学年 人教版必修2 基因在染色体上伴性遗传 作业.docx
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学年人教版必修2基因在染色体上伴性遗传作业
1.(2018·山东潍坊模拟)下列关于人类X染色体及伴性遗传的叙述,错误的是( )
A.女性的X染色体必有一条来自父亲
B.X染色体上的基因都是有遗传效应的DNA片段
C.伴X显性遗传病,女性患者多于男性患者
D.伴性遗传都具有交叉遗传现象
解析:
选D。
女性的性染色体组成为XX,一条来自母亲,另一条来自父亲,A正确;基因是有遗传效应的DNA片段,所以X染色体上的基因都是有遗传效应的DNA片段,B正确;伴X染色体显性遗传病中,女性患者多于男性患者,C正确;只有伴X染色体隐性遗传具有交叉遗传、隔代遗传的特点,D错误。
2.下图为色盲患者的遗传系谱图,以下说法正确的是( )
A.Ⅱ3与正常男性婚配,后代都不患病
B.Ⅱ3与正常男性婚配,生育患病男孩的概率是1/8
C.Ⅱ4与正常女性婚配,后代都不患病
D.Ⅱ4与正常女性婚配,生育患病男孩的概率是1/8
解析:
选B。
色盲是伴X染色体隐性遗传病用基因B、b表示。
Ⅱ5患病,其基因型为XbY,由此推出其父母的基因型分别是XBY和XBXb,再推出Ⅱ3的基因型是1/2XBXB、1/2XBXb,所以Ⅱ3与正常男性婚配,可能生出色盲男孩,其概率是1/8。
Ⅱ4的基因型是XBY,与正常女性婚配,若女性是携带者,则后代可能患病;若女性不是携带者,则后代正常。
3.(2018·山东烟台模拟)一只雌鼠的一条染色体上某基因发生了突变,使野生型性状变为突变型性状,该雌鼠与野生型雄鼠杂交,F1的雌、雄中均既有野生型,又有突变型。
若要通过一次杂交实验鉴别突变基因在X染色体还是在常染色体上,选择杂交的F1个体最好是( )
A.突变型(♀)×突变型(♂)
B.突变型(♀)×野生型(♂)
C.野生型(♀)×野生型(♂)
D.野生型(♀)×突变型(♂)
解析:
选D。
根据“一只雌鼠一条染色体上某基因发生了突变,使野生型性状变为突变型性状”,可以得知应该是显性突变。
如果是常染色体则为:
aa变为Aa,如果是伴X染色体遗传则为:
XaXa变为XAXa。
这样的话,不管是伴性遗传还是常染色体遗传,就会有“该雌鼠与野生型雄鼠杂交,F1的雌雄中均有野生型,也有突变型”因此,若要通过一次杂交实验鉴别突变基因在X染色体还是在常染色体上,选择杂交的F1个体最好是野生型(♀)×突变型(♂)。
野生型雌鼠与突变型雄鼠杂交,若符合交叉遗传特点即后代表现为雄鼠都是野生型,雌鼠都是突变型,则突变基因在X染色体上;若后代性状与性别无关联,则在常染色体上。
4.(2018·河南焦作模拟)用纯系的黄果蝇和灰果蝇杂交得到下表结果,请指出下列选项中正确的是( )
亲本
子代
灰雌性×黄雄性
全是灰色
黄雌性×灰雄性
所有雄性为黄色,所有雌性为灰色
A.灰色基因是伴X的隐性基因
B.黄色基因是伴X的显性基因
C.灰色基因是伴X的显性基因
D.黄色基因是常染色体隐性基因
解析:
选C。
由表格中的实验结果可知灰雌性×黄雄性→全是灰色,说明灰色是显性,黄色是隐性;黄雌性×灰雄性→所有雄性为黄色,所有雌性为灰色,说明灰色基因是伴X的显性基因,黄色基因是伴X的隐性基因,C正确。
5.(2018·衡水模拟)菠菜性别决定为XY型,并且为雌雄异体。
菠菜个体大都为圆叶,偶尔出现几个尖叶个体,并且雌、雄都有尖叶个体。
(1)让尖叶雌性与圆叶雄性杂交,后代雌性均为圆叶、雄性均为尖叶。
据此判断,控制圆叶和尖叶的基因位于________(填“常”“X”或“Y”)染色体上,且________为显性性状。
(2)菠菜有耐寒和不耐寒两种类型,现用不耐寒圆叶雌雄各一株杂交,所得F1的表现型如表所示(单位:
株):
不耐寒圆叶
不耐寒尖叶
耐寒圆叶
耐寒尖叶
♀
124
0
39
0
♂
62
58
19
21
耐寒与不耐寒这对相对性状中,显性性状是________。
如果F1中的不耐寒圆叶雌株与不耐寒尖叶雄株杂交,F2雌性个体中杂合子所占的比例为________。
(3)在生产实践中发现,当去掉菠菜部分根系时,菠菜会分化为雄株;去掉部分叶片时,菠菜则分化为雌株。
若要证明去掉部分根系的雄株的性染色体组成情况,可让其与________杂交,若后代有雄株和雌株两种类型,则该雄株的性染色体组成为________;若后代仅有雌株,则该雄株的性染色体组成为________。
解析:
(1)杂交结果表明,圆叶与尖叶的遗传与性别相关,控制圆叶和尖叶的基因位于X染色体上,且圆叶为显性性状。
(2)分析表格数据,不耐寒∶耐寒≈3∶1,说明不耐寒是显性性状,耐寒是隐性性状。
设不耐寒、耐寒,圆叶、尖叶性状分别由基因A、a,B、b控制,则亲本基因型为AaXBXb、AaXBY,故F1中不耐寒(1/3AA、2/3Aa)圆叶(1/2XBXB、1/2XBXb)雌株和不耐寒(1/3AA、2/3Aa)尖叶(XbY)雄株交配,F2雌性个体中纯合子出现的概率是(4/9AA+1/9aa)×1/4XbXb=5/36,则杂合子出现的概率为1-5/36=31/36。
(3)让该雄性植株(XX或XY)与正常雌株进行杂交,若后代有雄株和雌株两种类型,则该雄株的性染色体组成为XY,若后代仅有雌株,则该雄株的性染色体组成为XX。
答案:
(1)X 圆叶
(2)不耐寒 31/36 (3)正常雌株 XY XX
【课下作业】 [学生用书P305(单独成册)]
[基础达标]
1.(2018·河北武邑中学月考)性染色体组成为XXY的人发育成男性,但性染色体组成为XXY的果蝇却发育成雌果蝇,由此推测人和果蝇的性别决定差异在于( )
A.人的性别主要取决于X染色体数目,而果蝇取决于Y染色体数目
B.人的性别主要取决于是否含有X染色体,而果蝇取决于X染色体数目
C.人的性别主要取决于是否含有Y染色体,而果蝇取决于X染色体数目
D.人的性别主要取决于X染色体数目,果蝇取决于是否含有Y染色体
解析:
选C。
性染色体组成为XXY的人发育成男性,正常男性性染色体组成为XY,所以人的性别决定主要与Y染色体有关,而性染色体组成为XX和XXY的果蝇都发育成雌性,说明其性别决定与X染色体数目有关。
2.(2018·银川育才中学月考)下列关于X染色体上显性基因(B)决定的人类遗传病的说法,正确的是( )
A.男性患者的后代中,子女各有1/2患病
B.女性患者的后代中,女儿都患病,儿子都正常
C.表现正常的夫妇,性染色体上也可能携带致病基因
D.患者双亲必有一方是患者,人群中的患者女性多于男性
解析:
选D。
男患者(XBY)的女儿必然继承父亲的XB,女儿必患病;女患者基因型有XBXB、XBXb两种,前者的儿女均患病,后者的儿女不一定患病;表现正常的夫妇,性染色体上不可能携带致病基因。
3.摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如图所示。
下列相关叙述,正确的是( )
A.果蝇的眼色遗传遵循基因的自由组合定律
B.摩尔根的实验运用了类比推理的研究方法
C.摩尔根所作的唯一假设是控制白眼的基因只位于X染色体上,Y染色体上不含有它的等位基因
D.摩尔根发现了测定基因位于染色体上相对位置的方法,并得出基因在染色体上呈线性排列的结论
解析:
选D。
从F2的性状分离比可以看出,果蝇的眼色遗传遵循基因的分离定律;摩尔根的实验采用的是“假说—演绎”的研究方法;摩尔根作出的假设应该不止一种,其中之一是控制白眼的基因只位于X染色体上,在Y染色体上不含有它的等位基因;摩尔根发现了测定基因位于染色体上相对位置的方法,并绘制出第一个果蝇各种基因在染色体上的相对位置图,说明基因在染色体上呈线性排列。
4.(2018·山东泰安一模)某种蝇的性别决定方式为XY型,其野生型眼色有红色、紫色和白色,受两对等位基因A、a和B、b控制。
当个体同时含有基因A和B时表现为紫色眼,只有A基因时表现为红色眼,不含有A基因时表现为白色眼。
现有两个纯合品系杂交,结果如图:
P 红色眼雌性×白色眼雄性
↓
F1紫色眼雌性 红色眼雄性
↓F1雌雄交配
F2 3/8紫色眼 3/8红色眼 2/8白色眼
下列叙述错误的是( )
A.该蝇的眼色遗传遵循孟德尔遗传定律
B.亲本白色眼雄蝇的基因型为aaXBY
C.F2中b的基因频率为2/3
D.F2中纯合红色眼雌性个体的概率是1/8
解析:
选D。
由分析可知,等位基因A、a位于常染色体上,B、b基因位于X染色体上,因此眼色的遗传遵循基因的自由组合定律,A正确;亲本白色眼雄蝇的基因型为aaXBY,红色眼雌蝇的基因型为AAXbXb,B正确;子一代的基因型是AaXBXb(雌性紫眼)、AaXbY(雄性红眼),因此只考虑B、b基因,子二代基因型有1XBXb∶1XbXb∶1XBY∶1XbY,因此F2中b的基因频率==2/3,C正确;F2中纯合红色眼雌性个体(AAXbXb)的概率=1/4×1/4=1/16,D错误。
5.如图显示某种鸟类羽毛的毛色(B、b)遗传图解,下列相关表述错误的是( )
A.该种鸟类的毛色遗传属于性染色体连锁遗传
B.芦花性状为显性性状,基因B对b完全显性
C.非芦花雄鸟和芦花雌鸟的子代雌鸟均为非芦花
D.芦花雄鸟与非芦花雌鸟的子代雄鸟均为非芦花
解析:
选D。
由遗传图解可知,芦花性状杂交,子代出现非芦花性状,说明非芦花性状为隐性性状,雌雄鸟的表现型比例不同,属于伴Z染色体遗传,亲代基因型为ZBZb(♂)和ZBW(♀),A、B项正确;非芦花雄鸟ZbZb和芦花雌鸟ZBW的子代雌鸟基因型为ZbW,C项正确;由于芦花雄鸟基因型有两种:
ZBZb、ZBZB,其与非芦花雌鸟ZbW产生的子代雄鸟表现型为非芦花和芦花,D项错误。
6.(2018·河南郑州质检)纯种果蝇中,朱红眼♂×暗红眼♀,子代只有暗红眼;而反交,暗红眼♂×朱红眼♀,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。
设相关基因为A、a,下列叙述不正确的是( )
A.上述实验可判断朱红眼基因为隐性基因
B.反交的结果说明眼色基因在性染色体上
C.正反交的子代中,雌性基因型都是XAXa
D.预期正交的F1自由交配,后代表现型比例是1∶1∶1∶1
解析:
选D。
根据朱红眼♂×暗红眼♀,子代全为暗红眼,可知暗红眼对朱红眼为显性;由于亲本果蝇都是纯种,反交产生的后代性状表现有性别差异,说明控制眼色性状的基因位于X染色体上;正交实验中,亲本暗红眼♀的基因型为XAXA、亲本朱红眼♂的基因型为XaY,则子代中雌性基因型为XAXa,反交实验中,亲本暗红眼♂的基因型为XAY、亲本朱红眼♀的基因型为XaXa,则子代中雌性基因型为XAXa;正交实验中,朱红眼♂×暗红眼♀,F1的基因型为XAXa、XAY,XAXa与XAY交配,后代的基因型为XAXA、XAXa、XAY、XaY,故后代中暗红眼雌性∶暗红眼雄性∶朱红眼雄性=2∶1∶1。
7.某XY型的雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。
用纯种品系进行的杂交实验如下:
实验1:
阔叶♀×窄叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为阔叶
实验2:
窄叶♀×阔叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为窄叶
根据以上实验,下列分析错误的是( )
A.实验1、2子代中的雌性植株基因型相同
B.实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上
C.仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系
D.实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株
解析:
选C。
若实验1为正交,则实验2为反交。
用纯种品系进行杂交,正交与反交的实验结果不同,说明子代性状与性别有关,表现为伴性遗传,又因实验2体现了“后代雌性个体与父本性状相同、雄性个体与母本性状相同”的特征,说明控制叶型的基因在X染色体上,且窄叶为隐性性状,B正确,C错误;若相关的基因用A和a表示,则综上分析,实验1为:
亲代XAXA×XaY→子代XAXa、XAY,实验2为:
亲代XaXa×XAY→子代XAXa、XaY,两个实验子代中的雌性植株的基因型均为XAXa,A正确;实验1子代雌雄杂交:
XAXa×XAY→XAXA、XAXa、XAY、XaY,后代不出现雌性窄叶植株,D正确。
[能力提升]
8.果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,且红眼对白眼为显性,相关基因位于X染色体上。
下列关于果蝇的叙述正确的是( )
A.红眼雌果蝇体细胞一定含有两个红眼基因
B.红眼雄果蝇产生的精子中一定含有红眼基因
C.白眼雌果蝇产生的卵细胞中一定含有一个白眼基因
D.白眼雄果蝇细胞中一定只含有一个白眼基因
解析:
选C。
红眼雌果蝇可能为杂合子,可能只含有一个红眼基因,A项错误;红眼雄果蝇产生的精子中不一定含有X染色体,不一定含有红眼基因,B项错误;白眼雌果蝇产生的卵细胞中一定含有一个白眼基因,C项正确;白眼雄果蝇细胞若经过染色体复制,可能含有两个白眼基因,D项错误。
9.人们在野兔中发现了一种控制褐色毛色的基因(T)位于X染色体上,已知没有X染色体的胚胎是致死的。
如果褐色雌兔(性染色体组成为XO)与正常灰色(t)雄兔交配,则子代中褐色兔所占比例和雌、雄之比分别为( )
A.3/4与1∶1 B.2/3与2∶1
C.1/2与1∶2D.1/3与1∶1
解析:
选B。
褐色雌兔的基因型为XTO,产生的卵细胞的基因型为1/2XT、1/2O,正常灰色雄兔的基因型为XtY,产生的精子的基因型为1/2Xt、1/2Y。
因此杂交后代的基因型为1/4XTXt、1/4XTY、1/4XtO、1/4OY,由于没有X染色体的胚胎是致死的,因此子代中褐色兔所占比例和雌、雄之比分别为2/3和2∶1。
10.果蝇的X、Y染色体(如图)有同源区段(Ⅰ片段)和非同源区段(Ⅱ1、Ⅱ2片段)。
有关杂交实验的结果如下表。
下列对结果的分析错误的是( )
组合一
P刚毛(♀)×截毛(♂)→F1全刚毛
组合二
P截毛(♀)×刚毛(♂)→F1刚毛(♀)∶截毛(♂)=1∶1
组合三
P截毛(♀)×刚毛(♂)→F1截毛(♀)∶刚毛(♂)=1∶1
A.通过杂交组合一,可直接判断刚毛为显性性状
B.通过杂交组合二、三,可以判断控制该性状的基因位于Ⅱ1片段上
C.Ⅰ片段上的基因控制的性状在子代中也可能出现性别差异
D.减数分裂过程中,X、Y染色体能通过交叉互换发生基因重组的是Ⅰ片段
解析:
选B。
根据杂交组合一,亲本有刚毛和截毛,子代全为刚毛,可判断刚毛为显性性状;若控制该性状的基因位于Ⅱ1片段上,则杂交组合二和杂交组合三后代的表现型及比例应相同,与表格中不符,说明该基因不位于Ⅱ1片段上,而应位于Ⅰ片段上,由此也说明Ⅰ片段的基因控制的性状在子代中也可能存在性别差异;Ⅰ片段为X、Y染色体的同源区段,在减数分裂过程中能发生交叉互换。
11.(2018·海口高三调研)如图为红绿色盲遗传系谱图。
如果该夫妇染色体数目正常,且只有一方在减数分裂时发生异常。
若没有基因突变发生,则图中3号的出现原因不可能是( )
A.初级卵母细胞减数第一次分裂异常
B.次级卵母细胞减数第二次分裂异常
C.初级精母细胞减数第一次分裂异常
D.次级精母细胞减数第二次分裂异常
解析:
选D。
由图可知,图中1号的基因型为XbY,2号的基因型为XbXb,3号的基因型为XbXbY。
若是1号在减数分裂时发生异常,应是初级精母细胞减数第一次分裂时同源染色体未分离;若是2号在减数分裂时发生异常,应是初级卵母细胞减数第一次分裂时同源染色体未分开,或次级卵母细胞减数第二次分裂着丝点断裂后,两条子染色体移向了细胞一极。
12.(2018·河北石家庄调研)右图表示果蝇体细胞的染色体,请回答下列问题:
(1)美国生物学家摩尔根以果蝇为实验材料,运用________法(研究方法),将红眼与白眼基因与图中染色体________(填序号)联系起来,证明了基因位于染色体上。
(2)果蝇的体色有灰体和黑檀体(由基因A、a控制),若多对纯合灰体雌果蝇与黑檀体雄果蝇交配,子一代均为灰体,将子代的雌果蝇与其亲本雄果蝇回交,后代灰体和黑檀体两种果蝇的比例为1∶1,则由此不能确定基因A、a一定位于常染色体上,理由是与F1回交的亲本雄果蝇的基因型可能为_______________________________________________________。
(3)进一步实验发现A、a位于3、4号染色体上,现有一对红眼(B)灰体果蝇交配,其子代中出现了一只性染色体组成为XXY的白眼黑檀体果蝇。
这只异常果蝇的产生是由于亲本________(填“雌”或“雄”)果蝇在减数第________次分裂时染色体不分离所致。
解析:
(1)摩尔根以果蝇为实验材料,运用假说—演绎法,证明红眼基因与白眼基因位于图中1号染色体上。
(2)灰体与黑檀体交配,子一代均为灰体,说明灰体由A控制,黑檀体由a控制。
当基因A、a位于常染色体上,亲本雄果蝇为aa,可满足条件。
当基因A、a位于X或X、Y染色体上,亲本雄果蝇为XaY或XaYa,也可满足条件。
(3)一对红眼灰体果蝇基因型为AaXBXb和AaXBY,后代白眼黑檀体果蝇基因型为aaXbXbY,产生的原因为雌果蝇的XBXb在减数第一次分裂正常分离,而XbXb在减数第二次分裂时染色体不分离所致。
答案:
(1)假说—演绎 1
(2)aa或XaY(XaYa)(三个全写出也可)
(3)雌 二
13.人体某遗传病受X染色体上的两对等位基因(A、a和B、b)控制,且只有A、B基因同时存在时个体才不患病。
不考虑基因突变和染色体变异,已知Ⅰ2的基因型为XAbY。
据图分析回答:
(1)Ⅰ1的基因型为__________。
Ⅱ3的基因型一定为________。
(2)______(填“能”或“不能”)判断Ⅳ1的致病基因来自Ⅰ中的哪个个体。
(3)若Ⅱ1的基因型为XABXaB,与Ⅱ2生一个患病女孩的概率为__________。
答案:
(1)XaBXab或XaBXaB XAbXaB
(2)不能 (3)1/4
14.自然界的大麻(2N=20)为雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。
回答下列问题(以下研究的等位基因均为完全显性):
(1)大麻雄株的染色体组成可表示为______________。
(2)大麻有蓝花和紫花两种表现型,由两对等位基因A和a(位于常染色体)、B和b(位于X染色体)共同控制,已知紫花形成的生物化学途径如图1。
用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株杂交,F1中雄株全为紫花,则亲本紫花雌株的基因型为______________,F1中雌株的表现型为______________。
让F1中雌雄植株杂交,F2雌株中紫花与蓝花植株之比为______________。
(3)研究发现,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,已知该抗病性状受显性基因F控制,位于性染色体上,图2为其性染色体简图。
(X和Y染色体的Ⅰ片段是同源的,该部分基因互为等位基因;Ⅱ1、Ⅱ2片段是非同源的,该部分基因不互为等位基因)
①F、f基因不可能位于图中的______________片段。
②现有抗病的雌、雄大麻若干株,其中雌株均为杂合子,请通过一代杂交实验,推测杂交子一代可能出现的性状及控制该性状的基因位于图2中的哪个片段。
(只要求写出子一代的性状表现和相应的结论)
a.若________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
b.若________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
解析:
(1)大麻(2N=20)为雌雄异株,性别决定方式为XY型,其雄株含有18条常染色体和性染色体XY,染色体组成为18+XY。
(2)根据题意,紫花为A_XbY,A_XbXb,用蓝花雄株(aaXBY)与某紫花雌株杂交,F1中雄株全为紫花,说明F1雄株基因型为AaXbY,则亲本紫花雌株的基因型为AAXbXb。
aaXBY与AAXbXb杂交,F1雌株基因型为AaXBXb,表现型为蓝花。
让F1中的雌雄植株杂交,即AaXbY与AaXBXb杂交,则F2雌株中紫花(3A_XbXb),蓝花(3A_XBXb+1aaXBXb+1aaXbXb)=3∶5。
(3)①已知该抗病性状受显性基因F控制,位于性染色体上,大麻种群中的雌雄个体均有抗病和不抗病个体存在,据此可判断F、f基因不可能位于Y染色体的非同源区段即图中Ⅱ1上。
②抗病的雌株均为杂合子,若控制该性状的基因位于Ⅰ片段上,则抗病的雌大麻的基因型为XFXf,抗病的雄大麻一定含有F基因,其基因型可能为XFYF、XFYf、XfYF;XFXf与XFYF杂交,后代雌雄性均表现为抗病;XFXf与XFYf杂交,后代雌性均表现为抗病,雄性中抗病与不抗病的均有;XFXf与XfYF杂交,后代雄性均表现为抗病,雌性中抗病与不抗病的均有;上述特征可概括为:
子一代中雌株、雄株均有抗病和不抗病性状(或与常染色体遗传类似,子一代中雌株、雄株均表现为多数抗病,少数不抗病,或子一代中雌株有抗病和不抗病性状)。
若控制该性状的基因位于Ⅱ2片段上,则抗病雄大麻的基因型为XFY;XFXf与XFY杂交,后代雌性均表现为抗病,雄性中抗病与不抗病的均有。
答案:
(1)18+XY
(2)AAXbXb 蓝花 3∶5
(3)①Ⅱ1
②a.子一代中雌株、雄株均有抗病和不抗病性状,则控制该性状的基因位于Ⅰ片段
b.子一代中雌株全表现为抗病,雄株有抗病和不抗病性状,则控制该性状的基因位于Ⅱ2片段
[磨尖培优]
15.鸟类中雄性个体的性染色体为ZZ,雌性个体的性染色体为ZW,某种鸟的眼色受两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,已知基因A、a位于常染色体上。
现利用甲、乙两个纯合品种(均为红色眼)进行两组杂交实验,结果如表所示,请回答下列问题:
杂交组别
亲本杂交情况
子代眼色情况
杂交实验1
甲(父本)×乙(母本)
雌性为褐色眼、雄性为褐色眼
杂交实验2
甲(母本)×乙(父本)
雌性为红色眼、雄性为褐色眼
(1)基因A与a的根本区别在于____________________不同。
(2)根据杂交实验________(填“1”或“2”)可判断基因B、b不在常染色体上,依据是__________________________________。
(3)结合杂交实验1和2分析,此种鸟若为褐色眼,则其基因型需满足____________________________,杂交实验1中甲的基因型是____________,乙的基因型是____________。
(4)若让杂交实验1子代中的褐色眼雄性个体与杂交实验2子代中的红色眼雌性个体杂交,则后代中有____________种基因型,其中褐色眼个体中纯合子所占的比例为____________。
解析:
(1)等位基因的根本区别是脱氧核苷酸(碱基对)的排列顺序不同。
(2)根据杂交实验2的结果可知基因B和b不在常染色体上,因为A和a在常染色体上,而其子代眼色与性别相关联,不符合常染色体遗传的特点。
(3)由杂交实验1和2分析,此种鸟若为褐色眼,应同时含有A和B基因。
杂交1中的甲应是aaZBZB,母本乙是AAZbW,子一代是AaZBZb、AaZBW,所以都是褐色眼。
(4)杂交实验2中甲是aaZBW,父本是AAZbZb,子代中雌性是AaZbW即红色眼,雄性是AaZBZb即褐色眼。
若让杂交实验1子代中的褐色眼雄性个体与杂交实验