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1、第 4 章检测 (时间:45 分钟,满分:100 分) 一、选择题(每小题 3 分,共 60 分) 1.孟德尔选用豌豆作为遗传实验材料的理由及对豌豆进行异花传粉前的处理是 () 豌豆是闭花受粉植物 豌豆在自然状态下是纯种 用豌豆作实验材料有直接经济价值 各品种间具有一些稳定的、差异较大而且容 易区分的性状 开花期母本去雄,然后套袋 花蕾期母本去雄,然后套袋 A. B. C. D. 解析:豌豆是闭花受粉植物,在进行异花传粉之前,必须保证雌花没有受粉,因此要在花蕾 期去雄。 答案:C 2.南瓜的扁盘形、圆形、长圆形三种瓜形由两对等位基因 (A、a 和 B、b)控制,这两 对基因独立遗传。现将 2
2、株圆形南瓜植株进行杂交,Fi收获的全是扁盘形南瓜;Fi自 交,F2获得 137 株扁盘形、89 株圆形、15 株长圆形南瓜。据此推断,亲代圆形南瓜植株 的基因型分别是() A. aaBB 和 Aabb B. aaBb 和 AAbb C. AAbb 和 aaBB D. AABB 和 aabb解析:Fi自交所产生的 F2表现型及比例接近 9 : 6 : 1,这可以推测出,两种显性基因同时 存在时表现为一种性状,只有一种显性基因时表现为一种性状,两种基因均为隐性时又表 现为另一种性状。亲本都为圆形南瓜,后代全为扁盘形,这说明两亲本均为纯合体,其基 因型为AAbb 和 aaBB。 答案:C W3.人的
3、前额 V 形发尖与平发际是由常染色体上单基因控制的一对相对性状(见下图) 约翰是平发际,他的父母亲都是 V 形发尖。约翰父母生一个平发际女孩的概率是 () v理发尖 半货际 A. 1/4 B.1/2 C.1/16 D.1/8 解析:根据题干可知约翰为平发际,他的父母都为 V 形发尖,说明 V 形发尖为显性性状。 他的父母都为显性杂合体,所以生一个平发际女孩的概率为 1/4 为/2=1/8。 答案:D 4.黄色皱粒(Yyrr)与绿色圆粒(yyRr)豌豆杂交尸的基因型种类及比例为( ) A. 4 种,1 : 1 : 1 : 1 B. 3 种,1 : 2 : 1 C. 2 种,1 : 1 D. 4
4、种,3 : 1 : 3 : 1 解析:单独分析每对基因,Yy 与 yy 的 F1基因型种类是 2 种,比例为 Yy : yy=1 : 1;rr 与 Rr 的 F1基因型种类是 2 种,比例为 Rr : rr=1 : 1。故 Yyrr 与 yyRr 杂交得 F1的基因型种类 是 22=4 种,比例为(1 : 1) *1 : 1)=1 : 1 : 1 : 10 答案:A W5.有一植物只有在显性基因 A 和 B 同时存在时才开紫花。已知一株开紫花的植物自 交,后代中开紫花的植株为 180 棵,开白花的植株为 142 棵,那么在此自交过程中配子间 的组合方式有多少种?() A. 2 种 B.4 种
5、C.8 种 D.16 种 解析:有一植物只有在显性基因 A 和 B 同时存在时才开紫花,说明开紫花的植物的基因 型肯定是 A-B-;自交后代中开紫花的植株为 180 棵,开白花的植株为 142 棵比值约为 9 : 7,可以说明亲本的基因型肯定是 AaBb,产生 4 种比例相等的配子,那么在此自交过程中 配子间的组合方式有 16 种。 答案:D W6.用两个圆形南瓜做杂交试验,子一代均为扁盘状南瓜。子一代自交,子二代出现扁盘 状、圆形和长形,三者比例为 9 : 6 : 1,现对子二代中的圆形南瓜做测交,则后代中扁盘状、 圆形和长形三种南瓜的比例为() A. 2 : 0 : 1 B.0 : 2 :
6、 1 C.5 : 0 : 1 D.0 : 5 : 1 解析:由 9 : 6 : 1 的比例可推出,扁盘状、圆形、长形南瓜分别为双显性、单显性、双隐 性。对单显性个体进行测交,后代无双显性个体,长形个体占 1/3,圆形与长形之比为 2 : 1 答案:B 凄 7.下图所示的红绿色盲患者家系中,女性患者川-9 的性染色体只有一条 X 染色体,其 他成员的性染色体组成正常。川-9 的红绿色盲致病基因来自() A. I -1 B. I -2 止费州 0正常女 色盲男 色官女 解析:根据题意结合遗传系谱图知 m -9 患色盲且只有一条 X 染色体,而n -7 不患色盲,则 可判定m -9 的色盲基因来自n
7、 -6, n -6 携带色盲基因但不患色盲,因此色盲基因一定来自 I -2,而I -1 传递给n -6 的是正常基因。 答案:B 8下列关于果蝇的叙述,错误的是() A. 果蝇容易饲养,产生的后代多,适合做遗传学实验材料 B. 白眼雄果蝇的白眼基因位于 X 染色体上,丫染色体上无等位基因 C. 果蝇产生的精子或卵细胞中无同源染色体 D. 白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,后代全部表现为红眼果蝇 解析:白眼雌果蝇(Xwxw)产生的配子只有 Xw一种,红眼雄果蝇(XWY)产生的配子有 Xw 和Y 两种,雌雄配子随机结合,基因型为 XWXw的果蝇全为红眼雌性,基因型为 XwY的果 蝇全为白眼雄性。 答案:
8、D J 9红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病,抗维生素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病。 调查某一城市人群中男性红绿色盲发病率为 a 男性抗维生素 D 佝偻病发病率为 b,则该 城市女性患红绿色盲和抗维生素 D 佝偻病的概率分别() A. 小于 a、大于 b B.大于 a、大于 b C.小于 a、小于 b D.大于 a、小于 b 解析:红绿色盲为伴 X 染色体隐性遗传病,男性只有一条 X 染色体,只要该染色体上含有 致病基因,该男性就患红绿色盲,而女性有两条 X 染色体,只有这两条染色体上都有隐性 致病基因时,该女性才患红绿色盲,因此,男性红绿色盲的发病率远高于女性;同理可分析, 抗维生
9、素 D 佝偻病为伴 X 染色体显性遗传病,女性若要不患病,必须两条 X 染色体都含 有隐性正常基因,而男性只需要一条 X 染色体含有正常基因即可,因此,抗维生素 D 佝偻 病女性患者多于男性患者。 答案:A C. I -3 D. I -4 W10.右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. 从染色体情况上看,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 之间自由组合 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,并且配子数量相等 解析:由题图可知,该果蝇为
10、雄性个体,图中 7 为 X 染色体,8 为丫染色体,因此,从染色体情 况上看,它能形成 X、丫两种配子。e 基因位于 X 染色体上,丫染色体上没有它的等位基 因所以 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,减数分裂时,A、a 与 B、b 之间不能够自由组合。只 考虑 3、4 与 7、8 两对同源染色体时,该果蝇的基因型可写成 DdXeY,可产生 DXe、dXe、 DY、dY四种配子,这四种配子的数量相等。 答案:D 11.自由组合规律中的自由组合”是指() A. 带有不同基因的雌雄配子间的组合 B. 决定同一性状的成对的
11、基因的组合 C. 两亲本间的组合 D. 决定不同性状的基因的自由组合 解析:自由组合规律是指在形成配子时,决定同一性状的基因彼此分离,决定不同性状的 基因自由组合。 答案:D j 12已知绵羊角的表现型与基因型的关系如下表,下列判断正确的是( ) 基因型 HH Hh hh 公羊的表现型 有角 有角 无角 母羊的表现型 有角 无角 无角 A. 若双亲无角,则子代全部无角 B. 若双亲有角,则子代全部有角 C. 若双亲的基因型为 Hh,则子代有角与无角的数量比为 1 : 1 D. 绵羊角的性状遗传不遵循基因的分离规律 解析:绵羊角的性状遗传受一对等位基因的控制,遵循基因的分离规律。无角双亲可能是
12、Hh 的母羊和 hh 的公羊,其后代中 1/2 的基因型为 Hh,如果是公羊,则表现为有角;有角的 双亲可能是 HH 的母羊和 Hh 的公羊,其后代中基因型为 Hh 的母羊表现为无角;若双亲 的基因型为Hh,则子代 HH、Hh、hh 的比例为 1 : 2 : 1,基因型为 HH 的个体表现有角, 基因型为 hh 的个体表现无角,基因型为 Hh 的公羊有角,母羊无角,公羊:母羊=1 : 1,有 角与无角的数量比为 1 : 1。 答案:C J 13将基因型分别为 AA 和 aa 的个体杂交,得 F1后尸自交得 F2,再将 F2自交得 F3,在 F3中出现的基因型 AA : Aa : aa 等于(
13、) A. 3 : 2 : 3 B.3 : 4 : 3 C.5 : 2 : 5 D.1 : 2 : 1 解析:将基因型为 AA 和基因型为 aa 的个体杂交,得 F1(Aa)后尸自交得 F2(1/4AA、 1/2Aa、1/4aa)再将 F2自交得 F3,在 F3中各基因型的比例:Aa 为 1/4,AA 为 1/4+1/2 探 4=3/8,aa 为 1/4+1/2 探 4=3/8。所以 A 项正确。 答案:A Wl4.豌豆黄色(Y)对绿色(y),圆粒(R)对皱粒(r)为显性,这两对基因位于两对同源染色体 上。现有一绿色圆粒(yyRr)豌豆,开花后自花传粉得到 Fi;Fi再次自花传粉,得到 F2。可
14、 以预测,F2中纯合的绿色圆粒豌豆的比例是( ) A.2/3 B.3/8 C.1/2 D.1/4 解析:由题可知,求 F2中 yyRR 的比例。由于黄色与绿色这一对相对性状中,绿色始终是 yy,故不需考虑该对基因的遗传分离,简化为一对相对性状的问题研究,套用公式:纯合体 =1-1/2n,又因为 RR 为纯合体中的一半,故(1-1/22) 1/2=3/8,选 B。 答案:B l5.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的 雄果蝇中约有 1/8 为白眼残翅。下列叙述错
15、误的是( ) A. 亲本雌果蝇的基因型是 BbXRXr B. 亲本产生的配子中含 Xr的配子占 1/2 C. F1出现长翅雄果蝇的概率为 3/16 D. 白眼残翅雌果蝇能形成 bbX 乂类型的次级卵母细胞 解析:根据杂交亲本的表现型及后代能出现白眼残翅雄果蝇,可初步判断亲本的基因型为 BbXR_XBbXr_,又根据后代雄蝇中的白眼残翅占 1/8,可最终判断出亲本的基因型为 BbXRXrBbXrY,故 A 项正确。两亲本产生的 Xr配子均占 1/2,故 B 项正确。白眼残翅雌 果蝇的基因型为 bbXrXr,经过 DNA 的复制,在减数第二次分裂后期会出现 bbXrXr的次级 卵母细胞,故 D 项
16、正确。F1出现长翅雄果蝇的概率为 3/4 为/2=3/8,故 C 项错误。 答案:C l6.下列有关推理不正确的是() A.隐性性状的个体是纯合体 B. 隐性个体的显性亲本必为杂合体 C. 显性个体的基因型难以独立确定 D. 后代全为显性,则双亲必为显性纯合体 解析:隐性性状一旦出现,其基因型一定是纯合的,A 项正确。隐性个体的显性亲本必定 含有一个隐性基因,为杂合体,B 项正确。显性个体的基因型有两种,可以是纯合体,也可 以是杂合体,难以独立确定,C 项正确。后代全为显性,则双亲必有一个显性纯合体,所以 D 项错误。 答案:D 仃假定某致病基因 a 位于 X 染色体上,且隐性致死 (使受精卵
17、或胚胎致死)。 一男性与 一女性携带者结婚,从理论上分析,这对夫妇所生小孩的性别比例(女孩:男孩)是() A.1 : 1 B.1 : 0 C.3 : 1 D.2 : 1 解析:女性携带者的基因型为 XAXa,正常男子的基因型为 XAY,由于 XY 基因型的受精 卵或胚胎致死,所以所生小孩的基因型为 XAXA、XAXa、XAY,女孩和男孩的比例为 2 : 1 答案:D 18.下表为甲戊五种类型豌豆的有关杂交结果统计。甲戊中表现型相同的有( ) 后代表现型 亲本组合 黄色 圆粒 黄色 皱粒 绿色 圆粒 绿色 皱粒 甲X乙 85 28 94 32 甲丁 78 62 68 71 乙X丙 0 0 113
18、 34 TX戊 0 0 49 51 A.甲、丙 B.甲、戊 C.乙、丙、丁 D.乙、丙、戊 解析:解答逆推类(由子推亲)题目时要注意先分后合、单独考虑每对相对性状。根据每 组子代表现型分离比,可推得甲、乙、丙、丁、戊的基因型依次为 YyRr、yyRr、yyRr、 yyrr、yyRr,所以乙、丙、戊的基因型、表现型都相同。 答案:D j 19.果蝇的红眼(R)为伴 X 显性遗传,其隐性性状为白眼(r),下列有关这一对相对性状遗 传的叙述,不正确的是( ) A. 用杂合红眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,子代中红眼:白眼的比例为 3 : 1,符合孟德尔 的基因分离规律 B. 在细胞分裂过程中,发生控制该相
19、对性状的等位基因分离的细胞是初级卵母细胞和初 级精母细胞 C. 用白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,通过眼色即可直接判断子代果蝇的性别 D. 纯合红眼雌果蝇和白眼雄果蝇交配,所得 Fi相互交配得 F2,则 F2所产生的卵细胞和精 子中具有 R 和 r 的比例依次是 3 : 1 和 1 : 1 解析:果蝇的眼色基因位于 X 染色体上,丫染色体上没有与其相对应的等位基因,所以等 位基因的分离只发生在初级卵母细胞中;D 项中(P)XRXR%rYXRXr、XRY(F1) F1 XRXXRY F2 XRXR XRXr XRY XrY 1 : 1 : 1 : 1 故雌果蝇产生含 R 与 r 配子的比例为 3 :
20、 1,雄果蝇产生含 R 与 r 配子的比例为 1 : 1。 答案:B 20.人类的每一条染色体上都有很多基因,若父母的 1 号染色体分别如图所示,不考虑 染色体的交叉互换,据此不能得出的结论是() 基因控制的性状 等位基因及其控制性状 红细胞形态 E:椭圆形细胞 e:正常细胞 Rh 血型 D:Rh 阳性 d:Rh 阴性 产生淀粉酶 A:产生淀粉酶 a:不产生淀粉酶 A. 他们的孩子可能出现椭圆形红细胞 B. 他们的孩子是 Rh 阴性的可能性是 1/2 C. 他们的孩子能够产生淀粉酶的可能性是 3/4 D. 他们的孩子可能出现既有椭圆形红细胞又能产生淀粉酶的类型 解析:父方为 Rh 阴性(dd)
21、,母方为 Rh 阳性(DD),他们的后代只能出现 Rh 阳性(Dd)的血型, 不能出现 Rh 阴性(dd)的血型。 答案:B 二、非选择题(共 40 分) 21.(15 分)荠菜的果实形状有三角形和卵圆形两种,该性状的遗传涉及两对等位基因, 分别用 A、a 和 B、b 表示。为探究荠菜果实形状的遗传规律,进行了杂交试验(如图)。 P 三角形果实 x 卵圆形果实 1 Fi 三角形果实 li F2三角形果实 卵圆形果实 (301 株) (20 株) (1) _ 图中亲本基因型为 。 根据 F2表现型比例判断,荠菜果实形状的遗 传遵循 _ 。 F1测交后代的表现型及比例 为 _ 。另选两种基因型的亲
22、本杂交,Fi和 F2的性状表现及比例与 图中结果相同,推断亲本基因型为 _ 。 (2) _ 图中 F2三角形果实荠菜中,部分个体无论自交多少代,其后代表现型仍为三角形果实, 这样的个体在 F2三角形果实荠菜中的比例为 _ ;还有部分个体自交后发生性状 分离,它们的基因型是 _ 。 现有 3 包基因型分别为 AABB、AaBB 和 aaBB 的荠菜种子,由于标签丢失而无法区 分。根据以上遗传规律,请设计实验方案确定每包种子的基因型。有已知性状 (三角形果 实和卵圆形果实)的荠菜种子可供选用。 实验步骤: _ ; _ ; _ 。 结果预测: .如果 _ , _ 则包内种子基因型为 AABB; II
23、 .如果 _ , _ 则包内种子基因型为 AaBB; 如果 _ ,则包内种子基因型为 aaBB。 解析:(1)由 F2中三角形:卵圆形=15 : 1 可知:荠菜果实的形状由独立遗传的两对等位 基因控制,其遗传遵循基因的自由组合规律;只有双隐性时才表现为卵圆形,Fi的基因 型为AaBb,所以 Fi测交后代的表现型及比例为三角形 :卵圆形=3 : 1;由亲本的表现型 和 F1的基因型为 AaBb 可推知双亲的基因型分别为 AABB 和 aabb 亲本的基因型分别 为 AAbb和 aaBB 时尸也全为 AaBb。(2)F2三角形果实中基因型有 A-B-、A_bb 和 aaB-, 其自交后代不发生性状
24、分离的有 3 种纯合体:AABB、aaBB 和 AAbb,还有 2 种杂合 体:AaBB 和 AABb,其所占比例为 7/15;自交后代能发生性状分离的是杂合体 AaBb、 Aabb 和 aaBbo若要对 AABB、 AaBB和 aaBB 的荠菜种子进行鉴定,可采用自交或测 交法,根据基因型与生物性状的对应关系知,若采用各自自交的方法,后代不发生性状分 离。应采用卵圆形果实种子培育的植株与待测基因型种子培育的植株进行杂交得 F1,再 将 F1进行测交或让 F1自交进一步鉴定。待测种子杂交则 有:AABBX aabfcAaBb;AaBB1/16=1/32 卵圆形果实 (aabb)即F2中三角形果
25、实与卵圆形果实之比为 27 : 5;川.aaBb 空1/4 卵圆形果实(aabb), 即 F2中三角形果实与卵圆形果实之比为 3 : 1。同理可推出方案二的相关比例。 答案:(1)AABB 和 aabb 基因自由组合规律 三角形:卵圆形=3 : 1 AAbb 和 aaBB (2) 7/15 AaBb、Aabb 和 aaBb (3) 答案一: 用 3 包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交 ,得 F1种子 F1种子长成的植株自交,得 F2种子 F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例 I .F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为 15 : 1 n .F2三角形与卵圆形果实植
26、株的比例约为 27 : 5 m .F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为 3 : 1 答案二: 用 3 包种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交 ,得 F1种子 F1种子长成的植株分别与卵圆形果实种子长成的植株杂交,得 F2种子 F2种子长成植株后,按果实形状的表现型统计植株的比例 I .F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为 3 : 1 m .F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为 1 : 1 n .F2三角形与卵圆形果实植株的比例约为 5 : 3 :22.(10 分)用黄色圆粒豌豆(YYRR)和绿色皱粒豌豆(yyrr)作亲本,杂交得到 Fi,Fi自交 得到F2。某研究性学习小组的同学从
27、 F2中选取了一粒黄色圆粒豌豆甲,欲鉴定其基因 型。请完善下列实验方案并回答问题。 (1) _ 选取多株表现型为 的豌豆乙与甲一起播种,进行杂交实验。实验时 应选用的母本、父本分别是 _ ,原因是 _ ; 在母本的花成熟前,应先采取 _ 处理,待花成熟时再进行 _ (2) 请预测该实验可能得到的实验结果并得出相应的结论。 预测结果 相应结论 甲的基因型为 YyRr 后代只出现黄色圆粒、黄色皱粒两种表现型 甲的基因型为 YyRR 解析:根据题干信息,应采用测交法鉴定 F2中一粒黄色圆粒豌豆甲(Y_R_)的基因型,让隐 性纯合体(yyrr)乙与甲杂交,为防止偶然性,选用乙作母本,甲作父本。该黄色圆
28、粒豌豆的 基因型不确定,可将黄色圆粒豌豆的所有基因型写出,分别与隐性纯合体杂交,根据理论 上所得表现型来预测实验结果,从而得出相应结论。 答案:(1)绿色皱粒 乙、甲 多株乙接受甲的花粉,可以产生大量的种子,从而保证了该 实验可获得大量的数据进行统计分析,避免了实验过程中的偶然性 去雄和套袋人工 授粉 后代出现黄色圆粒、黄色皱粒、绿色圆粒、绿色皱粒四种表现型 甲的基因型为 YYRr 后代只出现黄色圆粒、绿色圆粒两种表现型 后代只出现黄色圆粒一种表现型 甲的基因型为 YYRR 23.(5 分)等位基因 A 和 a 可能位于 X 染色体上。也可能位于常染色体上。假定某女 孩的基因型是 XAXA或
29、AA,其祖父的基因型是 XAY 或 Aa,祖母的基因型是 XAXa或 Aa, 外祖父的基因型是XAY 或 Aa,外祖母的基因型是 XAXa或 Aa。 不考虑基因突变和染色体变异,请回答下列问题。 (1) 如果这对等位基因位于常染色体上,能否确定该女孩的 2 个显性基因 A 来自祖辈 4 人 中的具体哪两个人?为什么? (2) 如果这对等位基因位于 X 染色体上,那么可判断该女孩两个 XA中的一个必然来自 (填 祖父”或 祖母”判断依据是 _ ;此外, _ (填 能”或 不能”确定另一个 XA来自外祖父还是外祖母。 解析:(1)若为常染色体遗传,由女孩的基因型为 AA 可知,其父母亲均至少含一个
30、 A 基因, 但父亲的 A 基因可来自该女孩的祖父,也可来自其祖母,同理母亲的 A 基因可能来自该 女孩的外祖父,也可能来自其外祖母,所以不能确定该女孩的 A 基因来自具体哪两个人。 (2)若为伴 X 染色体遗传,由女孩的基因型为 XAXA可知,其父亲的基因型必然为 XAY,而 其父亲的 X 染色体一定来自女孩的祖母,Y染色体一定来自女孩的祖父,由此可推知该女 孩的两个XA中的一个必然来自其祖母。女孩母亲的 XA既可来自该女孩的外祖父,也可 来自其外祖母,所以无法确定母亲传给女儿的 XA是来自外祖父还是外祖母。 答案:(1)不能。女孩 AA 中的一个 A 必然来自父亲,但因为祖父和祖母都含有
31、A,故无法 确定父亲传给女儿的 A 是来自祖父还是祖母;另一个 A 必然来自于母亲,也无法确定母 亲传给女儿的 A 是来自外祖父还是外祖母。(其他合理答案也可)(2)祖母 该女孩的 一个 XA来自父亲,而父亲的 XA一定来自祖母 不能 :24.(10 分)果蝇是一种非常小的蝇类,遗传学家摩尔根曾因对果蝇的研究而获得 诺贝 尔奖”果蝇的灰身(B)和黑身(b),长翅(V)和残翅(v),红眼(R)和白眼(r)分别受一对等位基 因控制。B、b 与 V、v 位于常染色体上,R、r 位于 X 染色体上。在研究过程中摩尔根 将发现汇成下表: P 灰身早黑身父 红眼早白眼父 Fi 灰身 红眼 F2 灰身:黑身
32、=3 : 1 红眼:白眼=3 : 1 (1) 以上表格的两对相对性状中,如果进行正交与反交,产生的子代结果不一致的组合 是 _ 。真核生物在一般情况下,用一对相对性状的亲本进行杂交, 如果正交和反交的结果一致,则可说明控制该相对性状的基因位于 _ 上。 (2) 实验一:现有纯种的灰身长翅和黑身残翅果蝇,请设计实验探究灰身、黑身和长翅、 残翅这两对性状的遗传是否符合基因的自由组合规律。 步骤: 第一步,取 _ 杂交,得 Fi。 第二步, _ 。 第三步,统计后代表现型的比例。 结果预测:如果 _ ,则符合基因的自由组合规律;反之,则不符 合基因的自由组合规律。 (3) 实验二:已知雌雄果蝇均有红眼和白眼
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