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17.小鼠体色有灰、黄、白三种颜色,眼色有褐色和黑色两种.为研究其体色与眼色的遗传,研究人员将一对灰身褐眼的小鼠杂交,F1的表现型及数量统计如下表:
黄身褐眼黄身黑眼灰身褐眼灰身黑眼白身褐眼白身黑眼
15110301191499
(1)小鼠的体色由一对等位基因控制;眼色由二对等位基因控制.褐色眼有8种基因型.
(2)控制体色和眼色的基因分别位于三 对同源染色体上,遵循自由组合定律.
(3)取上述子代中一只褐眼小鼠做母本,一只黑色的做父本,杂交后代中出现黑色个体的概率为$\frac{1}{5}$.

分析 1、基因分离定律和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,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,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合.
2、分析表格信息可知,灰身小鼠之间交配,子代的黄身:灰身:白身=161:320:158≈1:2:1,因此小鼠的体色由1对等位基因控制,属于不完全显性,褐眼小鼠之间交配,子代褐眼:黑眼≈15:1,因此小鼠的眼色由2对等位基因控制,且符合自由组合定律;三对等位基因来说子代的表现型及比例是黄身褐眼:黄身黑眼:灰身褐眼:灰身黑眼:白身褐眼:白身黑眼≈15:1:30:2:15:1=(1:2:1)(15:1),因此三对等位基因遵循自由组合定律,分别位于三对同源染色体上.

解答 解:(1)由分析可知,小鼠的体色由一对等位基因控制,眼色由2对等位基因控制,遵循自由组合定律,双隐性纯合表现为黑眼,褐眼的基因型是9-1=8种.
(2)由分析可知,控制小鼠眼色和体色的3对等位基因遵循自由组合定律,分别位于3对同源染色体上.
(3)假设小鼠的眼色由A(a)、B(b)基因控制,则子代小鼠的基因型是A_B_:A_bb:aaB_:aabb=9:3:3:1,褐眼小鼠的基因型是AABB、AaBB、AABb、AaBb、AAbb、Aabb、aaBB、aaBb,比例是1:2:2:4:1:2:1:2,与黑眼基因型(aabb)父本杂交,后代出现黑眼的比例是$\frac{4}{15}×\frac{1}{4}$+$\frac{2}{15}×\frac{1}{2}+\frac{2}{15}×\frac{1}{2}$=$\frac{1}{5}$.
故答案为:
(1)一  两  8  
(2)三  自由组合 
 (3)$\frac{1}{5}$

点评 本题旨在考查学生理解基因分离定律和自由组合定律的实质,把握知识的内在联系,形成知识网络,并学会应用分解组合法解答问题.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

7.如图探究小鼠在不同温度下呼吸速率(用单位时间的耗氧量表示)的实验装量.打开夹子A,可使水检压计左右水平;关闭夹子A,用注射器向广口瓶中注入5ml氧气,水检压计左侧液面升高,记录左右液面重新水平是所用的时间.下列叙述错误的是(  )
A.用注射器向广口瓶中注入5ml氧气后要立刻关闭夹子B
B.测定小鼠的呼吸速率需要在它安静的状态下进行
C.在10℃时左侧液面下降速度比25℃时慢
D.氢氧化钠的作用是排除呼吸产生的CO2对实验结果的干扰

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8.家蚕蚕体有斑纹由染色体上的基因A控制,基因型aa表现为无斑纹.斑纹颜色由常染色体上另一对基因(B/b)控制,BB或bb为黑色,bb为灰色.只有有斑纹时才分为黑色和灰色.
(1)现选用两纯合亲本甲,乙杂交得到F1,F1测交结果如表:
性状黑色斑纹灰色斑纹无斑纹
数目9185173
亲本甲性状为无斑纹,乙的基因型为AABB或AAbb,F1雌雄交配所得F2中自交不发生性状分离的个体占$\frac{3}{8}$.
(2)蚕的性别决定为ZW型.正常情况下,雌蚕处于减数第二次分裂后期的细胞中,W染色体的数量是0或2条,用X射线处理使第2染色体上的含显性斑纹基因区段易位到W染色体上,再将雌蚕与白体雄蚕交配,其后代凡是雌蚕都有斑纹,凡是雄蚕都无斑纹,这样有利于“去雌留雄”,提高蚕丝产量.该育种方法依据的原理是染色体结构变异.
(3)A/a所在染色体偶见缺失现象,如图所示.染色体缺失的卵细胞不育,染色体缺失的精子可育.
①基因型为A0a的蚕雌雄交配,子代的表现型和比例为有斑纹:无斑纹=1:1.
②家蚕中,雌性性染色体为ZW,雄性性染色体为ZZ.家蚕体壁正常基因(T)与体壁透明基因(t)是位于Z染色体上的一对等位基因.现用有斑纹体壁透明雌蚕(A0aZtW)与 有斑纹体壁正常雄蚕(A0aZTZT)杂交得到F1,将其中有斑纹个体相互交配,后代中有斑纹体壁正常雄性个体和有斑纹体壁正常雌性个体占$\frac{1}{8}$.

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12.下列各组物质的基本组成单位相同的是(  )
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(4)(五)过程产生的矮杆抗锈病植株中的纯合体占$\frac{1}{3}$,如果让F1按方法B连续自交二代,则⑥中符合生产要求的能稳定遗传的个体占$\frac{1}{2}$;
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