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文档简介
微专题4控制不同性状的基因在染色体上位置的探究
两对等位基因或三对等位基因位置的判断1.
两对等位基因位于两对同源染色体上基因位置基因A和a在一对同源染色体上,基因B和b在另一对同
源染色体上图解
配子类型AB∶Ab∶aB∶ab=1∶1∶1∶1自交后代基因型9A_B_、3A_bb、3aaB_、1aabb表型性状分离比9∶3∶3∶1测交后代基因型1AaBb、1Aabb、1aaBb、1aabb表型性状分离比1∶1∶1∶12.
两对等位基因位于一对同源染色体上(不发生互换)基因位置基因A和B在一条染色体上,
基因a和b在另一条染色体上基因A和b在一条染色体上,
基因a和B在另一条染色体上图解
配子类型AB∶ab=1∶1Ab∶aB=1∶1自交
后代基因型1AABB、2AaBb、1aabb1AAbb、2AaBb、1aaBB表型性状分离比3∶1性状分离比1∶2∶1测交
后代基因型1AaBb、1aabb1Aabb、1aaBb表型性状分离比1∶1性状分离比1∶13.
两对等位基因位于一对同源染色体上(发生互换)(1)连锁互换产生的配子(以精原细胞为例)①每个精原细胞发生一次图示互换,可得到一半重组类型和一半非重组类型的配子。例如,10%的精原细胞发生了图示互换,重组率是5%。②互换后基因数目不变,仅是基因位置发生改变。③互换发生在减数分裂Ⅰ四分体时期的同源染色体的非姐妹染色单体之间。(2)连锁和互换的判断:测交比例直接反应配子的基因型比,因此可以
用测交来验证是否连锁和互换。例:AaBb×aabb,若子代为AaBb∶aabb=1∶1,则AaBb产生的配子基因
型及比例为AB∶ab=1∶1,推测AB连锁;若子代为
AaBb∶Aabb∶aaBb∶aabb=4∶1∶1∶4,推测AaBb产生的配子基因型及
比例为AB∶Ab∶aB∶ab=4∶1∶1∶4,可判断A、B在一条染色体上,
a、b在一条染色体上,且发生了互换。4.
三对等位基因位置的判断(1)位于三对同源染色体上(2)位于两对同源染色体上(两种情况)
情况一情况二
1.
(2025·江西南昌模拟)某农业站研究小麦的两对相对性状:颖壳颜色
(紫色和白色)及芒的有无(有芒和无芒),发现两相对性状分别受一对
等位基因控制。研究人员进行两组杂交实验,结果如下表。以下分析错误
的是(
)杂交组合亲本表型F1表型F2表型及比例甲紫色有芒(♂)×白色无芒(♀)全为紫色有芒紫色有芒∶白色无芒=3∶1乙紫色无芒(♂)×白色有芒(♀)全为紫色有芒?A.
控制两相对性状的非等位基因位于一对同源染色体上B.
根据两组实验结果均能判断紫色和有芒为显性C.
让甲组F1与白色无芒植株正反交,结果完全相同D.
乙组F2的表型及比例为紫色有芒∶白色无芒=3∶1√解析:分析表可知,甲组紫色有芒(♂)×白色无芒(♀),F1表型全为紫色有芒,紫色对白色为显性,有芒对无芒为显性,若紫色(A)白色(a),有芒(B)无芒(b),则F1
AaBb,若控制两相对性状的基因分别
位于两对同源染色体上,则F2表型及比例应为9∶3∶3∶1,而F2表型及比
例紫色有芒∶白色无芒=3∶1,说明控制两相对性状的非等位基因位于一
对同源染色体上,A正确;甲组紫色有芒(♂)×白色无芒(♀),F1表型全为紫色有芒,乙组紫色无芒(♂)×白色有芒(♀)F1表型全为紫色有芒,说明紫色对白色为显性,有芒对无芒为显性,B正确;甲组紫色有芒(♂)×白色无芒(♀),F1表型全为紫色有芒,若紫色(A)白色(a),有芒(B)无芒(b),则F1
AaBb,而F2表型及比例紫色有芒∶白色无芒=3∶1,说明控制两相对性状的非等位基因位于一对同源染色体上,AB连锁ab连锁,让甲组F1
AaBb与白色无芒aabb植株正反交,结果完全相同,C正确;乙组紫色无芒AAbb(♂)×白色有芒aaBB(♀)F1表型全为紫色有芒AaBb,A与b、a与B连锁,F2表型及比例紫色有芒∶白色有芒∶紫色无芒=2∶1∶1,D错误。2.
(2025·四川高考20题)水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,
由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也
由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的
水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突
变、染色体变异和互换)。实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4(1)实验1中,F2的绿叶水稻有
种基因型;实验2中,控制水稻粒色
的两对基因
(填“能”或“不能”)独立遗传。5
能
解析:亲本组合1紫叶与绿叶杂交,子一代表现为紫叶,子一代自交子二代紫叶∶绿叶=9∶7,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,因此子一代的基因型是AaDd,子二代A_D_表现为紫叶,A_dd、aaD_、aabb表现为绿叶,故F2的绿叶水稻有AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种基因型。实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,是9∶3∶3∶1的变式,说明两对等位基因自由组合,控制水稻粒色的两对基因能独立遗传。(2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知
基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色有
种;基
因型为Bbdd的水稻与基因型为
的水稻杂交,子代籽粒的
颜色最多。2
bbDd或BbDd
实验亲本F1表型F2表型及比例实验1叶色:紫叶×绿叶紫叶紫叶∶绿叶=9∶7实验2粒色:紫粒×白粒紫粒紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4解析:研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则实验2中,紫粒与白粒杂交,子一代表现为紫粒,子一代自交子二代紫粒∶棕粒∶白粒=9∶3∶4,则紫粒基因型为BBDD、BbDD、BBDd、BbDd,白粒基因型为BBdd、Bbdd、bbdd,棕粒基因型为bbDD、bbDd。紫叶水稻基因型有AADD、AaDD、AADd、AaDd,则紫叶水稻籽粒的颜色有紫粒和棕粒,共2种;基因型为Bbdd的水稻与基因型为bbDd(或BbDd)的水稻杂交,子代出现的籽粒的颜色最多(都有3种)。(3)为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯
合的绿叶棕粒水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则理论上子代
植株的表型及比例为
。解析:为探究A/a和B/b的位置关系,用基因型为AaBbDD的水稻植株M与纯合的绿叶棕粒aabbDD水稻杂交,若A/a和B/b位于非同源染色体上,则两对基因自由组合,理论上子代基因型为AaBbDD、AabbDD、aaBbDD、aabbDD,植株的表型及比例为紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=1∶1∶1∶1。紫叶紫粒∶紫叶棕粒∶绿叶紫粒∶绿叶棕粒=
1∶1∶1∶1
(4)研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,继续开展如下实验,
请预测结果。①若用红色和黄色荧光分子分别标记植株M细胞中的A、B基因,则在一个
处于减数分裂Ⅱ的细胞中,最多能观察到
个荧光标记。②若植株M自交,理论上子代中紫叶紫粒植株所占比例为
。4
3/4或1/2
解析:研究证实A/a和B/b均位于水稻的4号染色体上,则两对基因连锁,继续开展如下实验:①若用红色和黄色荧光分子分别标记基因型为AaBbDD的植株M细胞中的A、B基因,若A和B在一条染色体上,则在一个处于减数分裂Ⅱ的基因型为AABB的细胞中,最多能观察到2个红色和2个黄色,共4个荧光标记。②若A和B在一条染色体上,a和b在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AABBDD(紫叶紫粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aabbDD(绿叶棕粒),则紫叶紫粒植株所占比例为3/4。若A和b在一条染色体上,a和B在一条染色体上,植株M自交,理论上子代基因型为1AAbbDD(紫叶棕粒)、2AaBbDD(紫叶紫粒)、1aaBBDD(绿叶紫粒),则紫叶紫粒植株所占比例为1/2。3.
(2024·山东高考22题改编)某二倍体两性花植物的花色、茎高和籽粒
颜色3种性状的遗传只涉及2对等位基因,且每种性状只由1对等位基因控
制,其中控制籽粒颜色的等位基因为D、d;叶边缘的光滑形和锯齿形是由
2对等位基因A、a和B、b控制的1对相对性状,且只要有1对基因隐性纯
合,叶边缘就表现为锯齿形。为研究上述性状的遗传特性,进行了如表所
示的杂交实验。另外,用乙组F1自交获得F2,并对F2进行了基因测序,结
果显示所有锯齿叶绿粒植株的基因型为AAbbdd。各相对性状呈完全显隐性
关系,不考虑突变和染色体互换。组别亲本杂交组合F1的表型及比例甲紫花矮茎黄粒×红花高茎绿粒紫花高茎黄粒∶红花高茎绿粒∶紫花矮茎黄粒∶红花矮茎绿粒=1∶1∶1∶1乙锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒全部为光滑叶黄粒(1)据表分析,由同一对等位基因控制的2种性状是
,判断依据是
。花色和籽粒颜色
甲组子代中紫花的籽粒全是黄粒,红花的籽粒全是绿粒
组别亲本杂交组合F1的表型及比例甲紫花矮茎黄粒×红花高茎绿粒紫花高茎黄粒∶红花高茎绿粒∶紫花矮茎黄粒∶红花矮茎绿粒=1∶1∶1∶1乙锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒全部为光滑叶黄粒解析:根据表格中甲组的杂交子代中,紫花的籽粒全是黄粒,红花的籽粒全是绿粒,结合题干信息“花色、茎高和籽粒颜色3种性状的遗传只涉及2对等位基因”可知,花色和籽粒颜色是由一对等位基因控制的。(2)乙组中锯齿叶黄粒亲本的基因型为
,请画出F1中三对等
位基因可能存在的情况。aaBBDD
答案:
或
解析:由题干“叶边缘的光滑形和锯齿形是由2对等位基因A、a和B、b控制的1对相对性状,且只要有1对基因隐性纯合,叶边缘就表现为锯齿形”可知,光滑形为A_B_,锯齿形为A_bb、aaB_、aabb。由乙组交配结果可推测:亲本为aaBBDD和AAbbdd或AAbbDD和aaBBdd,
F1为AaBbDd,但因F2锯齿叶绿粒中只出现了AAbbdd,说明A/a、D/d位于
一对同源染色体上,因为若两者自由组合,F2一定会出现aabbdd锯齿叶绿粒。另外,a和d不可能位于一条染色体上,若a和d位于一条染色体上,则
F2一定会出现aabbdd锯齿叶绿粒。所以,在F1中只能是A和d位于一条染色
体上,a和D位于同源的另一条染色体上。无论B/b与A/a、D/d是否在一对
同源染色体上,均可产生AAbbdd个体。所以,三对等位基因的位置关系分两种情况,情况一:三对基因位于一对
染色体上,则在F1中Adb位于一条染色体上,aBD位于同源的另一条染色体
上,若abD在一条染色体上,ABd在一条染色体上,则F2中一定不会出现
AAbbdd锯齿叶绿粒,所以F1锯齿叶绿粒基因位置关系如图:
;情况二:三对基因位于两对同源染色体上,且F2中锯齿叶绿粒基因型为AAbbdd,则在F1中Ad和aD分别位于一对同源染色体的两条染色体上,B/b位于另一对同源染色体上,如图
,亲本锯齿叶黄粒的基因型为aaBBDD。(3)要想最终确定控制叶边缘形状和籽粒颜色的等位基因在染色体上的相对位置关系,需辅以对F2进行调查。已知调查时正值F2的花期,调查思路为:
;统计F2红花个体的叶边缘形状
组别亲本杂交组合F1的表型及比例甲紫花矮茎黄粒×红花高茎绿粒紫花高茎黄粒∶红花高茎绿粒∶紫花矮茎黄粒∶红花矮茎绿粒=1∶1∶1∶1乙锯齿叶黄粒×锯齿叶绿粒全部为光滑叶黄粒预期调查结果并得出结论:
。(要求:仅根据表型预期调查结果,并简要描述结论)若F2红花个体的叶边缘均为锯齿形,则三对
基因位于一对同源染色体上;若F2红花个体的叶边缘既有锯齿形,也有光
滑形,则A/a、D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对染色体上[或者
若F2中锯齿叶紫花∶光滑叶紫花∶锯齿叶红花=1∶2∶1,则A、a,B、
b,D、d三对等位基因位于同一对同源染色体上;若F2中光滑叶紫花
(6AaB_Dd)∶光滑叶红花(3AAB_dd)∶锯齿叶紫花(3aaB_DD、
1aabbDD、2AabbDd)∶锯齿叶红花(1AAbbdd)=6∶3∶6∶1,则A/a、
D/d位于同一对同源染色体上,B/b位于另一对同源染色体上]
解析:因F1可能为
或
,且调查时正值F2的花期,此时能看到花的
颜色而看不到籽粒的颜色,又因为花色和籽粒颜色是由一对等位基因控制
的,所以要确定三对基因的位置关系,可以①统计F2红花个体的叶边缘形
状,若F2红花个体的叶边缘均为锯齿形,则三对基因位于一对同源染色体
上;若F2红花个体的叶边缘既有锯齿形,也有光滑形,则A/a、D/d位于一
对同源染色体上,B/b位于另一对染色体上。或者②统计F2所有个体的表型
和比例,若三对基因位于一对同源染色体上,则子代中锯齿叶紫花
(aaBBDD)∶光滑叶紫花(AaBbDd)∶锯齿叶红花(AAbbdd)=1∶2∶1;若A/a、D/d位于一对同源染色体上,B/b位于另一对染色体上,则子代中光滑叶紫花(6AaB_Dd)∶光滑叶红花(3AAB_dd)∶锯齿叶紫花(3aaB_DD、1aabbDD、2AabbDd)∶锯齿叶红花(1AAbbdd)=
6∶3∶6∶1。
外源基因是否整合到宿主染色体上的判断1.
外源基因插入类的位置判断利用农杆菌转化法将外源的优良性状基因导入植物细胞能得到性状更加优
良的植株,现有优良基因A和B导入受体细胞,目的基因能1次或多次插入
并整合到受体细胞染色体上。常考类型有单基因插入和两基因插入。2.
单基因插入(1)如左图,若外源基因插入同源染色体的一条上,其自交会出现3∶1
的性状分离比。(2)如中图,若单个外源基因2次插入非同源染色体的一条染色体上,出
现15∶1的性状分离比。(3)如右图,若同一外源基因连锁在一起插入同源染色体上的一条上,其自交会出现3∶1的性状分离比。3.
两基因插入(1)两基因单独插入:①如左图,若两个不同外源基因分别插入一对同源染色体的不同染色体上,自交会出现1∶2∶1的性状分离比。②如中图,若插入两对同源染色体的不同染色体上,自交会出现
9∶3∶3∶1的性状分离比。③如右图,若每个外源基因两次插入两对同源染色体的不同染色体上,自
交会出现14∶1∶1的性状分离比。(2)两基因连锁插入:①如左图,若两种外源基因连锁在一起插入同源染色体的一条上,自交会
出现3∶1的性状分离比。②如中图,若两种外源基因连锁在一起插入同源染色体的两条染色体上,
自交会出现全部是显性性状。③如右图,若两种外源基因连锁在一起插入两对同源染色体的两条染色体
上,自交会出现15∶1的性状分离比,若在形成配子时有部分的染色体互
换,可以出现1∶14∶1的性状分离比。
4.
(2025·湖南长沙模拟)为了培育耐盐碱的抗稻瘟病水稻,某研究团队将耐盐碱基因和抗稻瘟病基因随机插入某品种水稻的基因组中,筛选获得1号、2号、3号植株,相关基因插入位点如图(注:植株只要含有1个相关基因即可表现出抗性性状,不含则表现出敏感性状)。不考虑突变,下列有关叙述中,错误的是(
)A.1号、2号、3号植株产生的雄配子基因型分别有4种、4种、2种B.1号植株产生的1个雄配子中携带的耐盐碱基因最多有2个C.2号植株自交,子代中耐盐碱抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=15∶1D.3号植株测交,子代中耐盐碱抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=1∶1√解析:假设抗稻瘟病的基因和不抗稻瘟病的基因分别用A和a表示,耐盐碱基因和不耐盐碱基因分别用B和b表示。据图分析,三个品种均为抗稻瘟病纯合植株,其基因型都可表示为AABBB,1号导入的3个耐盐碱基因中,有2个导入1对同源染色体上,故1号产生的雄配子的基因型有2种(分别为ABB和AB);2号植株个体中,耐盐碱基因插入两对同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,故2号植株产生的雄配子类型有4种(分别为ABBB、ABB、AB、A);3号导入的3个耐盐碱基因在同一条染色体上,故3号产生的雄配子类型有2种(分别为ABBB、A),A错误;由A选项分析可知,1号植株产生的雄配子的基因型为ABB、AB,故1个雄配子携带的耐盐碱基因(B)最多有2个,B正确;2号植株产生的雌雄配子ABBB∶ABB∶AB∶A=1∶1∶1∶1,2号植株自交,后代全为抗稻瘟病植株,子代盐碱敏感植株(AA)所占比例为1/4×1/4=1/16,因此子代中耐盐碱抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=15∶1,C正确;3号植株产生的配子ABBB∶A=1∶1,因此其测交,子代中耐盐碱抗稻瘟病∶盐碱敏感抗稻瘟病=1∶1,D正确。
利用PCR和电泳技术确定基因在染色上的位置生物电泳图谱的分析(1)理解电泳的基本原理:电泳是指带电粒子在电场的作用下发生迁
移的过程。在电场的作用下,带电分子会向着与它所带电荷相反的电
极移动。(2)识别图谱中的条带及其含义:电泳图谱通常表现为一系列条带,这
些条带代表着不同的分子。条带的位置反映了分子的大小和电荷状态。一
般来说,分子量越大,移动速度越慢,条带位置越靠后;分子量越小,移
动速度越快,条带位置越靠前。(3)比较不同样品间的条带:相同的条带位置和亮度可能表明相同的
分子成分和浓度,而不同的条带位置和亮度则可能表明不同的分子成
分或浓度。
5.
(2024·新课标卷5题)某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交
得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~
⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另
一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙
述错误的是(
)A.
①②个体均为杂合体,F2中③所占的
比例大于⑤B.
还有一种F2个体的PCR产物电泳结果
有3条带C.
③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同D.
①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占1/2√解析:根据题意可知,2对等位基因的遗传遵循自由组合定律。设电泳图中从上部到下部分别是基因a1、a2、b1、b2的PCR产物的电泳结果,则P1、P2的基因型分别为a1a1b2b2、a2a2b1b1,F1的基因型为a1a2b1b2,①~⑧的基因型分别为a1a2b1b1、a1a2b2b2、a1a1b1b2、a2a2b1b1、a1a1b1b1、a1a1b2b2、a2a2b2b2、a1a2b1b2。由分析可知,①②个体的基因型分别为a1a2b1b1、a1a2b2b2,均为杂合体。F1的基因型为a1a2b1b2,F1自交所得F2中③(a1a1b1b2)所占的比例为1/4×1/2=1/8,⑤(a1a1b1b1)所占的比例为1/4×1/4=1/16,A正确。F2个体的基因型有9种,电泳图中未显示的F2个体的基因型为a2a2b1b2,其相关基因的PCR产物电泳结果有3条带,B正确。③(a1a1b1b2)和⑦(a2a2b2b2)杂交,子代的基因型有2种,分别为a1a2b2b2、a1a2b1b2,③和⑦杂交子代相关基因的PCR产物电泳结果与②(a1a2b2b2)和⑧(a1a2b1b2)电泳结果相同,C正确。①(a1a2b1b1)自交,子代的基因型为1/4a1a1b1b1、1/2a1a2b1b1、1/4a2a2b1b1,①自交子代相关基因的PCR产物电泳结果与④(a2a2b1b1)电泳结果相同的占1/4,D错误。6.
(2025·河北高考23题节选)T-DNA插入失活是研究植物基因功能的常
用方法,研究者将带有卡那霉素抗性基因的T-DNA插入拟南芥2号染色体
的A基因内,使其突变为丧失功能的a基因,花粉中A基因功能的缺失会造
成其不育。回答下列问题:(1)以Aa植株为
(填“父本”或“母本”)与野生型拟南芥杂
交,F1中卡那霉素抗性植株的占比为0,其反交的F1中卡那霉素抗性植株的
占比为
。父本
1/2
解析:以拟南芥突变体Aa为父本与野生型AA杂交,突变体产生的a花粉不育,则后代只有AA基因型。含有a基因的个体带有卡那霉素抗性基因,所以F1中卡那霉素抗性植株Aa的占比为0。其反交是以突变体Aa为母本与野生型AA杂交,突变体产生A、a两种雌配子且比例为1∶1,F1有两种基因型AA与Aa且比例为1∶1,因此F1中卡那霉素抗性植株Aa的占比为1/2。(2)为进一步验证基因A的功能,将另一个A基因插入Aa植株的3号染色
体。仅考虑基因A和a,该植株会产生
种基因型的可育花粉,其中具
有a基因的花粉占比为
。该植株自交得到F1。利用图1所示引物P1和
P2、P1和P3分别对F1进行PCR检测,电泳结果如图2所示。根据电泳结果F1
植株分为Ⅰ型和Ⅱ型,其中Ⅰ型植株占比为
。F1中没有检测到仅扩增
出600
bp条带的植株,其原因为
。3
1/3
2/3
仅含a基因的花粉不育(或可育花粉一定
含A基因或F1没有基因型为aa的植株)解析:将新插入的A基因记为A'。将A'插入突变体Aa的3号染色体后,其基因型为AaA'。AaA'植株会产生AA'、aA'、A和a四种花粉,比例1∶1∶1∶1,其中a花粉不育,所以可育花粉有3种基因型,其中具有a基因的占比为1/3。AaA'植株自交得到的F1利用PCR检测,扩增产物电泳条带为Ⅰ型的植株含有a,且含有A或A'。AaA'植株产生的可育花粉的基因型有AA'、aA'、A,比例1∶1∶1,卵细胞的基因型有AA'、aA'、A、a,比例为1∶1∶1∶1,其中AA'、A的花粉与AA'、A的卵细胞结合,得到的F1植株不含a,该类型植株所占比例为2/3×1/2=1/3。因此,含有a的Ⅰ型植株占比为1-1/3=2/3。AaA'自交时,仅含a基因的花粉不育,F1植株中必含有能扩增出900
bp条带的A或A'。所以,F1中不会检测到仅扩增出600
bp条带的植株。(3)实验中还获得了一个E基因被T-DNA插入突变为e基因的植株,e基因
纯合的种子不能正常发育而退化。为分析基因E/e和A/a在染色体上的位置
关系,进行下列实验:①利用基因型为AaEE和AAE
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