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2.现有翅型为裂翅的果蝇新品系,裂翅(A)对非裂翅(a)为显性.杂交实验如图1所示

(1)上述亲本中,裂翅果蝇为杂合子(纯合子/杂合子).
(2)某同学认为控制翅型的等位基因位于X染色体上,则亲本中雌果蝇的基因型为XAXa
(3)现欲利用上述果蝇进行一次杂交实验,根据后代表现型和性别之间的关系,能确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体.请写出一组杂交组合的表现型:非裂翅(♀)×裂翅(♂).
(4)实验得知,等位基因(A、a)与(D、d)位于一对常染色体上,在减数分裂过程不发生交叉互换,这两对等位基因不遵循(遵循/不遵循)自由组合定律.若基因型为AA的个体胚胎致死.两对等位基因功能互不影响,则基因型为AaDd的雌雄个体相互交配后代中产生基因型为AaDd个体的概率为$\frac{2}{3}$.

分析 1、分析图1可知,裂翅雌果蝇与非裂翅雄果蝇杂交,子代裂翅雌果蝇:裂翅雄果蝇:非裂翅雌果蝇:非裂翅雄果蝇≈1:1:1:1,裂翅与非裂翅由一对等位基因控制,因此基因可能位于常染色体上,也可能位于X染色体上;裂翅是显性性状,为杂合子.
2、基因分离定律、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的同时,位于非同源染色体上的非等位基因随非同源染色体的自由组合而发生自由组合.

解答 解:(1)由分析可知,亲本裂翅雌果蝇是杂合子.
(2)如果控制翅型的等位基因位于X染色体上,则亲本中雌果蝇的基因型为XAXa,非裂翅雄果蝇的基因型是XaY.
 (3)如果用上述果蝇进行一次杂交实验,根据后代表现型和性别之间的关系,确定该等位基因是位于常染色体还是X染色体,则选择非裂翅雌果蝇与裂翅雄果蝇杂交,如果位于常染色体上,非裂翅雌果蝇基因型是aa,裂翅雄果蝇基因型是Aa,杂交后代雌雄果蝇都既具有裂翅、也具有非裂翅,如果基因位于X染色体上,非裂翅雌果蝇的基因型是XaXa,裂翅雄果蝇的基因型是XAY,杂交后代雄果蝇都表现为非裂翅,雄果蝇都表现为裂翅.
(4)如果等位基因(A、a)与(D、d)位于一对常染色体上,则不遵循自由组合定律;AaDd的雌雄个体相互交配后代中产生基因型及比例是AD:ad=1:1,杂交后代的基因型及比例是AADD:AaDd:aadd=1:2:1,其中AADD胚胎致死,因此后代中AaDd占$\frac{2}{3}$.
故答案为:
(1)杂合子
(2)XAXa
(3)非裂翅   裂翅
(4)不遵循     $\frac{2}{3}$

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,果蝇的性别决定和伴性遗传,把握知识的内在联系,形成知识网络,并应用相关知识进行推理、解答问题.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源:2015-2016学年安徽宣城郎溪中学高二上学期开学考试生物试卷(解析版) 题型:综合题

鸡的性别决定方式是ZW型,性染色体同型ZZ为公鸡,异型ZW为母鸡.当显性基因A存在时,鸡的羽毛可表现为芦花斑纹或非芦花斑纹,而基因型aa的鸡总是白色羽毛.羽毛的芦花斑纹(B)对非芦花斑纹(b)为显性,该基因位于Z染色体上,W染色体上无此基因.这两对等位基因独立遗传.

(1)纯种的芦花公鸡和纯种的非芦花母鸡交配,得到子一代;子一代个体互相交配,子二代中芦花鸡:非芦花鸡= ,其中非芦花鸡的性别是

(2)现有一只纯合非芦花公鸡与纯合的白羽母鸡交配,F1芦花与非芦花各占一半,F1自由交配得到F2.请回答:

①亲本中纯合非芦花公鸡的基因型为 ,纯合的白羽母鸡的基因型为

②F2中非芦花:芦花:白羽的比例=

③某蛋场欲从F2中选取种鸡,在后代中从雏鸡的羽毛颜色就能分辨雌雄.则应从F2中选择表现型 的公鸡与表现型 的母鸡作为种鸡。

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

16.假设某植物是雌雄异株植物,属XY型性别决定,有阔叶和窄叶两种叶型,该性状由一对等位基因控制.科学家将此植物的阔叶雌植株与窄叶雄植株杂交,所得F1代雌株雄株均是阔叶.F2代雌雄植株间杂交,所得F1代雌株全是阔叶,雄株有阔叶和窄叶两种叶型.据题意回答:
(1)该植物叶型阔叶为显性性状,判断依据是阔叶雌植株与窄叶雄植株杂交,所得F1代雌株雄株均是阔叶.
(2)控制该植物叶型的基因(用B或b表示)位于X染色体上.
(3)理论上,F2代雄株阔叶与窄叶两种类型个体数量之比是1:1.
(4)若某园艺公司欲通过一次杂交就培育出在幼苗期能识别出雌雄的此植株,则应选择:表现型为阔叶的植株做父本,其基因型为XBY;杂交后代幼苗中,表现型为阔叶的植株是雌株.
(5)假如控制该植物茎高矮的基因(用A或a表示)位于另一对同源染色体上.现有此植物高茎阔叶雄株和矮茎窄叶雌株杂交,所得F1代雌株全为高茎阔叶,雄株全为高茎窄叶.F1代雌雄植株杂交,所得F2代中,高茎阔叶雄株和高茎阔叶雌株所占比例一共是$\frac{3}{8}$.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

10.请结合相关知识分析回答:
(1)图A和图B表示果蝇甲和果蝇乙某染色体上的部分基因(注:果蝇甲和果蝇乙是亲子代关系).请据图回答:
①图A中的朱红眼基因与深红眼基因是非等位基因关系.
②与图A相比,图B发生了染色体结构的变异(或倒位).
(2)遗传学上将染色体上某一区段及其带有的基因一起丢失的现象叫缺失,若一对同源染色体中两条染色体在相同区域同时缺失叫缺失纯合子,若仅一条染色体发生缺失而另一条正常叫缺失杂合子.缺失杂合子的生活力降低但能存活,缺失纯合子(雄性个体X染色体片段缺失也视为缺失纯合子)常导致个体死亡.现有一红眼雄果蝇XAY与一白眼雌果蝇XaXa杂交,子代中出现一只白眼雌果蝇.请采用两种方法判断这只白眼雌果蝇的出现是由于缺失造成的,还是由于基因突变引起的?
①方法一:取该果蝇有分裂能力的细胞制成装片,显微镜下观察染色体结构_是否正常来判断.
②方法二:选该白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,若杂交子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为2:1,则这只白眼雌果蝇的出现是由于缺失造成的;若杂交子代中雌果蝇数与雄果蝇数比为1:1,则这只白眼雌果蝇的出现是由于基因突变引起的.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

17.人类红绿色盲的基因(A、a)位于X染色体上,秃顶的基因位于常染色体上.结合图信息回答有关问题.
BBBbbb
非秃顶秃顶秃顶
非秃顶非秃顶秃顶
(1)这两对性状的遗传符合基因的自由组合定律.
(2)根据题意可以推出:I-1的基因型为bbXAXA或bbXAXa,I-2的基因型为BBXaY.根据信息可预测:Ⅱ-3与Ⅱ-4婚配后,生一个秃顶红绿色盲女儿的概率为0.生一个秃顶红绿色盲男孩的概率为$\frac{1}{8}$.
(3)正常基因A和红绿色盲基因a最本质的区别是碱基对(或脱氧核苷酸)的排列顺序不同.若Ⅱ-3与Ⅱ-4婚配后想生一个完全正常的孩子,可在其出生前从羊水中收集少量胎儿细胞提取出DNA(基因)以脱氧核苷酸为原料,在体外进行大量复制,然后进行基因诊断.

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

7.在一个相对封闭的孤岛上生存着大量女娄菜植株(2N=24),其性别决定方式为XY型.女娄菜正常植株呈绿色,部分植株呈金黄色且仅存在于雄株中(控制相对性状的基因为B、b),以下是三组杂交实验及结果.
实验组别母本父本子一代表现型及比例
绿色金黄色全为绿色雄株
绿色金黄色绿色雄株:金黄色雄株=1:1
绿色绿色绿色雌株:绿色雄株:金黄色雄株=2:1:1
(1)根据表中数据,推测该岛上没有金黄色雌株的原因是含Xb的雄配子致死.
(2)请写出第Ⅲ组子一代中“绿色雌株”的基因型XBXB和XBXb.若第Ⅲ组的子一代植株随机交配,则子二代中B基因的频率为$\frac{13}{16}$.
(3)女娄菜控制植株高茎(A)和矮茎(a)的基因位于常染色体上.现将矮茎绿叶雌株(甲)和高茎绿叶雄株(乙)杂交,F1的表现型及比例为高茎绿叶雌株:高茎绿叶雄株:高茎金黄色雄 株=2:1:1.若把F1中的尚莲绿叶雌株和F2中的尚莲金黄色雄株进行了杂交,则F2中矮莲金黄色植株所占的比例为$\frac{1}{16}$.
(4)重复题(3)中甲X乙杂交实验1000次,在F1中偶然收获到了一株矮茎绿叶雄株(丙).科研人员通过对丙植株相关细胞有丝分裂中期染色体数目和基因组成的检测,对此异常结果进行了以下分析.请将分析结果填入如表:
丙植株有丝分裂中 期染色体数目丙植株有丝分裂中 期细胞基因组成乙植株花粉异常现象
24aaBB常染色体丢失了基因A所在的片段
23aaBB缺少基因A所在的染色体
24aaaaBB基因A突变为基因a

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

14.巨噬细胞,无针对性的吞噬侵入人体的病原体.以下有关巨噬细胞的叙述不正确的是(  )
A.由单核细胞分化而成
B.富含溶酶体,其水解酶能消化吞噬物
C.吞噬过程体现了细胞膜的流动性
D.参与的免疫均属于无针对性的非特异性免疫

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11.果蝇的眼形有棒眼与圆眼之分(用A、a表示),翅形有长翅与残翅之分(用B、b表示).某科研小组用一对表现型都为圆眼长翅的雌、雄果绳进行杂交实验,在特定的实验环境下培养子代,结果如图所示.分析正确的是(  )
A.果蝇的眼形性状中的显性性状是棒眼
B.眼形和翅形中属于伴性遗传的是翅形
C.两个亲本的基因型分别是BbXAXa雌和BbXAY
D.F代的圆眼残翅雌果绳中纯合子所占比例为$\frac{1}{4}$

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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

12.如图1表示某果蝇体细胞染色体组成,图2表示该果蝇所产生的一个异常生殖细胞,依图回答下列问题:

(1)摩尔根的果蝇实验验证了萨顿提出的基因在染色体上假说.该假说是萨顿在研究蝗虫精子形成时发现的,他发现染色体与基因存在明显的平行关系.
(2)已知控制果蝇眼色的基因位于x染色体上,且果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,如果以该果蝇(红眼)为亲本之一,若要只通过一次杂交就得到子代雄果蝇全部为白眼,则另一亲本的基因型是XwXw
(3)果蝇的一个精原细胞由图1到图2过程中,X染色体上的W基因在间期形成两个W基因,这两个W基因在减数第二次分裂后期期发生分离.
(4)写出图1的精原细胞可能产生配子:BXW、BY、bXw、bY.
(5)图2所示的是一个异常的精细胞,请在图3中绘出与该精细胞的次级精母细胞的精细胞细胞图.

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