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文档简介
1、重点高中生物遗传经典题作者:日期:高中生物遗传专题经典题1、果蝇的眼色由一对等位基因(A、a)控制。在纯种暗红眼早x纯种朱红眼$ 的正交实验中,Fi只有暗红眼;在纯种朱红眼早x纯种暗红眼$的反交实验中, Fi雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。据此答复:(1) 控制眼色的基因在 染色体上(2) 正交子代中,雌性果蝇的基因型为 (3) 反交的Fi中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例 2、雄鸟的性染色体组成是 ZZ,雌鸟的性染色体组成是 ZW。某种鸟羽毛的颜 色由常染色体基因(A、a)和伴Z染色体基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表现 型的对应关系见下表。请答复以下问题。基因组合A不存在,不管B存
2、在 与否(aaZ_ Z -或aa乙W)A存在,B不存在 (A_ZbZb 或 A_ZbW)A和B同时存在(A_Z BZ或 A_ZBW)羽毛颜色白色灰色黑色(1)黑鸟的基因型有 种,灰鸟的基因型有 种基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是 ,雌鸟的羽色是。(3) 两只黑鸟交配,子代羽色只有黑色和白色,那么母本的基因型为 ,父本的基因型为。(4) 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽色有黑色、灰色和白色,那么母本的基因型为,父本的基因型为 ,黑色、灰色和白色子代的理论别离比为3、解析:(1)黑色为 A_ZBZ-或 A_ZBW,基因型有 AAZ BZB、AAZ BW、AAZBZb、 A
3、aZBW、AaZBZB、AaZBZb。灰鸟为 A_ZbZb 或 A_ZbW,基因型有 AAZbZb、AAZbW、 AaZbZb、AaZbW。黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种。1 1(2) 灰雄鸟(纯合)为AAZ bZb,黑雌鸟(杂合)为AaZBW。那么AA x Aa宀尹、qAa; ZbZbX ZBW2ZBZb> qZbW。子代中雄鸟:AAZBZb(黑色)、AaZBZb(黑色);子代中雌鸟AAZ bW灰色、AaZbW灰色3两黑鸟可记为 A_ZBZ- X A_ZBW。子代中有白色那么亲本的一对基因为Aax Aa ;子代中只有黑色和白色,没有灰色,说明亲本基因型为ZBZB X ZBW。所
4、以亲本基因型:父本为 AaZBZB,母本为AaZBW。4亲本基因型可表示为:A_ZBZ-xA_ZbW。子代中有白色,亲本为AaxAa; 子代中有灰色,亲本为:ZBZbx ZbW。所以母本为AaZbW,父本为AaZBZb。P: AaZbWAax Aa1 :aaxAaZBZbZbW x ZBZb2zBZb ;ZbZb ZBW ZbW4444黑色为:A_ZBZ-、A_ZBW: 3x (4+I3113灰色为:A_ZbZb、A_ZbW: x (4+ -) = 3白色为:aaZ-Z-、aaZ-W: *x 1=144答案:16 4 黑色 灰色 AaZBW AaZBZB AaZbW AaZBZb3 : 3 :
5、 23、I .果蝇的体色灰身、黑身由常染色体上的一对等位基因控制。为研究 果蝇体色的遗传规律,研究者人为地组成了A、B两个蝇群,A全部为灰身,B全部为黑身,进行了以下五组实验,结果如下表所示:组别交配组合后代表现型及数目灰身黑身第1组A蝇群早x B蝇群父26 178109第2组A蝇群$ x B蝇群早7 62858第3组第1组的F1自交2 9401 050第4组严 第2组的F1自交2 730918第5组第2组的F1(早)X黑身果蝇(含)1 7541 648请答复以下问题:(1) 根据第1、2、3、4组的实验结果可以判断果蝇的 是隐性性状。(2) 第5组交配实验称为,用于检验。(3) 第 1、2组
6、的少数后代为黑身,说明双亲中 蝇群中混有杂合子。(4) 运用的方法对上述遗传现象进行分析,可以判断果蝇的体色遗传符合孟德尔的 律。n .果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和丫染色体上一对等位基因控制(位于同源区段上),刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇的红眼和白眼性状的基 因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性(如下图)。果蝇的性别常常需要通过眼色来识别。(1) 假设只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XbYB(如下图)和XBYb外,还有。(2) 种群中有各种性状的雄果蝇,现有一只红眼刚毛雄果蝇 (X R-Y-),要通过一次杂交实验判断它的基因型,应选择表
7、现型为 雌果蝇与该只果蝇交配,然后观察子代的性状表现。 如果子代果蝇均为刚毛,那么该雄果蝇基因型为xrByB; 如果子代红眼果蝇为刚毛,白眼果蝇为截毛,那么该雄果蝇基因型为 如果子代 那么雄果蝇基因型为XRbYB。解析:I .(1)根据第3、4组F1自交,灰身与黑身之比为3 : 1,黑身为隐性。 第2组的F1(早)与隐性类型杂交称为测交,用来判断 F1的相关基因组成。 第1、2组的少数后代为黑身(远少于1/3),说明双亲中灰身蝇群中混有杂合子。(4) 用统计学分析,自交后代为3 : 1,测交后代为1 : 1,符合别离规律。n .(1)X与Y染色体上可能有显性或隐性基因,雄果蝇的基因型有XBYB
8、、XBYb> XbYB> XbYb。红眼刚毛雄果蝇(XR-Y-)的基因型有XRBYB> XRBYb> XRbYB三种情况。可进行测交实验,选择白眼截毛(XrbXrb)雌果蝇与该只果蝇交配,分析后代 可能出现的现象。答案:I .黑(2)测交F1的相关基因组成A (4)统计学基因别离n .(1)XbYB、XbYb白眼截毛 XRBYb红眼果蝇为截毛,白眼果蝇为刚 毛1、果蝇的眼色由一对等位基因(A、a)控制。在纯种暗红眼早X纯种朱红眼$的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼早X纯种暗红眼$的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。据此答复:(1)控制眼色的基因在 色体
9、上(2)正交子代中,雌性果蝇的基因型为 (3)反交的F1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例 2、雄鸟的性染色体组成是 ZZ ,雌鸟的性染色体组成是 ZW。某种鸟羽毛的颜色由常染色体基因(A、a)和伴Z染色体基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表现型的对应关系见下表。请答复以下问题。基因组合A不存在,不管B存在与否(aaZ Z或 aa乙W)A存在,B不存在(A_Z bZb或A_ZbW)A和B同时存在(A_ZBZ或A_Z BW)羽毛颜色白色灰色黑色(1)黑鸟的基因型有种,灰鸟的基因型有种。基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是 ,雌鸟的羽色是(3) 两只黑鸟交配,子代羽色
10、只有黑色和白色,那么母本的基因型为,父本的基因型为 o(4) 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽色有黑色、灰色和白色,那么母本的基因型为,父本的基因型为 ,黑色、灰色和白色子代的理论别离比为 o3、I .果蝇的体色(灰身、黑身)由常染色体上的一对等位基因控制。为研究果蝇体色的遗传规律,研究者人为地组成了 A、B两个蝇群,A全部为灰身,B全部为黑身,进行了以下五组实验,结果如下表所示:组别交配组合后代表现型及数目灰身黑身第1组A蝇群(9 )X B蝇群(8 )26 178109第2组A蝇群(8 )X B蝇群(9 )7 62858第3组第1组的F1自交2 9401 050第4组第2组的F1自交2 7
11、30918第5组第2组的F1(9 ) X黑身果蝇(8 )1 7541 648(1) 根据第1、2、3、4组的实验结果可以判断果蝇的 是隐性性状。(2) 第5组交配实验称为 ,用于检验 第1、2组的少数后代为黑身,说明双亲中 蝇群中混有杂合子。(4)运用的方法对上述遗传现象进行分析,可以判断果蝇的体色遗传符合孟德尔的律。n .果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上一对等位基因控制(位于同源区段上),刚毛(B)对截毛(b)为显性;控制果蝇的红眼和白眼性状的基因只存在于X染色体上,红眼(R)对白眼(r)为显性(如图所示)。果蝇的性别常常需要通过眼色来识别。(1)假设只考虑刚毛和截毛这对性状的遗传,果蝇种群中雄果蝇的基因型除了有XbYb(如图所示
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