杂交组合 | 亲本 | F1 | F2 |
正交 | 残翅(雌)×小翅(雄) | 长翅(雌)×长翅(雄) | 长翅:小翅:残翅 =9:3:4 |
反交 | 小翅(雌)×残翅(雄) | 长翅(雌)×小翅(雄) | ? |
分析 分析表格:翅型纯合品系的果蝇进行杂交实验,正交与反交结果不同,反交实验的F1中,所有雌蝇均为长翅,雄蝇均为小翅,说明基因位于性(X)染色体上.再结合题干信息(G、g位于常染色体上.当个体中G和H基因同时存在时,表现为长翅,G基因不存在时,表现为残翅)可知,正交实验中,亲本的基因型是ggXHXH和GGXhY;反交实验中,亲本的基因型是GGXhXh、ggXHY.据此分析回答.
解答 解:(1)利用翅型纯合品系的果蝇进行杂交实验,正交与反交的实验结果不同,反交实验的F1中,所有雌蝇均为长翅,雄蝇均为小翅,说明基因位于性(X)染色体上.
(2-3)由以上分析可知,正交实验中,亲本的基因型是ggXHXH和GGXhY,F1的基因型为GgXHXh和GgXHY,由于G存在,而H不存在时表现为小翅,因此F2中小翅个体的基因型是GGXhY、GgXhY,其中小翅纯合体(GGXhY)的比例为$\frac{1}{4}×\frac{1}{4}=\frac{1}{16}$.
(4)反交实验中,亲本的基因型是GGXhXh、ggXHY,F1基因型是GgXHXh、GgXhY,F2的长翅(G_XH_):小翅(G_XhY、G_XhXh):残翅(gg__)=($\frac{3}{4}×\frac{1}{2}$):($\frac{3}{4}×\frac{1}{2}$):($\frac{1}{4}×1$)=3:3:2.
(5)反交实验中,亲本的基因型是GGXhXh、ggXHY,F1基因型是GgXHXh、GgXhY,子二代基因型种类为3×4=12种,子二代中雌蝇的表现型及比例为长翅(G_XHXh):小翅(G_XhXh):残翅(ggXHXh、ggXhXh)=($\frac{3}{4}×\frac{1}{4}$):($\frac{3}{4}$×$\frac{1}{4}$):($\frac{1}{4}×\frac{1}{2}$)=3:3:2.
(6)长翅果蝇的幼虫,在25℃条件下培养,成虫均表现为长翅,若在35℃条件下培养,成虫均表现为残翅,但基因型不改变,这种现象称为“表现模拟”.要判断这种现象是否属于“表型模拟”,可让上述残翅雌果蝇(gg)与25℃条件下的残翅雄果蝇杂交,产生的幼虫在25℃条件下长成成虫,观察成虫的翅型.
①若该残翅雌果蝇属于“表型模拟”,则25℃条件下的残翅雄果蝇的基因型为Gg,其与残翅雌果蝇(gg)杂交后代中,成虫会出现长翅;
②若该残翅果蝇不属于“表型模拟”,则25℃条件下的残翅雄果蝇的基因型为gg,其与残翅雌果蝇(gg)杂交后代中,成虫全为残翅.
故答案为:
(1)X 正反交结果不同(或反交的F1与性别有关)
(2)ggXHXH和GGXhY GGXhY、GgXhY
(3)GgXHXh、GgXHY $\frac{1}{16}$
(4)长翅:小翅:残翅=3:3:2
(5)12 长翅:小翅:残翅=3:3:2
(6)25℃条件下的残翅 25℃①出现长翅 ②全为残翅
点评 本题考查了基因自由组合定律的变式应用以及伴性遗传的相关知识,意在考查考生的分析能力、推理能力和绘图能力,具有一定的难度.基因的分离定律是基因的自由组合定律的基础,因此在解答本题时,首先利用分离定律对两对基因逐对考虑,然后再利用乘法法则进行组合.
科目:高中生物 来源:2016届甘肃省高三上学期第一次月考生物试卷(解析版) 题型:选择题
A. 若图1表示细胞鲜重,则A、B化合物依次是H2O、蛋白质
B. 若图2表示组成人体细胞的元素含量,则a、b、c依次是O、C、H
C. 地壳与活细胞中含量最多的元素都是a,因此说明生物界与非生物界具有统一性
D. 若图1表示细胞完全脱水后化合物的含量,则A化合物具有多样性,其中含的元素为C、H、O、N
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 浒苔与蓝藻相比,具有成形的细胞核及多种细胞器 | |
B. | 浒苔与蓝藻是竞争关系 | |
C. | 浒苔入侵初期的爆发式增长,近似于“J”型曲线增长 | |
D. | 浒苔大量繁殖,使环境中有机物大量分解,使水中无机物增加,环境改善的标志 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 四种色素都能溶解在层析液中,其中丁的溶解度最大 | |
B. | 四种色素中,丙和丁主要吸收蓝紫光 | |
C. | 研磨时若未加入SiO2,会造成提取液中四种色素的含量下降 | |
D. | 乙为叶绿素a,正常叶片中含量最多,呈黄绿色 |
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