}$.
(3)①如果F(f)位于同源染色体I上,则A(a)、F(f)不遵循自由组合定律,遵循连锁定律,甲、乙果蝇杂交产生的裂翅红眼果蝇的配子是AF、af2种,与乙果蝇杂交,子代的基因型是AaFf:aaff=1:1,前者表现为裂翅红眼,后者表现为完整翅紫眼.
②如果F(f)不位于同源染色体I上,则A(a)、F(f)遵循自由组合定律,遵甲、乙果蝇杂交产生的裂翅红眼果蝇的配子是AF、af、Af、aF四种,比例是1:1:1:1,与乙果蝇杂交,子代的基因型是AaFf:Aaff:aaFf:aaff=1:1:1:1.
(4)依题意,A与a、D与d均位于同源染色体I上,B与b、E与e都位于同源染色体II上,且基因型为AA或dd或BB或ee的个体胚胎致死,所以裂翅卷翅果蝇的基因型只能为AaBb.①只研究位于同源染色体I上的两对等位基因,如果A与d、a与D连锁,基因型相同的裂翅果蝇的雌雄个体都产生两种配子:Ad、aD,二者交配,其后代的基因型型为AAdd(胚胎致死)、AaDd、aaDD,表现型为裂翅、完整翅,发生了性状分离,与题意不符,因此A与D、a与d连锁;②同理,在同源染色体II上,B与E、b与e连锁.该种基因型果蝇的基因与染色体的位置关系图见下图:
.(1)脱氧核糖 不遵循 这两对等位基因位于同一对同源染色体上(不符合“非同源染色体上的非等位基因”这一条件) (2)完整翅红眼   $\frac{1}{6}$
(3)①裂翅红眼:完整翅紫眼=1:1
②裂翅红眼:裂翅紫眼:完整翅红眼:完整翅紫眼=1:1:1:1
(4)如右图

点评 本题考查DNA的结构、遗传的基本规律及其应用、基因频率的计算的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能从题图中获取相关的生物学信息,并能结合这些信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力.

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