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15.已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相对性状,分别受一对等位基因控制,且两对等位基因位于不同的染色体上.为了确定这两对相对性状的显隐性关系,以及控制它们的等位基因是位于常染色体上,还是位于X染色体上(表现为伴性遗传),某同学让一只雌性长翅红眼果蝇与一只雄性长翅棕眼果蝇杂交,发现子一代中表现型及其分离比为长翅红眼:长翅棕眼:小翅红眼:小翅棕眼=3:3:1:1.
回答下列问题:
(1)在确定性状显隐性关系及相应基因位于何种染色体上时,该同学先分别分析翅长和眼色这两对性状的杂交结果,再综合得出结论.这种做法所依据的遗传学定律是基因的分离定律和自由组合定律.
(2)通过上述分析,可对两对相对性状的显隐性关系及其等位基因是位于常染色体上,还是位于X染色体上做出多种合理的假设,其中的两种假设分别是:翅长基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上,棕眼对红眼为显性;翅长基因和眼色基因都位于常染色体上,棕眼对红眼为显性.那么,除了这两种假设外,这样的假设还有4种.
(3)如果“翅长基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上,棕眼对红眼为显性”的假设成立,则理论上,子一代长翅红眼果蝇中雌性个体所占比例为0,子一代小翅红眼果蝇中雄性个体所占比例为1.
(4)如果“翅长基因(A、a)和眼色基因(B、b)都位于常染色体上,棕眼对红眼为显性”的假设成立,则亲代基因型为AaBb和Aabb.

分析 雌性长翅红眼果蝇与雄性长翅棕眼果蝇杂交,子一代中出现小趐,即发生性状分离,说明长翅相对于小翅是显性性状,但根据后代的表现型及分离比无法判断眼色的显隐性,也无法判断控制这两对性状的基因是位于常染色体还是X染色体上.

解答 解:(1)由题意可知,控制果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相对性状,分别受一对等位基因控制,且两对等位基因位于不同的染色体上,故这种做法遵循基因的分离定律和自由组合定律.
(2)根据雌性长翅红眼果蝇与雄性长翅棕眼果蝇杂交,后代出现长翅和小翅,说明长翅是显性性状,但无法判断眼色的显隐性.所以假设还有:长翅基因位于常染色体上,眼色基因位于X染色体上,红眼对棕眼为显性;长翅基因和眼色基因都位于常染色体上,红眼对棕眼为显性;长翅基因位于X染色体上,眼色基因位于常染色体上,棕眼对红眼为显性;长翅基因位于X染色体上,眼色基因位于常染色体上,红眼对棕眼为显性,即4种.
(3)假设棕眼是显性(用A表示),亲本雌性是红眼(XaXa),雄性是棕眼(XAY),所以子代雌性个体都表现为棕眼,雄性个体都表现为红眼.
(4)如果“翅长基因(A、a)和眼色基因(B、b)都位于常染色体上,棕眼对红眼为显性”的假设成立,则亲代基因型为AaBb和Aabb.
故答案为:
(1)基因的分离定律和自由组合定律(或自由组合定律)
(2)4
(3)0     1(或100%)
(4)AaBb和Aabb

点评 本题考查基因自由组合定律的应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能根据题意推断出长翅是显性性状;再根据题干中已给出的假设推断出其他4种假设;最后根据题干要求,结合伴性遗传的特点作出判断.

练习册系列答案
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8.果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B,b)控制.这两对基因位于常染色体上且独立遗传.用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下:

(1)根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果蝇的基因型可能为EeBb或eeBb(注:两空可颠倒).若实验一的杂交结果能验证两对基因E,e和B,b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为eeBb.
(2)实验二的F1中与亲本果蝇基因型不同的个体所占的比例为$\frac{1}{2}$.
(3)在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果蝇8400只,黑檀体果蝇1600只.F1中e的基因频率为0.4,Ee的基因型频率为0.48.亲代群体中灰体果蝇的百分比为60%.
(4)灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇.出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失.现有基因型为EE,Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因.(注:一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)实验步骤:
①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例.结果预测:
I.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=3:1,则为基因突变;
II.如果F2表现型及比例为灰体:黑檀体=4:1,则为染色体片段缺失.

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6.玉米非糯性基因(D)对糯性基因(d)是显性,黄胚乳基因(Y)对白胚乳基因(y)是显性,这两对等位基因分别位于第9号和第6号染色体上.D-和d-表示该基因所在染色体发生部分缺失(缺失区段不包括D和d基因),缺失不影响减数分裂过程.染色体缺失的花粉不能正常发育而死亡,而染色体缺失的雌配子可正常发育.请回答下列问题:
(1)已知非糯性花粉遇碘变蓝色,糯性花粉遇碘变棕色;现有基因型分别为DD、Dd、dd、DD-、D-d、dd-的6种玉米植株,可选择基因型为D-d的植株,将其花粉用碘液染色,若在显微镜下观察到只有棕色花粉,没有蓝色花粉,则可验证“染色体缺失的花粉不能正常发育”的结论.
(2)要用测交的方法验证“染色体缺失的雌配子可正常发育”,可以选择的杂交类型是D-d(♀)×dd(♂).基因型为Dd-个体自交,子代的表现型及其比例为均为非糯性.
(3)基因型为Dd-Yy的个体产生可育雄配子的类型及其比例为DT:Dy=1:1.
(4)以ddYY和DDyy为亲本杂交得到Fl,Fl自交产生F2.选取F2中的非糯性白胚乳植株,植株间相互传粉,则后代的表现型及其比例为非糯性白胚乳:糯性白胚乳=8:1.

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3.如图为甲遗传病(基因A、a)和乙遗传病(基因为B、b)的遗传系谱图.其中Ⅲ-8不含致病基因,Ⅱ-6不含乙病基因.请回答:
(1)甲遗传病的遗传方式为常染色体隐性遗传.
(2)Ⅱ-7的基因型是AaXBXb
(3)Ⅲ-8和Ⅲ-9结婚后,你会建议他们优先选择生育女孩(男孩、女孩),从甲乙病的遗传分析所选择生育孩子的理由是生育另一性别的孩子可能患乙病.

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Ⅱ.Y的F1全部自花传粉,所得后代性状及比例为:黄色:绿色=9:7
请回答下列问题:
(1)Y的基因型为mmnn,X的基因型为Mmnn或mmNn.
(2)纯合的绿色子叶个体的基因型有3种;若让Y的F1与基因型为mmnn的个体相交,其后代的性状及比例为黄:绿=1:3.
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20.甜豌豆的紫花对白花是一对相对性状,由两对等位基因(A和a、B和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示:

(1)从紫花形成的途径可知,紫花植株必须具有A和B基因.
(2)基因型为AaBb和aaBb的个体,其表现型分别是紫色和白色.
(3)AaBb自交所得子代中,紫花植株与白花植株的比例为9:7.
(4)控制花色的两对等位基因是(是、否)遵循基因的自由组合定律
(5)豌豆的黄色子叶、有色种皮和硬荚对绿色子叶,无色种皮和软荚是显性.用纯合的黄色子叶、有色种皮和硬荚的豌豆作父本,用绿色子叶、无色种皮和软荚的豌豆作母本,进行杂交,所结种子连续播种和自交,得到各代种子.请据此回答下列问题:
①当年母本植物株上所结豆荚的性状是软荚;豌豆种皮的颜色是无色;子叶的颜色是_黄色.
②第二年将上述杂交的种子播下,长出的植株所结豆荚的性状是硬荚;豌豆种皮的颜色是有色,子叶的颜色及比例是黄色:绿色=3:1.

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7.下列有关人体水分调节的叙述中正确的是(  )
A.大量饮水,则抗利尿激素分泌增加
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4.某男子的父亲患血友病,而本人正常.他与一个没有血友病家族史的正常女子结婚,一般情况下,他们的孩子患血友病的概率是(  )
A.0B.$\frac{1}{16}$C.$\frac{1}{4}$D.$\frac{1}{2}$

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下图是用显微镜观察植物细胞的叶绿体实验中的两个视野,要把视野中的物像从甲图转为乙图,下列操作步骤正确的排序是( )

①转动细准焦螺旋 ②转动粗准焦螺旋 ③移动装片 ④调节光圈(或转换反光镜)

⑤转动转换器

A.③—⑤—④—① B.④—③—②—⑤

C.③—①—④—⑤ D.③—⑤—②—①

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