果蝇是遗传学研究中常用的模式生物,果蝇红、白眼色(基因用R、r表示)的遗传规律后,瑞士科学家在果蝇杂交实验中获得了一些无眼突变体。如表是四对果蝇的杂交实验和结果。
杂交实验 | 亲本 | 子一代 |
组合一 | 红眼♀×红眼♂ | 红眼♀:红眼♂:白眼♂:无眼♀:无眼♂=6:3:3:2:2 |
组合二 | 白眼♀×无眼♂ | 红眼♀:白眼♂:无眼♀:无眼♂=1:1:1:1 |
组合三 | 无眼♀×红眼♂ | 红眼♀:白眼♂:无眼♀:无眼♂=1:1:1:1 |
组合四 | 红眼♀×无眼♂ | 红眼♀:红眼♂:白眼♂:无眼♀:无眼♂=2:1:1:2:2 |
隐性
隐性
(“显性”、“隐性”)性状。(2)无眼性状和红白眼性状的遗传遵循
(基因分离和基因)自由组合定律
(基因分离和基因)自由组合定律
定律。(3)若用E、e表示有眼无眼的基因,则组合二亲本白眼雌蝇的基因型为
EeXrXr
EeXrXr
。若用组合一子代红眼雌蝇与组合四子代红眼雄蝇随机交配,F2中红眼个体理论上占35
48
35
48
(4)正常雌果蝇的性染色体如图1.科学家发现了在自然界能够正常存活的某品系雌果蝇,其性染色体中含有Y染色体和并联X染色体,组成如图2。

科学家将图2品系雌果蝇与正常雄果蝇交配,发现子代的性染色体组成只有2种,说明性染色体组成为
YY和

YY和
的果蝇不能存活。
(5)基因型为

父传子、子传孙
父传子、子传孙
。(6)减数分裂过程中
同源染色体的非姐妹染色单体之间
同源染色体的非姐妹染色单体之间
之间可发生交叉互换。然而在研究历史上的很长一段时间,没有实验能够证明交叉互换是发生在染色体复制之后,直到某实验室利用图3品系雌果蝇进行了研究。
有研究表明X染色体臂之间可以进行“交叉互换”。当图3果蝇与正常雄果蝇杂交,若后代雌性个体的基因型为




【考点】基因的自由组合定律的实质及应用;伴性遗传.
【答案】隐性;(基因分离和基因)自由组合定律;EeXrXr;;YY和
;父传子、子传孙;同源染色体的非姐妹染色单体之间;
;
35
48



【解答】
【点评】
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发布:2024/6/27 10:35:59组卷:34引用:1难度:0.6
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