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20.果蝇的长翅为野生型,小翅和残翅为突变型.现用纯种小翅果蝇和纯种残翅果蝇进行如下杂交实验.
(1)由上述杂交实验可知翅型的遗传符合自由组合(自由组合和分离)定律.
(2)对上述杂交实验中的P代进行反交实验,获得F1代后让其雌雄随机交配,则F2代的表现型及比例为长翅:小翅:残翅=3:3:2(不考虑性别).
(3)反交实验中的F2中残翅雌蝇的小翅基因是否纯和否(填“是”或“否”).某科研人员在进行反交实验时,选择了X染色体上只存在卷刚毛d(填“直刚毛D”或“卷刚毛d”)基因的雌果蝇作为P代进行杂交(不考虑交叉互换).若F2中残翅雌蝇的刚毛性状表现为卷刚毛,则该果蝇的小翅基因一定纯合.

分析 分析遗传图解:F2中长翅:小翅:残翅=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,说明该性状是由两对等位基因控制的(相应的基因用A、a和R、r表示),且这两对等位基因的遗传遵循基因的自由组合定律;由F2中小翅均为雄蝇,有性别之分,推测小翅基因最可能位于X染色体,则两亲本的基因型为aaXRXR、AAXrY,F1的基因型为AaXRXr和AaXRY.

解答 解:(1)F2中长翅:小翅:残翅=9:3:4,是“9:3:3:1”的变式,说明控制翅形的基因位于两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律.
(2)由以上分析可知,两亲本的基因型为aaXRXR、AAXrY,若进行反交,则亲本的基因型为AAXRY、aaXrXr,F1代的基因型为AaXRXr和AaXrY,F1代中雌雄随机交配,则F2代的表现型及比例为长翅(A_XR_):小翅(A_XrXr和A_XrY):残翅(aaXR_、aaXrXr、aaXrY)=$\frac{3}{4}×\frac{1}{2}$:$\frac{3}{4}×\frac{1}{2}$:($\frac{1}{4}×\frac{1}{2}+\frac{1}{4}×\frac{1}{2}$)=3:3:2.
(3)反交实验中,F1代的基因型为AaXRXr和AaXrY,则F2中残翅雌蝇的小翅基因不纯合;由以上分析可知,F2中残翅雌果蝇的基因型为aaXRXr或aaXrXr,其中R基因一定来自于亲本中的父方,因此若进行反交实验时,选择X染色体上存在小翅基因和卷刚毛d基因的雌果蝇作为亲本进行杂交,若F2中残翅雌蝇的刚毛性状表现为卷刚毛,则该果蝇的小翅基因一定纯合.
故答案为:
(1)自由组合(自由组合和分离)
(2)长翅:小翅:残翅=3:3:2
(3)否       卷刚毛d      卷刚毛

点评 本题结合遗传图解,考查基因自由组合定律的实质及应用,要求考生掌握基因自由组合定律的实质,能以遗传图解中的“9:3:4是9:3:3:1”的变式为突破口,同时紧扣关键条件“F2中小翅均为雄蝇”答题,属于考纲理解和应用层次的考查,有一定难度.

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(3)图B中的基因是通过控制酶的合成来控制代谢,从而控制该植物的花色性状;种植A组F1时,发现一枝条不仅开紫花,而且还开一朵白花,其原因最可能是基因突变.
(4)植物M的XY染色体既有同源部分(图C中的Ⅰ片段),又有非同源部分(图C中的Ⅱ、Ⅲ片段).若控制叶型的基因位于图C中I片段,宽叶(D)对窄叶(d)为显性,现有纯种的宽叶、窄叶雌性植株若干和宽叶雄株若干(基因型为XDYD、XDYd或XdYD),请选择亲本组合(基因型)XdXd×XDYd或XdXd×XdYD,通过一代杂交,培育出可依据叶型区分雌雄的大批幼苗.

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8.果蝇是遗传学上常用的实验材料,下列有关果蝇的遗传实验,回答相关问题.
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表现型
性别
野生型只有
黑体
只有
残翅
只有
短腿
黑体
残翅
残翅
短腿
黑体
短腿
黑体残
翅短腿
雄性2526252727232625
雌性2624282526252524
表1
①短腿基因应位于IV?号染色体上,上述三对等位基因遵循自由组合定律.
任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体(B)残翅短腿个体的比例是$\frac{3}{16}$,则亲代果蝇②共有4种杂交组合(不考虑正、反交),其中亲代中雌雄基因型不同的组合有BbRrTt×Bbrrtt、BbRrtt×BbrrTt.
(2)下表为果蝇几种性染色体组成与性别的关系,其中XXY个体能够产生4种配子.
染色体组成XYXYYXXXXYXXXYY
性别雄性雌性不发育
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②若子代红眼雌果蝇:白眼雄果蝇=2:1,则是由X染色体片段缺失所致;
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