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(2013•绵阳模拟)果蝇的体色由位于常染色体上的基因(B.b)决定(如表1),现用6只果蝇进行三组杂交实验(结果如表2).分析表格信息回答下列问题:表1基因型饲喂条件BBBb
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(2013•绵阳模拟)果蝇的体色由位于常染色体上的基因(B.b)决定(如表1),现用6只果蝇进行三组杂交实验(结果如表2).分析表格信息回答下列问题:
表1
表2
注:亲代雄果蝇均是正常饲喂得到
(1)果蝇的体色遗传现象说明生物性状是由______共同调控的.
(2)亲代雌果蝇中______在饲喂时一定添加了银盐.
(3)果蝇甲的基因型可能是______,下表为确定其基因型的实验设计思路,
请补充完整:
思路二中,若子代表现型及比例为______,则果蝇甲基因型为Bb.
(4)已知基因T能够增强基因B的表达,使褐色果蝇表现为深揭色.在正常饲喂条件下进行如下实验:
①通过基因工程将一个基因T导入基因型为Bb的受精卵中某条染色体上(非B,b基因所在染色体),培育成一只转基因雌果蝇A:
②将果蝇A与黄色雄果蝇杂交得到Fl,F1中黄色:褐色:深褐色比例为______.
⑧为确定基因T所在染色体,选出F1中的深褐色果蝇进行自由交配.若基因T位于常染色体上,则子代出现深褐色果蝇的概率为
;若基因T位于X染色体上,则子代雌果蝇和雄果蝇的体色种类分别是______.
表1
基因型 饲喂条件 | BB | Bb | bb |
正常饲喂 | 褐色 | 褐色 | 黄色 |
加入银盐饲喂 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
组别 | 亲本(P) | 饲喂条件 | 子代表现型及数量 | |
Ⅰ | 甲:黄色(雄性) | 乙:黄色(雌性) | 加入银盐饲喂 | 全黄 |
Ⅱ | 丙:褐色(雄性) | 丁:黄色(雌性) | 正常饲喂 | 褐色78,黄色75 |
Ⅲ | 戊:黄色(雄性) | 己:褐色(雌性) | 正常饲喂 | 褐色113黄色36 |
(1)果蝇的体色遗传现象说明生物性状是由______共同调控的.
(2)亲代雌果蝇中______在饲喂时一定添加了银盐.
(3)果蝇甲的基因型可能是______,下表为确定其基因型的实验设计思路,
请补充完整:
步骤 | 思路一 | 思路二 |
① | 用果蝇甲与______杂交 | 将实验组Ⅰ的子代进行自由交配 |
② | ______ | 同思路一的步骤 |
③ | 观察并统计子代体色表现型及比例 | 同思路一的步骤 |
(4)已知基因T能够增强基因B的表达,使褐色果蝇表现为深揭色.在正常饲喂条件下进行如下实验:
①通过基因工程将一个基因T导入基因型为Bb的受精卵中某条染色体上(非B,b基因所在染色体),培育成一只转基因雌果蝇A:
②将果蝇A与黄色雄果蝇杂交得到Fl,F1中黄色:褐色:深褐色比例为______.
⑧为确定基因T所在染色体,选出F1中的深褐色果蝇进行自由交配.若基因T位于常染色体上,则子代出现深褐色果蝇的概率为
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▼优质解答
答案和解析
(1)由以上分析可知,生物的性状是由基因和环境共同调控的.
(2)杂交组合Ⅲ中,在正常饲喂的情况下,子代果蝇出现褐色:黄色=3:1的性状分离比,说明亲本的基因型均为Bb,在正常饲喂情况下应该均表现为褐色,而亲代雌果蝇中戊表现为黄色,说明其在饲喂时一定添加了银盐.
(3)果蝇甲表现为黄色,若甲在正常饲喂时生长,则其基因型为bb,若其在饲喂时添加了银盐,则的基因型可能是BB、Bb或bb,因此甲的基因型可能为BB、Bb或bb.要验证甲的基因型,可采用测交法和“自交法”(让同种基因型雌雄果蝇交配).
思路一:采用测交法,即让果蝇甲与正常饲喂的黄色雄果蝇杂交,且子代用不含银盐的食物饲养,最后观察并统计子代体色表现型及比例.
思路二:采用“自交法”,即将实验组Ⅰ的子代进行自由交配,且子代用不含银盐的食物饲养,最后观察并统计子代体色表现型及比例.由于“亲代雄果蝇均是正常饲喂得到”,因此乙的基因型为bb,若甲的基因型为Bb,则B基因频率为
,b基因频率为
,根据遗传平衡定律,后代中bb占
×
=
,则B_占1−
=
,因此褐色:黄色=7:9.
(4)②导入基因T的个体可以看作是杂合子,若基因T位于常染色体上,则其基因型为Tt,因此果蝇A的基因型为BbTt,其与黄色雄果蝇(bbtt)杂交,后代的基因型及比例为BbTt(深褐色):Bbtt(褐色):bbTt(黄色):bbtt(黄色),因此F1中黄色:褐色:深褐色比例为2:1:1.若基因T在X染色体上,则果蝇A的基因型为BbXTXt,其与黄色雄果蝇(bbXtY)杂交,F1中黄色:褐色:深褐色比例也为2:1:1.
③为确定基因T所在染色体,选出F1中的深褐色果蝇进行自由交配.若基因T位于常染色体上,则F1中的深褐色果蝇的基因型为BbTt,其自交子代出现深褐色果蝇(B_T_)的概率为
×
=
;若基因T位于X染色体上,则F1中的深褐色果蝇的基因型为BbXTXt、BbXTY,因此子代雌果蝇的体色有2种(深褐色和黄色),雄果蝇的体色有3种(深褐色、黄色和褐色).
故答案为:
(1)基因和环境
(2)戊
(3)BB、Bb或bb
思路一:①正常饲喂的黄色雄果蝇 ②子代用不含银盐的食物饲养
思路二:褐色:黄色=7:9
(4)②2:1:1
③
2种和3种
(2)杂交组合Ⅲ中,在正常饲喂的情况下,子代果蝇出现褐色:黄色=3:1的性状分离比,说明亲本的基因型均为Bb,在正常饲喂情况下应该均表现为褐色,而亲代雌果蝇中戊表现为黄色,说明其在饲喂时一定添加了银盐.
(3)果蝇甲表现为黄色,若甲在正常饲喂时生长,则其基因型为bb,若其在饲喂时添加了银盐,则的基因型可能是BB、Bb或bb,因此甲的基因型可能为BB、Bb或bb.要验证甲的基因型,可采用测交法和“自交法”(让同种基因型雌雄果蝇交配).
思路一:采用测交法,即让果蝇甲与正常饲喂的黄色雄果蝇杂交,且子代用不含银盐的食物饲养,最后观察并统计子代体色表现型及比例.
思路二:采用“自交法”,即将实验组Ⅰ的子代进行自由交配,且子代用不含银盐的食物饲养,最后观察并统计子代体色表现型及比例.由于“亲代雄果蝇均是正常饲喂得到”,因此乙的基因型为bb,若甲的基因型为Bb,则B基因频率为
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(4)②导入基因T的个体可以看作是杂合子,若基因T位于常染色体上,则其基因型为Tt,因此果蝇A的基因型为BbTt,其与黄色雄果蝇(bbtt)杂交,后代的基因型及比例为BbTt(深褐色):Bbtt(褐色):bbTt(黄色):bbtt(黄色),因此F1中黄色:褐色:深褐色比例为2:1:1.若基因T在X染色体上,则果蝇A的基因型为BbXTXt,其与黄色雄果蝇(bbXtY)杂交,F1中黄色:褐色:深褐色比例也为2:1:1.
③为确定基因T所在染色体,选出F1中的深褐色果蝇进行自由交配.若基因T位于常染色体上,则F1中的深褐色果蝇的基因型为BbTt,其自交子代出现深褐色果蝇(B_T_)的概率为
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故答案为:
(1)基因和环境
(2)戊
(3)BB、Bb或bb
思路一:①正常饲喂的黄色雄果蝇 ②子代用不含银盐的食物饲养
思路二:褐色:黄色=7:9
(4)②2:1:1
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