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文档简介
复习材料
第27课时基因在染色体上
课标要求概述性染色体上的基因传递和性别相关联。
2023•江苏-T232023•北京-T42022•北京―T4
基因位于染色体上
考情分析2022•广东-T52021•海南-T42021•江苏-T24
的实验证据
2020•江苏-T322020•全国I-T5
考点一萨顿的假说
学J断正误】
(1)基因和染色体在体细胞中都成对存在,在配子中只有一个基因或染色体(X)
提示配子中只有成对的基因中的一个或成对的染色体中的一条。
(2)基因和染色体的行为存在明显的平行关系,所以基因全部位于染色体上(X)
提示基因不是全部位于染色体上,比如线粒体中含有少量基因,但不位于染色体上。
(3)“作为遗传物质的DNA,由两条反向平行的长链盘旋形成双螺旋”属于基因和染色体行
为存在明显“平行”关系的依据(X)
提示作为遗传物质的DNA,由两条反向平行的脱氧核甘酸长链盘绕而成,这只说明了DNA
的结构,没有体现基因与染色体之间的平行关系。
⑷非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合能说明“核基因和染色体行为存在平行关
系”(8
(5)”基因位于染色体上,染色体是基因的载体”可作为萨顿假说的依据(义)
提示“基因位于染色体上,染色体是基因的载体”不可作为萨顿假说的依据,因为萨顿还不
知道基因与染色体的关系。
(6)“杂合子Aa中某条染色体缺失后,表现出a控制的性状”能说明基因和染色体行为存在
平行关系(J)
考向一基因和染色体的关系
1.萨顿假说在遗传学发展史上占有重要地位。下列不属于萨顿假说提出依据的是()
A.细胞的核基因在染色体上呈线性排列
B.在体细胞中基因和染色体都是成对存在的
C.体细胞中成对的基因和同源染色体均一个(条)来自父方,一个(条)来自母方
D.非等位基因在形成配子时自由组合,非同源染色体在减数分裂I的后期也是自由组合的
答案A
2.下列关于“基因位于染色体上”的说法,正确的是()
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A.萨顿利用蝗虫为材料证明了上述说法
B.萨顿运用假说一演绎法使其得出的结论更可信
C.摩尔根利用果蝇为材料研究基因和染色体的关系
D.摩尔根利用假说一演绎法进行研究,结果是不可靠的
答案C
解析萨顿通过观察蝗虫细胞中的染色体提出了假说,并未证明,A错误;萨顿运用类比推理
的方法提出基因在染色体上的假说,B错误;摩尔根利用果蝇作为实验材料发现红眼和白眼
性状的遗传与性别相关联,进而发现相关基因位于X染色体上,C正确;摩尔根利用假说一
演绎法证明了“基因位于染色体上”,结果非常可靠,D错误。
考点二基因位于染色体上的实验证据
1.观察现象,提出问题
(1)实验过程(摩尔根先做了杂交实验一,紧接着做了回交实验二)
(2)现象分析
B全为红眼=红眼为显性性状
实验一中中红眼:白眼=3:1=符合基因
1的分离定律,白眼性状都是雄性
(3)提出问题:为什么白眼性状的表现总是与性别相关联?
2.提出假说,解释现象
果蝇体细胞中的染色体
项目雌性雄性
IVIV
阴也
图示
已有
理论
XXXY
同源染色体4对4对
染色体组成6+XX6+XY
常染色体II、III、IVII、III、IV
性染色体XXXY
假说1:控制果蝇眼色的基因位于X染假说2:控制果蝇眼色的基因位于X、Y
假说色体的非同源区段上,X染色体上有,染色体的同源区段上,X染色体和丫染
而丫染色体上没有色体上都有
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WW
XWXWXWYpX”XWXY
F
p红眼(辛)x白味(Y)红眼(早)*白眼(d)
1/\/\
W
配子XwXwY配子、wxwY
/
实验一Xwxwxw丫亚
Fi红眼(帛)1红眼(J)Fi红眼(?)[红眼(J)
图解
XWyw
配子XwY配子
xwXWXWXWYXwX^^xwxwyw
红眼(辛)红眼()红眼(辛)红眼(夕)
F2dF2
xwXWXWXWYXwxwxwYw
w
红眼(?)白眼(d)x红眼(?)白眼(夕)
回交回交
红眼(?)X白眼(d红日艮(?)X白眼(Y
Fi:XWXWXWYB:Xwx*"xwyw
/\/\/\/\
实验二
配子xwxwxw)(配子》XWXW
图解后代一
后代
基因型XWXWXWYXWXWKWY基因型xw1(wxwywXwXw
表型红眼?红眼d白眼?E1眼d表型红眼?红眼d白眼?£眼C/
比例i:i:i:1比例1:1:1:L
疑惑上述两种假说都能够解释实验一和实验二的实验现象
3.演绎推理
为了验证假说,摩尔根设计了多个新的实验,其中有一组实验最为关键,即白眼雌果蝇与野
生型红眼雄果蝇交配,最后实验的真实结果和预期完全符合,假说1得到了证实。利用上述
的假说1和假说2,绘出“白眼雌果蝇与亲本红眼雄果蝇交配”实验的遗传图解,如表所示。
假说1:控制果蝇眼色的基因位于X假说2:控制果蝇眼色的基因位于X、
假说染色体的非同源区段上,X染色体上Y染色体的同源区段上,X染色体和丫
有,而丫染色体上没有染色体上都有
白眼雌果蝇红眼雄果蝇白眼雌果蝇红眼雄果蝇
XWXWXXWYXWXWXXWYW
图解
XWXWXWYXwxwxwyw
红眼雌果蝇白眼雄果蝇红眼雌果蝇红眼雄果蝇
4.实验验证,得出结论:控制果蝇红眼、白眼的基因只位于X染色体上。
【归纳总结】果蝇作为遗传学研究的实验材料的优点:①个体小,容易饲养。②繁殖速度快,在
室温下10多天就繁殖一代。③后代数量大,一只雌果蝇一生能产生几百个后代。④有明显的
相对性状,便于观察和统计。⑤染色体数目少(4对),便于观察。
5.基因与染色体的关系
(1)数量关系:一条染色体上有型仝基因。
(2)位置关系:基因在染色体上呈线性排列。
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学J断正误】
(1)摩尔根在实验室培养的雄果蝇中首次发现了白眼性状,该性状来自基因重组(义)
提示首次发现了白眼性状,该性状来自基因突变。
(2)孟德尔和摩尔根都是通过杂交实验发现问题,用测交实验进行验证的(J)
(3)若让红眼雄果蝇与白眼雌果蝇杂交,则可通过子代的眼色来辨别性别(J)
(4)摩尔根果蝇杂交实验证明了基因在染色体上且呈线性排列(X)
提示摩尔根果蝇杂交实验只是证明了基因在染色体上,该实验不能证明基因在染色体上呈线
性排列。
依据假说以及摩尔根实验一的解释图解,尝试分析下列信息内容:
(1)如果控制白眼的基因只在丫染色体上,还能解释摩尔根的果蝇杂交实验吗?请说明原因。
提示如果控制白眼的基因只在丫染色体上,则白眼雄果蝇与野生型红眼雌果蝇的杂交后代中
雄果蝇应全为白眼,不能解释摩尔根的果蝇杂交实验结果。
(2)在摩尔根实验一中,若让F2的果蝇自由交配,理论上F3果蝇红眼与白眼的比例是多少?
提示设相关基因为R、r,F?中果蝇的基因型为XRX&XRX\XRY,XrY„F?果蝇自由交配
时,雌果蝇产生的卵细胞XR:X「=3:1,雄果蝇产生的精子XR:X「:丫=1:1:2。精子和
卵细胞随机结合,如表所示。因此F3果蝇中红眼:白眼=13:3。
精子
1XRixr2Y
卵细
3XR3XRXR3XRXr6XRY
ixrixRxrixrxr2XrY
(3)果蝇的直毛与分叉毛为一对相对性状(相关基因用F和f表示)。现有两只亲代果蝇杂交,
Fi的表型与比例如图所示。贝的
①控制直毛与分叉毛的基因位于工染色体上,判断的主要依据是杂交子代中,雄性个体中直
毛:分叉毛是1:1,雌性个体中都是直毛,没有分叉毛。
②两个亲本的基因型为XFXf,XFYo
(4)某小组用一只无眼雌蝇与一只有眼雄蝇杂交,杂交子代的表型及其比例如表所示:
眼性别
1/2雌
1/2有眼
1/2雄
1/2雌
1/2无眼
1/2雄
根据杂交结果,不能(填“能”或“不能”)判断控制果蝇有眼/无眼性状的基因是位于X染色
体还是常染色体上,若控制有眼/无眼性状的基因位于X染色体上,根据上述亲本杂交组合和
杂交结果判断,显性性状是无眼,判断依据是后代中的雌性、雄性均出现了有眼和无眼性状,
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若有眼为显性性状,则后代中雌、雄表型不同。
(5)若要通过眼睛颜色即可判断子代果蝇的性别,应选用什么样的杂交组合?并分析原因。
提示设相关基因为W、w,果蝇眼睛颜色的杂交实验,共有红眼雌果蝇(Xwxw或xwxw)与红
眼雄果蝇(XWY)、红眼雌果蝇(xwxw或xwxw)与白眼雄果蝇(XWY)、白眼雌果蝇(XwXw)与白
眼雄果蝇(XWY)、白眼雌果蝇(Xwxw)与红眼雄果蝇(XWY)杂交等组合。只有白眼雌果蝇(Xwxw)
与红眼雄果蝇(XWY)杂交的子代,红眼全为雌性,白眼全为雄性,可以通过眼睛颜色判断子
代果蝇的性别。
考向二摩尔根实验辨析
3.(2022・江苏,11)摩尔根和他的学生用果蝇实验证明了基因在染色体上。下列相关叙述与事
实不符的是()
A.白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交,Fi全部为红眼,推测白眼对红眼为隐性
B.Fi互交后代中雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,推测红、白眼基因在X染色体上
C.Fi雌蝇与白眼雄蝇回交,后代雌雄个体中红、白眼都各半,结果符合预期
D.白眼雌蝇与红眼雄蝇的杂交后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,显微观察证明为基因
突变所致
答案D
解析设相关基因用A、a表示。白眼雄蝇(XaY)与红眼雌蝇(XAXA)杂交,F1全部为红眼果蝇(XAXa、
A
XY),雌、雄比例为1:1,推测白眼对红眼为隐性,A正确;Fi中红眼果蝇相互交配,F2
出现性状分离,雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,雌雄表型不同,推测红、白眼基因在X
染色体上,B正确;F1中雌蝇(XAXa)与白眼雄蝇(XaY)回交,后代出现四种基因型
(XAXa:XaXa:XAY:XaY=l:1:1:1),白眼果蝇中雌、雄比例1:1,后代雌雄个体中红、
白眼都各半,结果符合预期,C正确;白眼雌蝇(XaXa)与红眼雄蝇(XAY)杂交,后代雄蝇应全
部为白眼(XaY),雌蝇应全为红眼(XAXa),若后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,可能是基
因突变所致,但不能用显微观察证明,D错误。
4.(2023・镇江高三模拟)假说一演绎法是现代科学研究中常用的方法,利用该方法孟德尔发现
了两大遗传定律,摩尔根证明了基因位于染色体上。下列有关分析错误的是()
A.孟德尔提出问题是建立在豌豆纯合亲本杂交和Fi自交的实验基础上的
B.摩尔根作出的假设为控制白眼的基因在X染色体上,丫染色体上不含它的等位基因
C.孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程是若Fi产生配子时成对的遗传因子分离,
则F2中三种基因型个体之比接近1:2:1
D.摩尔根让Fi自由交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性,由此判断基因可能位于X
染色体上
答案C
解析孟德尔在发现基因分离定律时的“演绎”过程是若Fi会产生两种数量相等的配子,这样
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测交后代应该会产生两种数量相等的类型,比例为1:1,C错误。
考向三X染色体上基因的特殊情况分析
5.某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型;宽叶由显性基因B控制,狭叶由隐性基因b
控制,B和b均位于X染色体上,基因b使雄配子致死。下列说法正确的是()
A.若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型组合为XBXbXXbY
B.若后代全为宽叶,雌、雄植株各半,则其亲本基因型组合为XBXBXXbY
C.若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体各半时,则其亲本基因型组合为XBXbXXBY
D.若后代性别比例为1:1,宽叶个体占3/4,则其亲本基因型组合为XBXbXXBY
答案D
解析若后代全为宽叶雄株个体,则其亲本基因型组合为XBXBXXbY,A错误;若后代全为宽
叶,雌、雄植株各半时,雄性亲本产生丫和X的两种配子,又根据题意可以知道,基因b使
雄配子致死,因此雄性亲本的基因型为XBY,后代的雄性植株全是宽叶,雌性亲本只产生一
种X13的配子,因此雌性亲本的基因型是XBX13,B错误;若后代全为雄株,宽叶和狭叶个体
各半时,说明亲本雄性个体只能产生含有丫染色体的配子,雌性亲本能产生两种配子,则其
亲本基因型组合为XBXbXXbY,C错误;若后代性别比例为1:1,雄性亲本产生丫和X的
两种配子,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,后代宽叶与狭叶之比是
3:1,说明雌性亲本含有狭叶基因,因此雌性亲本的基因型是XBXb,D正确。
6.果蝇中一对同源染色体的同源区段同时缺失的个体称为缺失纯合子,只有一条发生缺失的
个体称为缺失杂合子,己知缺失杂合子可育,而缺失纯合子具有致死效应。研究人员用一只
棒眼雌果蝇和正常眼雄果蝇多次杂交,统计Fi的性状及比例,结果是棒眼雌果蝇:正常眼雌
果蝇:棒眼雄果蝇=1:1:1,在不考虑X、丫染色体同源区段的情况下,下列有关分析错误
的是()
A.亲本雌果蝇发生了染色体片段缺失,且该果蝇是缺失杂合子
B.正常眼是隐性性状,且缺失发生在X染色体的特有区段上
C.让Fi中雌雄果蝇自由交配,F2雄果蝇中棒眼:正常眼=2:1
D.用光学显微镜观察,能判断Fi中正常眼雌果蝇的染色体是否缺失了片段
答案C
解析由题意分析可知,设相关基因为A、a,亲本基因型为XAXOXXaY,F1基因型为XAXa、
XaX0,XAY,X°Y(致死)。Fi产生的雌配子为XA:Xa:X°=l:2:1,Fi产生的雄配子为
XA:丫=1:1,Fi中雌雄果蝇自由交配,F2雄果蝇中棒眼(XAY):正常眼(XaY)=l:2,C错
、口
沃。
健后归纳IX染色体相关“缺失”下的传递分析
(1)部分基因缺失:可用O代替缺失的基因,然后分析遗传图解,如XAXaXXAY,若a基因
缺失,则变成XAXOXXAY—XAXA、XAY,X°XA,X°YO
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(2)染色体缺失:可用O代替缺失的染色体,然后分析遗传图解,如XAXaXXAY,若xa缺失,
则变成XAOXXAY-XAXA、XAY.OXA、OYo
1.基因与染色体的数量与位置关系是一条染色体上有许多基因;基因在染色体上呈线性排列。
2.利用摩尔根的杂交实验,获得白眼雌果蝇的方法是用巧雌果蝇与白眼雄果蝇杂交获得。
3.请写出支持摩尔根假说“控制果蝇白眼的基因在X染色体上,而丫染色体上不含有它的
等位基因”的关键性实验(用遗传图解的形式表达)。
答案如图所示
4.一只红眼雄果蝇(XBY)与一只白眼雌果蝇(XbXb)杂交,子代中发现有一只白眼雌果蝇。分
析认为,该白眼雌果蝇出现的原因有两种:亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染
色体片段缺失。
注:控制某一性状的基因都缺失时,胚胎致死;各种类型配子活力相同。
(1)甲同学想通过一次杂交的方法以探究其原因,请你帮助他完成以下实验设计。
实验步骤:①让这只雌果蝇与正常红眼雄果蝇交配;②观察并记录子代中雌雄比例。
结果预测:I.如果子代中雌:雄=111,则为基因突变;II.如果子代中雌:雄=2:1,则为
染色体片段缺失。
(2)乙同学认为可以采用更简便的方法验证甲同学的实验结论,乙同学的方法是用显微镜观察
该白眼雌果蝇细胞中的X染色体的形态。
5.果蝇的红眼对白眼是显性,基因位于X染色体上。果蝇的性染色体数目变异情况如表所
示:
性染色体组成XXX、YY、Y0XXYXYYX0
变异效应胚胎致死雌性可育雄性可育雄性不育
有一只红眼雌果蝇,有三种可能的基因型(XBXBY、XBXB、XBXb),请你设计一个简单的杂交
实验,确定这只雌果蝇的基因型为XBXBY(要求写出实验方案和结果,包括子代的表型及其
比例)。让这只雌果蝇与正常白眼雄果蝇杂交,观察子代的表型及其比例。若子代中红眼<?:
红眼b:白眼。=5:4:1,则该果蝇的基因型为XBXBY。
6.果蝇的刚毛有直毛和分叉毛两种相对性状,控制该性状的基因仅位于X染色体上。表型
均为直毛的雌、雄果蝇交配,子代既有直毛也有分叉毛。请写出子代的表型及比例:直毛雌
性:直毛雄性:分叉毛雄性=2:1:1。科学家欲通过观察果蝇的刚毛来区分子代的性别,需
选择表型为分叉毛雌果蝇和直毛雄果蝇的亲本进行交配。
课时精练
一、选择题
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1.(2024•黄石高三联考)萨顿推测:父本和母本的染色体配对联会以及随后通过减数分裂进行
分离构成了孟德尔遗传规律的物质基础。随后,他提出基因是由染色体携带的。下列叙述与
萨顿所做的推测不相符的是()
A.染色体和基因均是通过受精作用从亲代传到子代的
B.形成配子时,非等位基因自由组合,非同源染色体也自由组合
C.形成配子时,基因和染色体分别进入不同的配子且是独立进行的
D.受精卵中成对的基因一个来自父方,一个来自母方,同源染色体也是如此
答案C
解析根据假说内容,染色体是基因的载体,因此亲本在形成配子时,基因和染色体的行为是
同步进行的,C符合题意。
2.(2024・镇江高三期中)下列有关摩尔根研究果蝇眼色遗传实验的叙述,错误的是()
A.摩尔根通过研究蝗虫精子与卵细胞的形成过程,推论出基因在染色体上的假说
B.Fi的红眼雌、雄果蝇相互交配,F2中红眼:白眼=3:1,说明红眼为显性性状
C.摩尔根提出的假说是白眼基因只位于X染色体上,丫染色体上没有它的等位基因
D.摩尔根等人用“假说一演绎法”证明了控制果蝇红、白眼的基因位于X染色体上
答案A
解析萨顿通过研究蝗虫精子与卵细胞的形成过程,推论出基因在染色体上的假说,A错误;
Fi的红眼雌、雄果蝇相互交配,F2中红眼:白眼=3:1,说明红眼为显性性状,遵循分离定
律,B正确;由于白眼的遗传和性别相关联,而且与X染色体的遗传相似,摩尔根提出白眼
基因只位于X染色体上,丫染色体上没有它的等位基因的假说,C正确。
3.(2024•焦作高三质检)摩尔根用白眼雄果蝇和野生型红眼雌果蝇杂交,Fi雌、雄果蝇均为红
眼,Fi雌、雄果蝇杂交,F2果蝇表型及比例如图。已知X染色体与丫染色体存在同源区段
和非同源区段,X、丫染色体同源区段上存在等位基因,而非同源区段不存在对应的等位基
因。下列叙述不正确的是0
A.摩尔根等人以果蝇为研究材料,通过统计后代雌雄个体眼色性状的比例,认同了基因位
于染色体上的理论
B.根据F2中的表型及比例,可判断眼色遗传遵循基因分离定律
C.根据上述过程可确定控制白眼的基因位于X染色体上,丫染色体上不含其等位基因
D.仅利用上述实验材料通过一次杂交实验无法验证相关基因是否位于X、丫染色体同源区
段上
答案C
解析根据上述过程不能确定控制白眼的基因位于X染色体上,丫染色体上不含其等位基因,
还可能位于X、丫染色体同源区段上,C错误。
4.摩尔根在果蝇杂交实验中发现了伴性遗传,在果蝇野生型个体与白眼突变体杂交实验中,
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最早能够判断白眼基因位于x染色体上的最关键实验结果是0
A.白眼突变体与野生型个体杂交,Fi全部表现为野生型,雌、雄比例为1:1
B.Fi自由交配,后代出现性状分离,白眼全部是雄性
C.Fi雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄中野生型与白眼的比例均为1:1
D.白眼雌性与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性
答案B
解析白眼突变体与野生型个体杂交,Fi全部表现为野生型,则白眼基因为隐性,可能位于常
染色体上,也可能位于X染色体上,A不符合题意;摩尔根的果蝇杂交实验中,Fi均表现为
野生型,Fi自由交配,后代白眼全部是雄性,则满足伴性遗传的特点,可以判断白眼基因位
于X染色体上,B符合题意;Fi雌性果蝇的基因型为杂合子,与白眼雄性杂交,后代雌雄中
的表型及其比例相同,则不能判断白眼基因是否位于X染色体上,C不符合题意;白眼雌性
与野生型雄性杂交,后代白眼全部为雄性,野生型全部为雌性,属于摩尔根果蝇实验中的验
证实验,并不是最早判断白眼基因位于X染色体上的实验,D不符合题意。
5.(2022•北京,4)控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体上。白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,
子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代。子代的性染色体组成如图,
下列判断错误的是()
A.果蝇红眼对白眼为显性
B.亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子
C.具有丫染色体的果蝇不一定发育成雄性
D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常
答案B
解析白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,可判断果蝇红眼对白眼为
显性,A正确;白眼为隐性(设相关基因为b),因此正常情况下亲代白眼雌蝇只能产生1种类
型的配子,即Xb,分析杂交实验结果可知,白眼雌蝇(XbXb)与红眼雄蝇(XBY)杂交,产生了
白眼雌蝇(XbXbY)和红眼雄蝇(XB。),故亲代白眼雌蝇减数分裂异常,产生了基因型为XbXb
和O的配子,故亲代白眼雌蝇产生了3种类型的配子,B错误,D正确;由题图可知,XXY
的个体为雌性,具有丫染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确。
6.(2024・无锡高三月考)摩尔根将控制白眼的基因定位在X染色体上后,用Fi中的红眼雌蝇
(X+XW,X+代表红眼基因,XW代表白眼基因)与亲代中的白眼雄蝇进行回交,开展后续实验。
下列叙述正确的是0
A.回交实验的后代中红眼雌蝇:白眼雌蝇:红眼雄蝇:白眼雄蝇=3:1:3:1
B.若用回交获得的白眼雌蝇与红眼雄蝇交配,则后代中雌蝇都为白眼,雄蝇都为红眼
C.若用回交获得的红眼雌蝇和红眼雄蝇交配,则所有后代都是红眼,且都能稳定遗传
D.若用回交获得的雌蝇和雄蝇进行自由交配,则其后代中红眼与白眼的比例为7:9
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答案D
解析Fi红眼雌蝇的基因型是X+XW,能产生两种卵细胞,一种是X+(红眼基因),一种是XW(白
眼基因),白眼雄蝇的基因型是XWY,产生两种精子,一种是XW(白眼基因),一种是Y,回
交的后代基因型为X+XW、X+Y、XWXW,XWY,比例为1:1:1:1,A错误;回交产生的
白眼雌蝇(XWXW)与红眼雄蝇(X+Y)交配,其后代雌性基因型都为X+XW,性状为红眼,雄性
基因型都为XWY,性状为白眼,B错误;回交产生的红眼雌蝇(X+XW)和红眼雄蝇(X+Y)交配,
后代基因型为X+X+、X+Y、X+XW、XWY,既有红眼也有白眼,既有纯合子也有杂合子,C
错误;回交获得的雌蝇和雄蝇基因型为X+XW、X+Y、XWXW,XWY,且比例为1:1:1:1,
则全部雌蝇产生1/4X+和3/4XW的雌配子,全部雄蝇产生1/4X+、1/4XW和1/2丫的雄配子,
让其进行自由交配,通过棋盘法可得出后代中红眼与白眼的比例为7:9,D正确。
7.(2024•太原高三期末)果蝇翅后端边线的缺刻性状是X染色体的一段片段缺失所导致的变
异,缺刻翅红眼雌蝇(没有白眼基因)与正常翅白眼雄蝇杂交,Fi出现了缺刻翅白眼雌蝇且雌
雄比为2:1。下列叙述错误的是()
A.亲本缺失片段恰好位于X染色体上眼色基因所在的位置
B.缺刻翅雄蝇不能存活,缺刻白眼雌蝇在雌蝇中占1/2
C.子代缺刻翅雌蝇与子代雄蝇杂交,后代中雌雄比是1:1
D.Fi缺刻翅雌蝇的一条X染色体片段缺失,另一条带有白眼基因
答案C
解析缺刻翅红眼雌蝇(没有白眼基因)与正常翅白眼雄蝇杂交,Fi出现了缺刻翅白眼雌蝇且雌
雄比为2:1,说明亲本缺失片段恰好位于X染色体上红眼基因所在的位置,A正确;由题意
可知,(设相关基因用B、b表示)X-Y缺刻翅雄蝇不能存活,XbX-(缺刻翅白眼雌蝇)在雌蝇
中占1/2,B正确;子代缺刻翅白眼雌蝇(XbX)与子代雄蝇(XBY)杂交,后代基因型为XBXb(红
眼雌蝇)、XBX-(缺刻翅红眼雌蝇)、XbY(正常翅白眼雄蝇)、X-Y(缺刻翅雄蝇不能存活),所以
后代中雌雄比是2:1,C错误;亲本雌蝇缺失片段恰好位于X染色体上红眼基因所在的位置,
则Fi缺刻翅白眼雌蝇(XbX-)的一条X染色体片段缺失,另一条带有白眼基因,D正确。
8.(2024•咸阳高三联考)女娄菜(2〃=24)是雌雄异株植物,其性别决定方式为XY型。研究发
现,女娄菜的宽叶和窄叶受一对等位基因B/b控制,自然界的雄株中既有宽叶又有窄叶,而
雌株只有宽叶,这种现象的发生与携带某种基因的花粉不育有关(不考虑X和丫染色体的同
源区段)。下列相关叙述错误的是()
A.B基因控制宽叶,且B/b基因位于X染色体上
B.自然界中与女娄菜的宽叶、窄叶有关的基因型有4种
C.窄叶雄株与宽叶雌株杂交,子代雄株:雌株=1:1
D.窄叶雄株经单倍体育种可产生染色体组成为22+YY的植株
答案C
复习材料
解析由题意“自然界的雄株中既有宽叶又有窄叶,而雌株只有宽叶”,说明宽叶是显性性状,
窄叶是隐性性状,含有b基因的花粉不育,B/b基因位于X染色体上,A正确;由题意可知,
含有基因b的花粉不育,因此不存在基因型为XbXb的个体,该种群中的基因型有XBX13、
XBX\XBY>XbY共4种,B正确;由题意可知,窄叶雄株的基因型为XbY,宽叶雌株的基
因型为XBX13或者XBX%由于含有基因b的花粉不育,杂交后代中,只有雄株,没有雌株,
C错误。
9.(2024・大同高三模拟)图甲为摩尔根等人研究并绘出的果蝇X染色体上几个基因的相对位
置图,图乙为利用荧光标记各个基因,得到基因在染色体上的位置图。据图分析,下列叙述
正确的是()
A.图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因,且呈线性排列
B.图甲中朱红眼基因和深红眼基因的遗传遵循基因的自由组合定律
C.图乙中方框内的四个荧光点所在的基因所含遗传信息一定不同
D.从荧光点的分布来看,图乙是两条含有染色单体的非同源染色体
答案A
解析据图甲可知,一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;据图乙不同荧光
点的位置分布可以说明基因在染色体上呈线性排列,A正确;图甲中朱红眼基因和深红眼基
因位于同一条染色体上,不遵循基因的自由组合定律,B错误;图乙中方框内的四个荧光点
位置相同,说明这四个基因可能是相同基因(遗传信息相同),也可能是等位基因(遗传信息不
同),C错误;由图乙可知,图示为两条染色体,二者形态大小相似、基因位点相同,是一对
同源染色体。同时每条染色体的同一位置有两个基因(荧光点),据此可推测染色体中有染色
单体,因此,图乙是一对含有染色单体的同源染色体,D错误。
二、非选择题
10.(2024•成都高三质检)基因的遗传可分为常染色体遗传、伴X染色体遗传、伴丫染色体遗
传和X与丫染色体同源区段遗传。一个世代连续培养的野生型红眼果蝇种群中偶尔出现几只
紫眼突变体雌、雄果蝇,为探究眼色基因的位置进行了如下实验。请回答下列问题:
杂交实验PFiFi相互交配获得F2
①紫眼雌果蝇X红眼雄果蝇均为红眼红眼:紫眼=3:1
②紫眼雄果蝇X红眼雌果蝇均为红眼红眼:紫眼=3:1
(1)根据上述实验结果可确定果蝇眼色的遗传(填“可能”或“不可能”)是伴丫染色
体遗传。根据上述杂交实验的结果还可以确定果蝇眼色的遗传不是伴X染色体遗传。
(2)研究人员提出了控制果蝇眼色的基因位于X与丫染色体同源区段上的假设(假设1)»关于
果蝇眼色基因的位置还可提出的一种假设(假设2)是0
(3)若已经确定假设1的结论成立,则让实验①Fi中雌果蝇与实验②F2中雄果蝇随机交配,所
得子代的表型及比例是,子代红眼果蝇中纯合
复习材料
子所占比例为O
答案(1)不可能①(2)控制果蝇眼色的基因位于常染色体上(3)红眼雌果蝇:紫眼雌果蝇:红眼
雄果蝇:紫眼雄果蝇=3:1:2:21/5
解析(1)若控制眼色的基因仅位于丫染色体上(伴丫染色体遗传),则实验①的Fi和F2中所有
雄果蝇均应与亲代雄果蝇的表型相同,即均表现为红眼;实验②的Fi和F2中所有雄果蝇的
眼色均应与亲代雄果蝇相同,均表现为紫眼,而实际杂交结果与之不符,故控制眼色的基因
不可能位于丫染色体上。由杂交实验①②的表型及比例可知,红眼对紫眼为显性,若该性状
为伴X染色体遗传,假设控制眼色的基因是B/b,则实验①为XbXbXXBY-Fi:XBX\
bBbBb
XY^F2:XX\XX\XY>XY,即艮应为红眼:紫眼=1:1,F2也应为红眼:紫眼=
1:1,与实际结果不符,故果蝇眼色的遗传不可能为伴X染色体遗传。(2)根据题意可知,控
制该眼色的基因不可能位于丫染色体及仅位于X染色体上,故控制果蝇眼色的基因可能位于
X与丫染色体的同源区段上(假设1)或是常染色体上(假设2)。(3)若假设1成立,则实验①为
bbBBBbBBbBBbB
XXXXY-Fi:XX\XY^F2:XX\XX\XY,XY,即F2紫眼性别为雌性;
BBbBBBBbb
实验②为XbYbXXBXB-Fi:XX\XY-F2:XX>XX\XY\XY,即F2紫眼性别
为雄性。若假设1成立,将实验①Fi的雌果蝇(XBXb)与实验②F2的雄果蝇(XBYb:XbYb=
1:1)随机交配,雌果蝇产生的卵细胞的基因型及比例为X13:Xb=l:1,雄果蝇产生的精子
的基因型及比例为XB:Yb:Xb=l:2:1,精子和卵细胞随机结合,所得子代为红眼雌果蝇
(XBX-):紫眼雌果蝇(XbXb):红眼雄果蝇(XBYb):紫眼雄果蝇(XbYb)=(l/2Xl/4+l/2Xl/4+
1/2X1/4):(1/2X1/4):(1/2X1/2):(1/2X1/2)=3:1:2:2。子代红眼果蝇(XBX\XBYb)W
概率为5/8,纯合子红眼果蝇(XBX13)的概率是1/2义1/4=1/8,故子代红眼果蝇中纯合子所占
比例为1/5□
11.某种果蝇的体表生有直刚毛和分叉毛两种类型的体毛,受一对等位基因(D、d)控制。某
兴趣小组进行了如下实验:
组合亲本
FiF2
直刚毛雌蝇:直刚毛雄蝇:
杂交组合一直刚毛雌蝇X分叉毛雄蝇全为直刚毛
分叉毛雄蝇=2:1:1
直刚毛雌蝇:分叉毛雌蝇:
杂交组合二直刚毛雄蝇X分叉毛雌蝇全为直刚毛
直刚毛雄蝇=1:1:2
根据实验结果回答下列问题:
(1)该品系果蝇体毛的遗传符合分离定律,原因是o
⑵控制体毛的基因D、d位于性染色体上,判断的依据是。
(3)X、丫染色体联会后存在同源区段II和非同源区段I、III,如图所示。从两个杂交组合的
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