(12分)果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体编号如下表
类型 性状 | ①野生型 | ②白眼型 | ③黑身型 | ④残翅型 | ⑤短脂型 | ⑥变胸型 | 染色体 |
眼色 | 红眼W | 白眼W | X(Ⅰ) | ||||
体色 | 灰身B | 黑身b | Ⅱ | ||||
翅型 | 长翅V | 残翅型v | Ⅱ | ||||
肢型 | 正常肢D | Z短肢d | Ⅱ | ||||
后胸 | 后胸正常H | 后胸变形h | Ⅲ |
注:(1)每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;
(2)6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本。请回答:
①确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是 。
②若进行验证基因分离规律的实验设计,观察和记载后代中翅型的性状表现,第一步,选择杂交的亲本基因型应是 。(只写翅型相关基因的基因型)
(3)若进行验证自由组合规律的实验设计, 观察和记载后代中体色和肢型的遗传表现,第一步,选择杂交的亲本类型(用序号表示)是 ,其对应的基因型是 。
(4)红眼对白眼是一对相对性状,如果不清楚红眼为显性,那么,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合
的白眼果蝇杂交,子一代自交,子二代中都是红色个体多于白色个体 ,则 为显性;
如果子二代中都是白色个体多于红色个体 ,则 为显性。
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果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体编号如下表:
性状 类型 | ①野生型 | ②白眼型 | ③黑身型 | ④残翅型 | ⑤短肢型 | ⑥变胸型 | 染色体 |
眼色 | 红眼W | 白眼w | X(Ⅰ) | ||||
体色 | 灰身B | 黑身b | Ⅱ | ||||
翅型 | 长翅V | 残翅型v | Ⅱ | ||||
肢型 | 正常肢D | 短肢d | Ⅱ | ||||
后胸 | 后胸正常H | 后胸变形 | Ⅲ |
注:(1)每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;
(2)6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本
请回答:
(1)确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是___________。
(2)若进行验证基因分离规律的实验设计,观察和记载后代中翅型的性状表现,第一步,选择杂交的亲本基因型应是___________。
(3)若进行验证自由组合规律的实验设计,观察和记载后代中体色和肢型的遗传表现,第一步,选择杂交的亲本类型(用序号表示)是___________,其对应的基因型是___________;选择上述杂交亲本的理论根据是______________________表现为自由组合。
(4)红眼对白眼是一对相对性状,如果并不清楚红眼为显性,那么,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合的白眼果蝇杂交,子一代自交,子二代中都是红色个体多于白色个体,则___________为显性;如果子二代中都是白色个体多于红色个体,则___________为显性。
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(12分)果蝇野生型和5种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体编号如下表
类型 性状 | ①野生型 | ②白眼型 | ③黑身型 | ④残翅型 | ⑤短脂型 | ⑥变胸型 | 染色体 |
眼色 | 红眼W | 白眼W | X(Ⅰ) | ||||
体色 | 灰身B | 黑身b | Ⅱ | ||||
翅型 | 长翅V | 残翅型v | Ⅱ | ||||
肢型 | 正常肢D | Z短肢d | Ⅱ | ||||
后胸 | 后胸正常H | 后胸变形h | Ⅲ |
注:(1)每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;
(2)6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本。请回答:
①确定某性状由细胞核基因决定,还是由细胞质基因决定,可采用的杂交方法是 。
②若进行验证基因分离规律的实验设计,观察和记载后代中翅型的性状表现,第一步,选择杂交的亲本基因型应是 。(只写翅型相关基因的基因型)
(3)若进行验证自由组合规律的实验设计, 观察和记载后代中体色和肢型的遗传表现,第一步,选择杂交的亲本类型(用序号表示)是 ,其对应的基因型是 。
(4)红眼对白眼是一对相对性状,如果不清楚红眼为显性,那么,选择多对纯合的红眼果蝇与纯合
的白眼果蝇杂交,子一代自交,子二代中都是红色个体多于白色个体 ,则 为显性;
如果子二代中都是白色个体多于红色个体 ,则 为显性。
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果蝇(2N=8)野生型和4种突变型的性状表现、控制性状的基因符号和基因所在染色体编号如下表:
类型性状 | ①野生型 | ②白眼型 | ③黑身型 | ④变胸型 | ⑤残翅型 | 染色体 |
眼色 | 红眼W | 白眼w | X | |||
体色 | 灰身B | 黑身b | Ⅱ | |||
后胸 | 后胸正常H | 后胸变形h | Ⅲ | |||
翅型 | 长翅V | 残翅v | ? |
注:①每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同;
②5种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本。
(1)研究常染色体上基因自由组合定律时应选择最佳杂交组合是_____________(填编号)。
(2)只考虑眼色这一性状,雌雄果蝇群体共可产生________种配子,配子间的结合方式有_______种。
(3)已知控制长翅和残翅的基因位于常染色体上,某同学欲判断控制长翅和残翅的基因位于哪对常染色体上,将突变型⑤分别与_____________(填编号)杂交,得到F1,F1随机交配得到F2,分别统计F2性状的分离比。若_____________,则V、v这对基因位于Ⅳ号染色体上。
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果蝇体细胞有8条染色体,号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(每一型号对应一对同源染色体)。果蝇野生型和5种突变型的性状表现控制性状的基因符号和基因所在染色体的编号如下表所示:
类型 性状 | ①野生型 | ②白眼型 | ③黑身型 | ④残翅型 | ⑤短肢型 | ⑥变胸型 | 染色体 |
眼 色 色 型 翅 型 肢 型 后 胸 | 红眼w 灰身B 长翅 正常肢D 后胸正常H | 白眼W | 黑身b | 残翅型v | 短肢d | 后胸变形b | X(Ⅰ) Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ |
注:1.每种突变型未列出的性状表现与野生型的性状表现相同2.6种果蝇均为纯合体并可作为杂交实验的亲本
请分析并回答下列问题:
(1)若要设计实验研究染色体交叉互换对生物性状的影响,并通过观察果蝇体型的遗传表现来完成,应选择的杂交亲本的基因型是______________________________。选择上述亲本进行杂交的理论根据是通过交叉互换过程实现重组的基因只能是位于____________上的____________基因。
(2)现选择表现型为____________的果蝇作为亲本进行杂交,再使F1雌雄果蝇相互交配,才能在F2中得到杂合的长翅白眼雌果蝇。杂合的长翅白眼雌果蝇占同一代雌性个体的比例是____________。
(3)已知果蝇的正常眼(基因为E)和无眼基因为e)是一对相对性状研究发现该性状与上表中的任意一对性状的遗传都遵循基因的自由组合定律,请判断Ee基因位于____________号染色体,判断理由是____________________________________。
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野生型(均为纯合体)果蝇表现为灰体、长翅、直刚毛,部分突变型果蝇性状及其基因如下表所示。某小组用果蝇进行杂交实验,探究性状的遗传规律。回答下列问题:
突变类型 | 表现型 | 基因型 | 基因所在染色体 |
甲 | 黑体 | ee | Ⅲ |
乙 | 残翅 | vv | Ⅱ |
丙 | 焦刚毛 | aa | ? |
(1)选用甲果蝇与乙果蝇(甲、乙果蝇除表格所列外,其余基因和野生型相同)杂交,得到F1再雌雄交配得到F2,预期F2的表现型及比例为________________________,说明两对基因遵循___________定律。
(2)一只表现型为焦刚毛、黑体的雄蝇,与一只野生型雌蝇杂交后,子一代雌雄交配得到的子二代的表现型及其数量如下表:
F2 | 直刚毛灰体 | 直刚毛黑体 | 焦刚毛灰体 | 焦刚毛黑体 |
雌性 | 61 | 19 | 0 | 0 |
雄性 | 32 | 11 | 27 | 10 |
则焦刚毛基因位于_______染色体上,该雄亲本的基因型是__________。
(3) 若第(2)问杂交实验结果中F2出现了一只XXY的直刚毛雌果蝇(不考虑基因突变),这只果蝇的染色体数目是_______。推测该果蝇出现的原因为:F1中的______果蝇(填“雌”、“雄”或“雌或雄”)在减数分裂形成配子过程中出现异常。________(填“能”或“不能”)通过显微镜观察来判断该果蝇的基因型。
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野生型果蝇(均为纯合子)眼色为红眼,突变型果蝇眼色为白眼,红眼和白眼这对相对性状受一对等位基因控制,现用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F1全为红眼,F2中红眼:白眼=3:1,其中雄果蝇染色体的模式图如图所示(图中Ⅰ为XY染色体同源区段,Ⅱ为X染色体特有区段,Ⅲ为Y染色体特有区段),请回答下列相关问题:
(1)红眼与白眼这对相对性状中 为显性性状。
(2)控制这对相对性状的基因一定不会位于 (填“常染色体”、“Ⅰ区段”、“Ⅱ区段”或“Ⅲ区段”)上,判断依据是 。
(3)为确定该对基因的位置,可选择F1代的 进行测交实验,若后代中 ,则该对基因不在常染色体上,而在性染色体上。为进一步确定基因位于性染色体的Ⅰ区段还是Ⅱ区段,可用野生型雄果蝇与 (填“亲本”或“F1”)中红眼雌果蝇杂交,若后代中雌、雄果蝇的表现型均为红眼,则基因位于性染色体的 区段上。
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野生型果蝇(均为纯合子)眼色为红眼,突变型果蝇眼色为白眼,红眼和白眼这对相对性状受一对等位基因控制,现用红眼雌果蝇与白眼雄果蝇杂交,F1全为红眼,F2中红眼:白眼=3:1,其中雄果蝇染色体的模式图如图所示(图中Ⅰ为XY染色体同源区段,Ⅱ为X染色体特有区段,Ⅲ为Y染色体特有区段),请回答下列相关问题:
(1)红眼与白眼这对相对性状中 为显性性状。
(2)控制这对相对性状的基因一定不会位于 (填“常染色体”、“Ⅰ区段”、“Ⅱ区段”或“Ⅲ区段”)上,判断依据是 。
(3)为确定该对基因的位置,可选择F1代的 进行测交实验,若后代中 ,则该对基因不在常染色体上,而在性染色体上。为进一步确定基因位于性染色体的Ⅰ区段还是Ⅱ区段,可用野生型雄果蝇与 (填“亲本”或“F1”)中红眼雌果蝇杂交,若后代中雌、雄果蝇的表现型均为红眼,则基因位于性染色体的 区段上。
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已知果蝇红眼对白眼完全显性, 控制基因位于X染色体的I区段;刚毛对截毛完全显性, 控制基因位于X染色体和Y染色体的II区段上。两种突变型都是隐性性状。下列分析正确的是( )
A、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛
B、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现白眼
C、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛
D、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼
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实验室中培育有如下品系的纯种果蝇,各品系与野生型果蝇仅具有一对相对性状的差异(这些性状各由一对等位基因控制)。
品系 | 野生型 | 白眼 | 残翅 | 黑檀体 | 无眼 |
基因所在染色体 | X | Ⅱ | Ⅲ | ? |
(1)为验证白眼基因具有隔代交叉遗传的特点,可用上述__________为父本,野生型雌果蝇为母本杂交,则F1表现型为__________,F2表现型为__________。
(2)果蝇的眼为复眼,现发现因一种隐性突变形成的复眼极小,称为无眼性状,现有Ⅳ号染色体单体野生型品系(Ⅳ号染色体缺失一条),育性正常。为了验证控制有眼/无眼这一对相对性状的等位基因位于Ⅳ号染色体上,甲同学用无眼品系分别与黑檀体品系、白眼品系杂交,统计子二代性状比;乙同学用无眼品系与单体野生型品系杂交,统计子一代性状比。
甲同学实验中,无眼品系与黑檀体品系杂交的子二代分离比是_______________。
乙同学实验中,子一代性状及分离比是_______________。
你认为哪位同学的实验,所获得的证据更具有说服力,理由是_______________。
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现有五个果蝇纯种品系,其表现型及相应基因所在的染色体如下表。其中,2~5果蝇品系每个个体的性状类型中,均只有一个性状为隐性,其他性状均为显性,野生型表现型为长翅、红眼、正常身、灰身。请据表回答问题:
(1)一只基因型为VvXbY的雄果蝇,它的白眼基因来自亲本的_________果蝇:若此果蝇的一个精原细胞减数分裂时产生了一个基因型为VvvXb的精子,则另外三个精子的基因型分别为_______。
(2)若要验证基因自由组合规律,选择1和4做亲本是否可行? __________________ ,原因是____________。
(3)现有多只基因型为XBXb的雌果蝇,其细胞中的X染色体均如图所示,
基因e在纯合(XBXB、XBY)时能使胚胎致死,并且与基因B始终连锁在一起。为检测经X射线辐射后的白眼雄果蝇M的精子中X染色体上是否发生了其他隐性致死突变,实验步骤如下:将雄果蝇M与多只题中所给的基因型为XBXb的雌果蝇交配,得到F1,淘汰F1中白眼雌果蝇后,使F1雌雄果蝇相互交配得F2,统计F2果蝇的雌雄数量比。
如果F2中雌雄比例为______________,则辐射后雄果蝇M的精子中X染色体上未发生其他隐性致死突变;
如果F2中雌雄比例为___________,则辐射后雄果蝇M的精子中X染色体上发生了其他隐性致死突变。
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