斑马鱼是一种体长4厘米左右的热带淡水鱼,性别决定方式为XY型,繁殖速度快,后代数量多,卵子体外受精,与人类基因组高度相似,被称为“水中小白鼠”,常用于科学研究。请回答下列问题:
Ⅰ.研究发现斑马鱼的体色受两对等位基因控制,其体色形成途径如图1所示。现有纯合红色雌鱼与纯合白色雄鱼杂交得F1,再相互交配得F2,结果如表格。
子代 | 表现型及比例 |
F1 | 紫色雌鱼:红色雄鱼=1:1 |
F2 | 红色:紫色:白色=3:3:2 |

(1)图1斑马鱼的体色形成途径表明:基因可以通过控制
酶的合成控制代谢过程
酶的合成控制代谢过程
从而控制性状。(2)F1紫色雌鱼的基因型为
AaXBXb
AaXBXb
。(3)F2中紫色雌鱼有
2
2
种基因型,占F2的比例为 3
16
3
16
Ⅱ.斑马鱼的酶D由17号染色体上的D基因编码。具有纯合突变基因(dd)的斑马鱼胚胎会发出红色荧光。利用转基因技术将绿色荧光蛋白(G)基因整合到斑马鱼17号染色体上,带有G基因的胚胎能够发出绿色荧光。未整合G基因的染色体的对应位点表示为g。现用个体M和N做亲代进行杂交实验,实验过程及结果见图2。
(4)请根据图示,画出亲代M的17号染色体上相关基因组成


(5)杂交后,出现红•绿荧光(既有红色又有绿色荧光)胚胎的原因是亲代
N
N
(填“M”或“N”)的初级精(卵)母细胞在减数分裂过程中,同源染色体的 非姐妹染色单体
非姐妹染色单体
发生了交换,导致染色体上的基因重组。通过记录子代中红•绿荧光胚胎数量与胚胎总数,可计算得到该亲本产生的重组配子占其全部配子的比例,算式为 4×(红•绿荧光胚胎数量/胚胎总数)
4×(红•绿荧光胚胎数量/胚胎总数)
。(6)科学家将G基因整合到斑马单染色体时,还出现过图3的三种情况(黑点表示G基因的整合位点,G基因都能正常表达)。将甲乙丙分别与普通个体测交,子代胚胎中发出绿色荧光概率大小从高到低依次为
甲>丙>乙
甲>丙>乙
。【考点】基因的自由组合定律的实质及应用.
【答案】酶的合成控制代谢过程;AaXBXb;2;;
;N;非姐妹染色单体;4×(红•绿荧光胚胎数量/胚胎总数);甲>丙>乙
3
16

【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:29引用:1难度:0.5
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