学年高中生物 第4章 遗传信息的传递规律 第3节 伴性遗传 第1课时 果蝇的伴性遗传学案 北师大版必修2.docx
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学年高中生物第4章遗传信息的传递规律第3节伴性遗传第1课时果蝇的伴性遗传学案北师大版必修2
第1课时 果蝇的伴性遗传
1.概括果蝇白眼伴性遗传的现象解释及验证。
2.归结伴性遗传的概念,举例说明其原理的应用。
一、果蝇的伴性遗传
1.实验现象
P 红眼(♀)×白眼(♂)
↓
F1 红眼(♀、♂)
↓F1雌雄交配
F2 3/4红眼(♂、♀) 白眼(♂)
2.实验现象的解释
F2
♂
♀
1/2XR
1/2Y
1/2XR
1/4XRXR(红眼雌性)
1/4XRY(红眼雄性)
1/2Xr
1/4XRXr(红眼雌性)
1/4XrY(白眼雄性)
3.果蝇伴性遗传的验证
(1)图示
(2)结论:
基因位于染色体上。
二、伴性遗传的概念
1.遗传学上将位于X或Y染色体上的基因称为性连锁基因。
2.性染色体上的基因所控制的性状与性别相连锁的现象,叫做伴性遗传或性连锁遗传。
判一判
(1)摩尔根确立了“基因位于染色体上”这一理论。
(√)
(2)由于控制果蝇眼色的基因只存在于X染色体上,所以该基因在遗传中不遵循基因的分离规律。
(×)
想一想
果蝇中的X染色体和Y染色体上的基因遵循孟德尔的遗传规律吗?
提示:
遵循。
X和Y为一对同源染色体,其上的等位基因遵循基因的分离规律。
果蝇眼色的伴性遗传
1.果蝇的染色体组成
性别
雌性
雄性
图示
同源染色体
4对
4对
常染色体
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
性染色体
XX
XY
染色体组成
6+XX(同型)
6+XY(异型)
(1)性染色体:
雌雄异体的生物决定性别的染色体。
(2)常染色体:
与性别决定无直接关系的染色体。
2.摩尔根果蝇杂交实验分析
(1)根据实验现象发现问题分析
①果蝇的红眼、白眼是一对相对性状。
F1全为红眼,则红眼是显性性状。
②F2中红眼∶白眼=3∶1,符合分离规律,红眼和白眼受一对等位基因控制。
③白眼性状表现与性别相联系。
(2)提出假说
控制眼色的基因位于X染色体上,Y染色体上没有其等位基因。
(3)实验验证
①验证实验方法:
测交法,后代中红眼∶白眼=1∶1,符合分离规律。
②结论:
决定果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体上,从而证明了基因在染色体上。
在遗传图解的书写过程中,常染色体上的基因不需标明其位于常染色体上,性染色体上的基因必须将性染色体及其上面的基因一同写出,如XRY。
1.摩尔根研究白眼雄果蝇基因的显隐性及其在染色体的位置时,经历了若干过程。
①白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关?
②白眼由隐性基因控制,仅位于X染色体上。
③对F1红眼雌果蝇进行测交。
上面三个叙述中( )
A.①为假说,②为推论,③为实验
B.①为观察,②为假说,③为推论
C.①为问题,②为假说,③为实验
D.①为推论,②为假说,③为实验
解析:
选C。
根据现象提出的问题是“白眼性状是如何遗传的,是否与性别有关”;作出的假设是“白眼由隐性基因控制,仅位于X染色体上,Y染色体上无对应的等位基因”;然后利用F1红眼雌果蝇与白眼雄果蝇进行测交,验证假设,因此C项正确。
2.果蝇的大翅和小翅是一对相对性状,由一对等位基因A、a控制。
现用大翅雌果蝇和小翅雄果蝇进行交配,再让F1雌雄个体相互交配,实验结果如下:
雌果蝇
雄果蝇
F1
大翅620
大翅617
F2
大翅2159
大翅1011 小翅982
下列分析不正确的是( )
A.果蝇翅形大翅对小翅为显性
B.根据实验结果判断果蝇的翅形遗传遵循基因分离规律
C.根据实验结果可证明控制翅形的基因位于X染色体上
D.F2中雌果蝇基因型相同,雄果蝇有两种基因型
解析:
选D。
大翅雌果蝇和小翅雄果蝇进行交配,F1全是大翅果蝇,所以大翅对小翅为显性。
根据题中信息“F2:
大翅雌果蝇2159只,大翅雄果蝇1011只,小翅雄果蝇982只”可知,大翅∶小翅≈3∶1,符合基因分离规律,又因为小翅果蝇只出现在雄性中,可推知控制翅形的基因位于X染色体上。
遗传图解如下:
可见,F2中雌果蝇有两种基因型,分别为XAXA和XAXa。
伴性遗传与基因分离规律的关系
(1)伴性遗传遵循基因的分离规律。
伴性遗传是由性染色体上基因控制的遗传,若就一对相对性状而言,则为一对等位基因控制的一对相对性状的遗传。
(2)伴性遗传有其特殊性,一是有些基因只位于X染色体上,Y染色体上无相应的等位基因,因而雄性个体中单个的隐性基因所控制的性状也能表现出来,二是有些基因只位于Y染色体上,X染色体上无相应的等位基因,这些基因只限于雄性个体间传递;三是性状的遗传与性别相联系,在写表现型和统计后代比例时,一定要与性别相联系。
判断基因所在位置的实验设计
1.判断基因位于常染色体上还是X染色体上
(1)在已知显隐性性状的条件下,可设置雌性隐性性状个体与雄性显性性状个体杂交
(2)在未知显隐性性状(或已知)条件下,可设置正反交杂交实验。
①若正反交结果相同,则基因位于常染色体上。
②若正反交结果不同,则基因位于X染色体上。
2.判断基因是位于X、Y的同源区段,还是只位于X染色体上:
选取纯合隐性雌与纯合显性雄杂交。
3.判断基因位于细胞核还是位于细胞质
(1)判断依据:
细胞质遗传具有母系遗传的特点,子代性状与母方相同。
因此正反交结果不相同,且子代性状始终与母方相同。
(2)判断方法:
设置正反交杂交实验。
①若正反交结果不同,且子代始终与母方相同,则为细胞质遗传。
②若正反交结果相同,则为细胞核遗传。
1.在果蝇野生型与白眼突变体杂交实验中,最早能够判断白眼基因位于X染色体上的最关键的实验是( )
A.白眼突变体与野生型杂交,F1全部表现为野生型,且雌雄比例为1∶1
B.F1雌雄交配,后代出现性状分离,白眼全部为雄性
C.F1雌性与白眼雄性杂交,后代出现白眼,且雌雄比例为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
解析:
选B。
在摩尔根利用果蝇做实验时,F1的雌雄果蝇交配,后代出现性状分离,且白眼全部为雄性,说明白眼性状与性别相关联,基因位于X染色体中,故B正确。
2.已知某种昆虫的有眼(A)与无眼(a)、正常刚毛(B)与小刚毛(b)、正常翅(E)与斑翅(e)这三对相对性状各受一对等位基因控制。
现有三个纯合品系:
①aaBBEE、②AAbbEE和③AABBee。
假定不发生染色体变异和染色体交换,回答下列问题:
(1)若A/a、B/b、E/e这三对等位基因都位于常染色体上,请以上述品系为材料,设计实验来确定这三对等位基因是否分别位于三对染色体上。
(要求:
写出实验思路、预期实验结果、得出结论)
(2)假设A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上,请以上述品系为材料,设计实验对这一假设进行验证。
(要求:
写出实验思路、预期实验结果、得出结论)
解析:
(1)实验思路:
要确定三对等位基因是否分别位于三对染色体上,根据实验材料,可将其拆分为判定每两对等位基因是否位于两对染色体上,如利用①和②杂交,得到F1,再让F1雌雄个体自由交配,观察F2的表现型及比例来判定基因A/a和B/b是否位于两对染色体上。
同理用②和③杂交判定基因E/e和B/b是否位于两对染色体上,用①和③杂交判定基因E/e和A/a是否位于两对染色体上。
预期实验结果(以判定基因A/a和B/b是否位于两对染色体上为例,假定不发生染色体变异和染色体交换):
①aaBBEE×②AAbbEE→F1→F2,F2个体中关于刚毛和眼的表现型及比例为有眼正常刚毛∶有眼小刚毛∶无眼正常刚毛∶无眼小刚毛=9∶3∶3∶1。
同理②×③杂交、①×③杂交后再进行F1雌雄个体自由交配,F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1。
实验结论:
①×②杂交→F1→F2,等位基因A/a和B/b位于两对染色体上。
②×③杂交→F1→F2,等位基因E/e和B/b位于两对染色体上。
①×③杂交→F1→F2,等位基因E/e和A/a位于两对染色体上。
综合上述情况,得出A/a、B/b、E/e这三对等位基因分别位于三对染色体上。
(2)实验思路:
要验证A/a和B/b这两对等位基因都位于X染色体上,可通过①aaBBEE、②AAbbEE两种实验材料,利用正反交实验,观察F1雄性个体中刚毛和眼两对性状,如果正反交结果均不相同,则A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上。
预期实验结果:
正交♀①EEXaBXaB×♂②EEXAbY→F1:
♀全部为有眼正常刚毛正常翅,♂全部为无眼正常刚毛正常翅。
反交♂①EEXaBY×♀②EEXAbXAb→F1:
♀全部为有眼正常刚毛正常翅,♂全部为有眼小刚毛正常翅。
实验结论:
A/a、B/b这两对等位基因都位于X染色体上
答案:
(1)选择①×②、②×③、①×③三个杂交组合,分别得到F1和F2,若各杂交组合的F2中均出现四种表现型,且比例为9∶3∶3∶1,则可确定这三对等位基因分别位于三对染色体上;若出现其他结果,则可确定这三对等位基因不是分别位于三对染色体上。
(2)选择①×②杂交组合进行正反交,观察F1中雄性个体的表现型。
若正交得到的F1中雄性个体与反交得到的F1中雄性个体有眼/无眼、正常刚毛/小刚毛这两对相对性状的表现均不同,则证明这两对等位基因都位于X染色体上。
核心知识小结
[要点回眸]
[规范答题]
1.性染色体上的基因所控制的性状与性别相连锁的现象,叫伴性遗传或性连锁遗传。
2.基因位于染色体上。
[随堂检测]
1.果蝇的红眼(R)对白眼(r)是显性,控制眼色的基因位于X染色体上。
现用一对果蝇杂交,一方为红眼,另一方为白眼,杂交后F1中雄果蝇与亲代雌果蝇眼色相同,雌果蝇与亲代雄果蝇眼色相同,那么亲代果蝇的基因型为( )
A.XRXR×XrY B.XrXr×XRY
C.XRXr×XrYD.XRXr×XRY
解析:
选B。
根据题意,F1中雄果蝇与亲代雌果蝇眼色相同,因此,亲本雌果蝇一定为纯合体,由此排除C和D项;若选A项,则子代雌果蝇与亲代雄果蝇的眼色会不同,因此,只有当雌性亲本为隐性个体,雄性亲本为显性个体时,才符合题中条件,即XrXr×XRY。
2.果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;长翅基因(B)对残翅基因(b)为显性,位于常染色体上。
现有一只红眼长翅果蝇与一只白眼长翅果蝇交配,F1雄蝇中有1/8为白眼残翅。
下列叙述错误的是( )
A.亲本雌蝇的基因型是BbXRXr
B.F1中出现长翅雄蝇的概率为3/16
C.雌、雄亲本产生含Xr配子的比例相同
D.白眼残翅雌蝇可形成基因型为bXr的极体
解析:
选B。
F1雄蝇中有1/8为白眼残翅(bbXrY),1/8=1/4×1/2,可推出亲本的基因型为BbXRXr、BbXrY,A正确;F1中出现长翅雄蝇的概率为3/4(长翅)×1/2(雄性)=3/8,B错误;亲本雌蝇产生XR和Xr两种配子,亲本雄蝇产生Xr和Y两种配子,在雌、雄亲本产生的配子中Xr均占1/2,C正确;白眼残翅雌蝇的基因型为bbXrXr,减数分裂形成的极体的基因型可为bXr,D正确。
3.红眼(R)雌果蝇和白眼(r)雄果蝇交配,F1全是红眼,自由交配所得的F2中红眼雌果蝇121只,红眼雄果蝇60只,白眼雌果蝇0只,白眼雄果蝇59只,则F2卵细胞中具有R和r及精子中具有R和r的比例分别是( )
A.卵细胞:
R∶r=1∶1 精子:
R∶r=3∶1
B.卵细胞:
R∶r=3∶1 精子:
R∶r=3∶1
C.卵细胞:
R∶r=1∶1 精子:
R∶r=1∶1
D.卵细胞:
R∶r=3∶1 精子:
R∶r=1∶1
解析:
选D。
亲代红眼雌果蝇基因型可能为XRXR、XRXr,白眼雄果蝇基因型为XrY,因F1全为红眼个体,所以亲代红眼雌果蝇的基因型只能为XRXR,F1中红眼雄果蝇基因型为XRY,红眼雌果蝇的基因型为XRXr,二者交配,F2的基因型及比例为XRXR∶XRXr∶XRY∶XrY=1∶1∶1∶1,表现型及比例为红眼雌果蝇∶红眼雄果蝇∶白眼雄果蝇=2∶1∶1。
F2中红眼雌果蝇产生的卵细胞有两种类型:
R∶r=3∶1,红眼雄果蝇和白眼雄果蝇产生含R、r两种类型的精子,其比例为1∶1。
4.果蝇中,正常翅(A)对短翅(a)为显性,此对等位基因位于常染色体上;红眼(B)对白眼(b)为显性,此对等位基因位于X染色体上。
现有一只纯合红眼短翅的雌果蝇和一只纯合白眼正常翅的雄果蝇杂交得到F1,F1中雌雄果蝇杂交得F2。
你认为杂交结果正确的是( )
A.F1中无论雌雄都有红眼正常翅和红眼短翅
B.F2雄果蝇的红眼基因来自F1中的雌果蝇
C.F2雌果蝇中纯合子与杂合子的比例相等
D.F2雌果蝇中正常翅个体与短翅个体的数目相等
解析:
选B。
纯合红眼短翅的雌果蝇的基因型为aaXBXB,纯合白眼正常翅的雄果蝇的基因型为AAXbY,F1中雌性个体的基因型为AaXBXb,雄性个体的基因型为AaXBY,均表现为红眼正常翅;让F1雌雄个体交配,后代雄果蝇的红眼基因来源于F1中的雌果蝇;F2雌果蝇中纯合子(1/8aaXBXB和1/8AAXBXB)占1/4,杂合子占3/4,两者的比例不相等;翅型的遗传与性别无关,F2中正常翅个体所占的比例为3/4,短翅占1/4。
5.选纯种果蝇进行杂交实验,正交:
朱红眼♂×暗红眼♀,F1中只有暗红眼;反交:
暗红眼♂×朱红眼♀,F1中雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。
与上述性状相关的基因为A和a,则下列说法错误的是( )
A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型
B.反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上
C.正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa
D.若正、反交的F1代中雌、雄果蝇均自由交配,则其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
解析:
选D。
正、反交实验常用于判断有关基因在常染色体上,还是在性染色体上,若正、反交结果相同,则位于常染色体上,若不同则在性染色体上,故A、B正确;纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼,说明暗红眼为显性,F1中雌果蝇的基因型为XAXa,F1中雌雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例是1(XAY)∶2(XAXA、XAXa)∶1(XaY);纯种朱红眼♀(XaXa)×纯种暗红眼♂(XAY)的反交实验中,F1雌性为暗红眼(XAXa),雄性为朱红眼(XaY),F1中雌雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例是1(XAXa)∶1(XaXa)∶1(XAY)∶1(XaY),故C正确,D错误。
6.某种羊的性别决定为XY型。
已知其有角和无角由位于常染色体上的等位基因(N/n)控制;黑毛和白毛由等位基因(M/m)控制,且黑毛对白毛为显性。
回答下列问题:
(1)公羊中基因型为NN或Nn的表现为有角,nn无角;母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角。
若多对杂合体公羊与杂合体母羊杂交,则理论上,子一代群体中母羊的表现型及其比例为______________;公羊的表现型及其比例为________________。
(2)某同学为了确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,让多对纯合黑毛母羊与纯合白毛公羊交配,子二代中黑毛∶白毛=3∶1,我们认为根据这一实验数据,不能确定M/m是位于X染色体上,还是位于常染色体上,还需要补充数据,如统计子二代中白毛个体的性别比例,若________________________________,则说明M/m是位于X染色体上;若________________________________,则说明M/m是位于常染色体上。
(3)一般来说,对于性别决定为XY型的动物群体而言,当一对等位基因(如A/a)位于常染色体上时,基因型有________种;当其仅位于X染色体上时,基因型有________种;当其位于X和Y染色体的同源区段时(如图所示),基因型有________种。
解析:
(1)根据题中已知条件,交配的公羊和母羊均为杂合子,则子代的基因型为NN∶Nn∶nn=1∶2∶1,已知母羊中基因型为NN的表现为有角,nn或Nn无角,则子一代群体中母羊的表现型及比例为有角∶无角=1∶3;公羊中基因型为NN或Nn的表现为有角,nn无角,则子一代群体中公羊的表现型及比例为有角∶无角=3∶1。
(2)若M/m位于常染色体上,则白毛个体中雌雄比例为1∶1;若M/m位于X染色体上,则子二代的基因型为XMXM、XMXm、XMY、XmY,其中白毛个体均为雄性。
(3)一般来说,对于性别决定为XY型的动物群体而言,当一对等位基因(如A/a)位于常染色体上时,其基因型有AA、Aa、aa三种;当其仅位于X染色体上时,其基因型有XAXA、XAXa、XaXa、XAY、XaY,共5种;当其位于X和Y染色体的同源区段时,其基因型有XAXA、XAXa、XaXa、XAYA、XaYa、XAYa、XaYA,共7种。
答案:
(1)有角∶无角=1∶3 有角∶无角=3∶1
(2)白毛个体全为雄性 白毛个体中雄性∶雌性=1∶1
(3)3 5 7
[课时作业]
一、选择题
1.果蝇的红眼对白眼为显性,且控制眼色的基因在X染色体上。
下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是( )
A.杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇
B.白眼雌果蝇×红眼雄果蝇
C.杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇
D.白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
解析:
选B。
“通过眼色即可直接判断子代果蝇性别”即子代雌性和雄性的果蝇眼色不同。
设红眼为A控制、白眼为a控制。
A项为XAXa×XAY→雌性都是红眼,雄性1/2红眼、1/2白眼,不能直接判断子代果蝇性别;B项为XaXa×XAY→雌性都是红眼,雄性都是白眼,可以直接判断子代果蝇性别;C项为XAXa×XaY→后代雌雄各1/2红眼和1/2白眼,不能直接判断性别;D项为XaXa×XaY→后代全是白眼,也不能直接判断性别。
2.一种鱼的雄性个体不但生长快,而且肉质好,具有比雌鱼高得多的经济价值,科学家发现这种鱼X染色体上存在一对等位基因(D、d),含有D的精子失去受精能力,若要使杂交子代全是雄鱼,可以选择的杂交组合为( )
A.XDXD×XDYB.XdXd×XDY
C.XDXd×XdYD.XDXD×XdY
解析:
选B。
因为含有D的精子失去受精能力,所以不存在XDXD的个体,A、D不符合题意;XdXd×XDY→XdY,杂交子代只有雄鱼,B符合题意;XDXd×XdY→XDXd、XdXd、XDY、XdY,杂交子代既有雄鱼,也有雌鱼,C不符合题意。
3.红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,子代雌雄果蝇都表现红眼,这些雌雄果蝇交配产生的后代中,红眼雄果蝇占1/4,白眼雄果蝇占1/4,红眼雌果蝇占1/2。
下列叙述错误的是( )
A.红眼对白眼是显性
B.眼色遗传符合分离定律
C.眼色和性别表现为自由组合
D.红眼和白眼基因位于X染色体上
解析:
选C。
由红眼果蝇和白眼果蝇交配,子代全部表现为红眼,推知红眼对白眼是显性;由后代果蝇红眼和白眼的比例(3∶1),推知眼色遗传符合分离规律;子代雌雄果蝇交配产生的后代,性状与性别有关,判断控制眼色的基因位于X染色体上;眼色和性别不是自由组合,只有非同源染色体上的非等位基因控制的生物性状才表现为自由组合。
4.果蝇的灰身与黑身是一对相对性状,红眼与白眼为另一对相对性状。
现有两只亲代果蝇杂交,子代表现型及比例如图所示。
请据图分析,控制灰身与黑身的基因(A、a)位于什么染色体上,哪种性状为显性性状,控制红眼与白眼的基因(B、b)位于什么染色体上,哪种性状为隐性性状( )
A.常、灰身,X、白眼B.X、灰身,常、白眼
C.常、黑身,X、红眼D.X、黑身,常、红眼
解析:
选A。
由图中数据可知,后代中灰身∶黑身=3∶1,且雌雄比例相同,故灰身为显性性状,基因位于常染色体上。
红眼∶白眼=3∶1,但白眼性状仅出现于雄性个体,故红眼为显性性状,基因位于X染色体上。
5.某雌雄异株植物,其叶形有阔叶和窄叶两种,由一对等位基因控制。
现有3组杂交实验,结果如表:
杂交组合
亲代表现型
子代表现型及株数
父本
母本
雌株
雄株
1
阔叶
阔叶
阔叶243
阔叶119、窄叶122
2
窄叶
阔叶
阔叶83、窄叶78
阔叶79、窄叶80
3
阔叶
窄叶
阔叶131
窄叶127
下列有关表格数据的分析,错误的是( )
A.根据第1组或第3组实验可以确定控制叶形的基因位于X染色体上
B.用第1组子代的阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代窄叶植株占1/4
C.仅根据第2组实验无法判断两种叶形的显隐性关系
D.用第2组的子代阔叶雌株与窄叶雄株杂交,后代性状分离比为阔叶∶窄叶=3∶1
解析:
选D。
由组合1双亲都是阔叶,子代雄株出现窄叶而雌株都是阔叶,说明控制叶形的基因位于X染色体上,且窄叶为隐性性状;由组合3双亲为阔叶和窄叶,而子代所有雄株的叶形都与母本的相同,所有雌株的叶形都与父本的相同,也可以说明控制叶形的基因位于X染色体上,且窄叶为隐性性状。
组合2亲本的基因型为XBXb和XbY,子代阔叶雌株的基因型为XBXb,窄叶雄株为XbY,后代雌株中阔叶与窄叶的比例为1∶1,雄株中阔叶与窄叶的比例为1∶1,因此后代性状分离比为阔叶∶窄叶=1∶1。
6.如图为
大麻的性染色体示意图,X、Y染色体的同源部分(图中Ⅰ片段)上的基因互为等位,非同源部分(图中Ⅱ1、Ⅱ2片段)上的基因不互为等位。
若大麻的抗病性状受性染色体上的显性基因D控制,大麻的雌、雄个体均有抗病和不抗病类型。
现有雌性不抗病和雄性抗病两个品种的大麻杂交,如果子代雌性全为不抗病,雄性全为抗病,则这对基因位于哪一片段上( )
A.Ⅰ B.Ⅱ1
C.Ⅱ2D.Ⅰ或Ⅱ1
解析:
选A。
由大麻的雌、雄个体均有抗病和不抗病类型可知,控制大麻抗病性状的基因不可能位于图中的Ⅱ2片段上。
如果位于Ⅱ1片段上,则雌性不抗病和雄性抗病两个品种的基因型分别为XdXd、XDY,后代应是雌性全为抗病,雄性全为不抗病。
故这对基因位于Ⅰ片段上。
7.
如图表示果蝇的一个细胞,其中数字表示染色体,字母表示基因,下列叙述正确的是( )
A.从性染色体情况来看,该果蝇只能形成一种配子
B.e基因控制的性状在雌雄个体中出现的概率相等
C.形成配子时基因A、a与B、b间自由组合
D.只考虑3、4与7、8两对染色体时,该个体能形成四种配子
解析:
选D。
图中7为X染色体,8为Y染色体,因此,只从性染色体情况看,该果蝇能形成X、Y两种配子;e位于X染色体上,Y染色体上没有它的等位基因,e基因控制的性状在雄性个体中出现的概率高于在雌性个体中出现的概率;A、a与B、b位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子时,A、a与B、b之间不能自由组合;只考虑3、4与7、8两对同源染色体时,二者为非同源染色体,其上的非等位基因可自由组合,故能产生四种配子。
8.菠菜是雌雄异株植物,性别决定方式为XY型。
已知菠菜的抗霜与不抗霜、抗病与不抗病为两对相对性状。
用抗霜抗病植株作为父本,不抗霜抗病植株作为母本进行杂交,子代表现型及比例如表。
下列对杂交结果分析正确的是( )
不抗霜抗病
不抗霜不抗病
抗霜抗病
抗霜不抗病
雄株
3/4
1/4
0
0
雌株
0
0
3/4
1/4
A.抗霜基因和抗病基因都位于X染色体上
B.抗霜性状和抗病性状都属于显性性状
C.抗霜基因位于常染色体上,抗病基因位于X染色体上
D.上述杂交结果无法判断抗霜性状和抗病性状的显隐性
解析:
选B。
由表格信息可知,子代中抗
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