表现型 | 红眼长翅 | 红眼残翅 | 白眼长翅 | 白眼残翅 |
雌果蝇 | 3 | 1 | 0 | 0 |
雄果蝇 | 3 | 1 | 3 | 1 |
分析 分析题图:图示是雄果蝇M的四对等位基因在染色体上的分布,果蝇体内控制体色和翅形的基因都位于一对同源染色体上,属于基因的连锁;而控制眼色的基因位于X染色体上,属于伴性遗传;控制眼形的基因位于另一对常染色体上,独立遗传.
解答 解:(1)BbXEY产生配子时,由于两对基因位于两对同源染色体上,所以遵循基因的自由组合定律(或分离定律和自由组合定律),而BbVv产生配子时,由于两对基因位于一对同源染色体上,所以遵循基因的分离定律.
(2)根据题意和图表分析可知:后代表现型中雌果蝇和雄果蝇中的长翅:残翅=3:1,说明亲本是吗Vv、Vv;雌果蝇中只有红眼,而雄果蝇中有红眼和白眼,则亲本的基因型为XEY、XEXe,综上所述,亲本的基因型为VvXEY、VvXEXe.
(3)已知黑身是隐性性状,用纯种的灰身雌果蝇与变异的黑身雄果蝇交配,得子一代,子一代都是灰身,将子一代的灰身雌果蝇写原种群的灰身雄果蝇交配,
①如果后代都是灰身果蝇,则黑身基因位于常染色体上;
②如果后代出现黑身雄果蝇,则黑身基因位于X染色体上.
(3)只看体色这一对基因,果蝇M为RR与黑身rr果蝇杂交,后代理论上应全为Rr的灰身,却出现了一只黑身果蝇,可能有以下两种情况:①基因突变,则该黑身果蝇的基因型为rr,②染色体缺失,则该果蝇的基因型可用r0表示,0表示染色体上缺失该基因,如果选用rr的个体进行实验,则后代全为rr或r0的黑身分不清属于哪种情况,故应选择提供的Rr个体进行实验.
Ⅰ.如为基因突变,则亲本为rr×Rr,F1为$\frac{1}{2}$rr、$\frac{1}{2}$Rr,F1产生配子R的概率为$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{4}$,产生r的概率为$\frac{3}{4}$,自由交配产生F2中出现黑身rr的概率为$\frac{3}{4}$×$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{16}$,灰身为1-$\frac{9}{16}$=$\frac{7}{16}$,即F2中灰身:黑身=7:9;
Ⅱ.如为染色体缺失,则亲代为r0×Rr,F1未出现00缺失死亡个体,F1自由交配产生F2,符合遗传平衡定律,亲代中基因频率与F1相同,为R=0=$\frac{1}{4}$、r=$\frac{1}{2}$,F2中出现黑身rr、r0的概率为$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{2}$+2×$\frac{1}{2}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{2}$,死亡个体00为$\frac{1}{4}$×$\frac{1}{4}$=$\frac{1}{16}$,则灰身个体为1-$\frac{1}{16}$-$\frac{1}{2}$=$\frac{7}{16}$,即F2中灰身:黑身=7:8.
故答案为:
(1)自由组合定律(或分离定律和自由组合定律) 分离定律
(2)VvXEY VvXEXe
(3)常染色体 X染色体
(4)①Rr
②I、灰身:黑身=7:9 II、灰身:黑身=7:8
点评 本题考查伴性遗传及基因自由组合定律的相关知识,要求考生掌握伴性遗传的特点及基因自由组合定律的实质,能根据图中信息准确答题,属于考纲理解和应用层次的考查.
科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | 甲生物群落的生物多样性高于乙生物群落的 | |
B. | 甲和乙群落所在生态系统稳定性不同,生物种类完全不同 | |
C. | 不同群落内部的负反馈调节维持着不同生态系统的稳定性 | |
D. | 甲所在的生态系统抵抗力稳定性弱,则其恢复力稳定性一定强 |
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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. | 细胞分裂 | B. | 细胞数目 | C. | 细胞的分化程度 | D. | 细胞的大小 |
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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. | 提取光合色素时研磨应缓慢且充分 | |
B. | 观察植物细胞质壁分离与复原实验时用低倍镜即可 | |
C. | 观察植物细胞的减数分裂,应选用开放的豌豆花的花药作为实验材料 | |
D. | 甲基绿能将人口腔上皮细胞中的线粒体染成绿色 |
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科目:高中生物 来源: 题型:选择题
A. | ①③ | B. | ①④ | C. | ②③ | D. | ②④ |
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题
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