- 孟德尔的豌豆杂交实验(二)
- 共13438题
(2015秋•东城区期末)已知某种水果的果皮紫色和绿色是一对相对性状,由基因R、r控制;果肉甜味和酸味是一对相对性状,由基因T、t控制,且两对基因独立遗传.为了鉴别有关性状的显隐性关系,有人进行了一系列杂交实验,结果如表所示.请回答问题:
(1)根据杂交组合及结果判断,两对相对性状中显性性状为______.
(2)亲本中绿色甜果A和绿色甜果B的基因型分别是______、______.
(3)组合①产生的F1中,能够稳定遗传的个体所占比例是______.
(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源于______.
正确答案
解析
解:(1)由分析可知,两对相对性状中显性性状为果皮绿色、果肉酸味
(2)杂交组合①亲本基因型为rrT_×R_tt,杂交后代的基因型是rrTt、RrTt,因此亲本基因型是rrTT×Rrtt,Rrtt是绿色甜果A;组合②中,亲本基因型是rrT_×R_tt,后代的基因型是RrTt,因此亲本基因型是rrTT×RRtt,其中RRtt是绿色甜果B.
(3)杂交组合①亲本基因型是rrTT×Rrtt,F1中的基因型是RrTt、rrTt,都是杂合子,不能稳定遗传.
(4)杂交后代出现了不同于亲本的绿色酸果,这种变异主要来源是减数分裂过程中位于非同源染色体上的非等位基因发生自由组合,属于基因重组.
故答案为:
(1)果皮绿色、果肉酸味
(2)Rrtt RRtt
(3)0
(4)基因重组
向日葵种子粒大(B)对粒小(b)是显性,含油少(S)对含油多(s)是显性,某人用粒大油少和粒大油多的向日葵进行杂交,结果如图所示.这些杂交后代的基因型种类是( )
正确答案
解析
解:亲本BbSs和Bbss杂交,求子代基因型种类,用分离定律解决自由组合定律.Bb×Bb,子代基因型3种;Ss×ss,子代基因型2种,因此BbSs×Bbss,子代基因型种类为2×3=6.
故选:B.
如图是虎皮鹦鹉羽毛颜色的遗传机理示意图,当个体基因型为aabb时,两种色素都不能合成,表现为白色.现有一只纯合蓝色和一只纯合黄色鹦鹉杂交得F1,再让F1雌雄个体随机交配得F2.请回答:
(1)鹦鹉羽毛颜色的遗传遵循______定律.
(2)F1的基因型和表现型分别为______.
(3)若F1与杂合的黄色鹦鹉交配,后代出现白色鹦鹉的概率为______.
(4)F2的表现型及比例为______.
(5)某绿色鹦鹉与蓝色鹦鹉杂交,后代只有绿色鹦鹉和黄色鹦鹉,比例为3:1,则该绿色鹦鹉的基因型为______.
正确答案
解析
解:(1)鹦鹉羽毛颜色由两对基因控制,分别位于两对同源染色体上,所以遵循基因自由组合规律.
(2)纯合蓝色鹦鹉AAbb和纯合黄色鹦鹉aaBB杂交得F1,其基因型为AaBb,表现型为绿色.
(3)已知F1基因型为AaBb,与杂合的黄色鹦鹉aaBb交配,后代出现白色鹦鹉(aabb)的概率为=
.
(4)F1(AaBb)雌雄个体随机交配得F2,F2的表现型及比例为绿色(A-B-):蓝色(A-bb):黄色(aaB-):白色(aabb)=9:3:3:1.
(4)绿色鹦鹉(A-B-)与蓝色鹦鹉(A-bb)杂交,只有绿色鹦鹉(A-B-)和黄色鹦鹉(aaB_),比例为3:1,说明该绿色鹦鹉的基因型为AaBB,蓝色鹦鹉的基因型为Aabb.
故答案是:故答案为:
(1)基因的自由组合
(2)AaBb 绿色
(3)
(4)绿色:蓝色:黄色:白色=9:3:3:1
(4)AaBB
某种雌雄同株植物的花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制,叶片宽度由等位基因(C与c)控制,三对基因分别位于不同对的同源染色体上.已知花色有三种表现型:紫花(A-B-)、粉花(A-bb)和白花(aaB-或aabb).如表所示为某校的同学们所做的杂交实验的结果,请分析回答下列问题.
(1)根据上表中杂交组合______,可判断叶片宽度这一性状中______是隐性性状.
(2)写出甲、乙两个杂交组合中亲本紫花宽叶植株的基因型.甲:______; 乙:______.
(3)若只考虑花色的遗传,乙组产生的F1中全部紫花植株自交,其子代植株的基因型共有______种,其中粉花植株所占的比例为______.
(4)该植株自然状态下既能自由交配又能相互杂交,若只考虑叶片宽度的遗传,现将纯种宽叶与窄叶杂交,产生的F1代再自交产生F2代.
①若将F2代中所有窄叶除去,让宽叶植株自由交配,产生F3代.问F3代中宽叶与窄叶植株的比例是______.
②若F2代中窄叶植株不除去,让植株进行自由交配,则F3中宽叶:窄叶=______.
正确答案
解析
解:(1)乙组杂交组合中,两个亲本均为宽叶,但它们的后代中出现了窄叶,即发生性状分离,说明窄叶为隐性性状.
(2)甲组产生的后代中紫花:粉花:白花=9:3:4,该比例是9:3:3:1的变式,由此可知两亲本控制花色的基因型均为AaBb;甲组后代中宽叶:窄叶=1:1,属于测交类型,则两亲本的基因型为Cc×cc,综合以上可知甲组亲本的基因型为AaBbCc×AaBbcc.
乙组产生的后代中紫花:粉花=3:1,没有白花(aa__),由此可确定乙组亲本的基因型为AABb×aaBb,亲本都是宽叶,但后代中出现了窄叶,因此亲本的基因型都是Cc,综合以上可知,乙组亲本的基因型为AABbCc×aaBbCc.
丙组产生的后代中粉花:白花=3:1,没有紫花,由此可确定丙组亲本的基因型为Aabb×Aabb,丙组后代宽叶:窄叶=1:1,属于测交,因此两亲本的基因型为Cc×cc,综合以上可知,丙组亲本的基因型为AabbCc×Aabbcc.
(3)乙组产生的F1中,紫花植株的基因型及比例为AaBB、
AaBb,其中AaBb自交可以产生3×3=9种基因型;
AaBB自交不会产生粉色植株,只有
AaBb自交后代会出现粉色植株,因此F1中全部紫花植株自交,后代中粉花植株(A-bb)所占的比例为
×
=
.
(4)若只考虑叶片宽度的遗传,现将纯种宽叶DD与窄叶dd杂交,产生的F1代都是Dd,再自交产生F2代,DD:Dd:dd=1:2:1.
①若将F2代中所有窄叶除去,让宽叶植株自由交配,产生F3代.由于F2的基因型及比例为DD:Dd:dd=1:2:1,去除F2中所有窄叶,则剩余植株中,DD占、Dd占
,则D的基因频率为
、d的基因频率为
.让F2宽叶植株自由交配,F3中DD所占的比例为
、Dd占
×
、dd占
×
,所以F3中宽叶与窄叶植株的比例是8:1.
②若F2代中窄叶植株不除去,让植株进行自由交配,则D的基因频率为、d的基因频率为
.自由交配的后代中宽叶:窄叶的比例是(DD:
+Dd:
):(dd:
)=3:1
故答案为:
(1)乙组 窄叶
(2)AaBbCc AABbCc
(3)9
(4)8:1 3:1
为了研究果蝇眼色(由基因E、e 控制)和翅形(由基因B、b 控制)的遗传规律,科研工作者以紫眼卷翅、赤眼卷翅、赤眼长翅(野生型)三个不同品系的果蝇为材料,进行杂交实验,结果如下.请分析回答:
(1)由实验一可推测出翅形中显性性状是______.F1卷翅自交后代中,卷翅与长翅比例接近2:1 的原因最可能是______.对F1赤眼卷翅个体进行测交,其后代性状分离比为______.
(2)实验二中F1 赤眼卷翅的基因型是______.F2 赤眼长翅自交所得F3 表现型比例是______.
(3)另一些研究者在解释以上果蝇翅形的遗传现象时提出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系果蝇在卷翅基(B)所在染色体上存在隐性致死基因(d),该基因纯合致死.
①研究者指出,紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系隐性致死基因不同(分别用d1和d2表示),它们在染色体上的位置如图2所示.其中d1d1和d2d2致死,d1d2不致死,d1 和d2______(属于,不属于)等位基因,理由是______.
②若以上假设成立,则紫眼卷翅品系和赤眼卷翅品系杂交,后代卷翅与长翅的比例为______.
正确答案
解析
解:(1)由实验一中F1赤眼卷翅自交,F2有赤眼卷翅和赤眼长翅,出现性状分离,可推测出翅形中显性性状是卷翅.F1卷翅自交后代中,卷翅与长翅比例接近2:1的原因最可能是卷翅纯合子为致死个体.对F1赤眼卷翅EEBb个体进行测交,其后代性状分离比为赤眼卷翅:赤眼长翅=1:1.
(2)实验二的F1赤眼卷翅自交,F2有四种表现型,说明F1的赤眼卷翅的基因型为EeBb.F1赤眼卷翅自交后代的表现型及比例应为赤眼卷翅(E_B_):赤眼长翅(E_bb):紫眼卷翅(eeB_):紫眼长翅(eebb)=9:3:3:1,但由于基因型为BB的卷翅个体致死,即F2中1EEBB、2EeBB、1eeBB个体死亡,因此,F1赤眼卷翅自交所得F2表现型比例是6:3:2:1.F2赤眼长翅(E_bb)自交所得F3表现型比例是:赤眼长翅(+
×
):紫眼长翅(
×
)=5:1.
(3)①图中d1、d2在一对同源染色体的不同位置上,不属于等位基因.
②若紫眼卷翅品系(Bbd1)和赤眼卷翅品系(Bbd2)杂交,由于B和d基因在同一条染色体上,其遗传遵循基因的分离定律,所以(紫眼)卷翅品系(Bbd1)产生的配子是Bd1:b=1:1,(赤眼)卷翅品系(Bbd2)产生的配子是Bd2:b=1:1,雌雄配子随机结合,由于d1d1和d2d2致死,d1d2不致死,则后代卷翅(BBd1d2、Bbd1、Bbd2)与长翅(bb)的比例为2:1.
故答案为:
(1)卷翅 卷翅纯合子为致死个体 赤眼卷翅:赤眼长翅=1:1
(2)EeBb 5:1
(3)①不属于 d1d2不是位于一对同源染色体的同一位置上 ②2:1
(一)蟹壳色有三种情况:灰白色、青色和花斑色.其生化反应原理如下图所示.基因A控制合成酶1,基因B控制合成酶2,基因b控制合成酶3.基因a控制合成的蛋白质无酶1活性,基因a纯合后,物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡.甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁积累表现为花斑色壳.请回答:
(1)青色壳明蟹的基因型可能为______.
(2)两只青色壳明蟹交配,后代成体只有灰白色明蟹和青色明蟹,且比例为1:6.亲本基因型组合为AaBb×______.
(3)AaBb×AaBb杂交,后代的成体表现型及比例______.
(二)进行遗传实验的良好材料,现有三管果蝇,每管中均有红眼和白眼(相关基因为B和b),且雌雄分别为不同眼色.各管内雌雄果蝇交配后的子代情况如下:
A管:雌雄果蝇均为红眼;B管:雌果蝇为红眼,雄果蝇为白眼;
C管:雌雄果蝇均是一半为红眼,一半为白眼.
请分析回答:
(1)若要通过一次杂交实验判断果蝇眼色的遗传方式,应选______管的亲代果蝇进行杂交.
(2)A、B、C三个试管中亲代白眼果蝇的性别分别是______、______、______.
(3)已知三个试管中红眼果蝇全部是灰身纯系,白眼果蝇全部是黑身纯系,F1无论雌雄都表现为灰身.同时考虑体色和眼色的遗传,B管果蝇交配产生的F1自由交配后,后代的表现型中灰身红眼果蝇、黑身红眼果蝇、灰身白眼果蝇、黑身白眼果蝇的比例接近于______.如果让C管果蝇交配产生的F1自由交配,后代中双隐性类型的果蝇所占的比例为______.
正确答案
解析
解:(一)(1)由题意分析可知,丙物质积累表现为青色壳,所以青色壳必须是能产生乙和丙物质的,因此明蟹的青色壳是由2对基因控制(要同时具有A和B),其基因型为AABb、AABB、AaBB、AaBb四种;
(2)两只青色壳明蟹(A-B-)交配,后代成体只有灰白色明蟹(aa--)和青色明蟹(A-B-),且比例为1:6.因为后代出现了aa,所以双亲都是Aa;又因为aa的物质甲(尿酸盐类)在体内过多积累,导致成体会有50%死亡,所以后代aa--:A-B-=2:6,即aa--占,A-B-占
.所以第二对基因没有性状分离,都是BB或者一个BB、一个Bb,因此亲本基因型组合为AaBB×AaBb.
(3)由于aa使甲物质积累表现为灰白色壳,丙物质积累表现为青色壳,丁物质积累表现为花斑色壳,所以AaBb×AaBb杂交,则后代中成体的表现型及比例为青色:花斑色:灰白色=9:3:2(aa50%个体死亡).
(二)(1)由B管实验结果“子代雌果蝇为红眼,雄果蝇为白眼”可知控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,红眼对白眼为显性,B管内的子代白眼为雄性XbY,子代雌果蝇为红眼XBXb.
(2)A已知每管中亲本均有红眼和白眼,而A管中雌雄果蝇均为红眼,说明A管中白眼是雄性XbY;B管子代雌果蝇为红眼,雄果蝇为白眼,所以亲本白眼是雌果蝇XbXb;C管子代雌雄果蝇均是一半为红眼,一半为白眼,说明C管中亲本白眼是雄性XbY,亲本红眼为XBXb.
(3)果蝇的眼色是伴x染色体遗传,且白眼为隐性,由“红眼果蝇全部是灰身纯系,白眼果蝇全部是黑身纯系,F1无论雌雄都表现为灰身”,所以体色是常染色体遗传,且灰身为显性,所以B管的果蝇的基因型为aaXbXb和AAXBY,所以F1的基因型为AaXBXb和AaXbY,由组合计算,灰身红眼×
=
;黑身红眼
×
=
; 灰身白眼
×
=
; 黑身白眼
×
=
.所以B管果蝇交配产生的F1自由交配后,后代的表现型中灰身红眼果蝇、黑身红眼果蝇、灰身白眼果蝇、黑身白眼果蝇的比例接近于3:1:3:1.C管果蝇的基因型为AAXBXb 和aaXbY,所以F1为AaXBXb、AaXBY、AaXbXb、AaxbY,所以体色隐性(aa)的概率为:
;眼色隐性的概率:
×
=
.所以双隐性的比例为
×
=
.
故答案为:
(一)(1)AaBB、AABb、AaBb、AABB
(2)AaBB
(3)青色、花斑色、灰白色 9:3:3
(二)(1)B
(2)雄 雌 雄
(3)3:1:3:1
让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,得F1,F1自交得F2,在F2中得到白色甜玉米80株,那么F2中表现型为黄色甜玉米的植株应约为( )
正确答案
解析
解:让独立遗传的黄色非甜玉米YYSS与白色甜玉米yyss杂交,F1的基因型为YySs,其自交所得F2的表现型及比例为黄色非甜(Y_S_):黄色甜粒(Y_ss):白色非甜(yyS_):白色甜粒(yyss)=9:3:3:1.F2中白色甜玉米占,表现型为黄色甜玉米占
,所以F2中表现型为黄色甜玉米的植株应约为80×3=240株.
故选:B.
分析回答有关玉米遗传变异的问题:
(1)为研究玉米早熟和晚熟(由E、e、F、f两对基因控制)的遗传规律,进行了以下实验:
实验1:早熟×晚熟→F1表现为早熟F2表现为15早熟:1晚熟;
实验2:早熟×晚熟→F1表现为早熟F2表现为3早熟:1晚熟;
实验结果表明:控制早熟、晚熟的两对等位基因位于______对同源染色体上,实验1中F2早熟品种的基因型有______种;实验2中亲本早熟品种的基因型为______.
(2)玉米籽粒的黄色和白色分别由位于9号染色体上的等位基因T和t控制.
①为了确定图甲植株A(杂合子)中的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,最简单的方法是让其______产生后代(无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用).若后代表现型及其比例为______,则说明T基因位于异常染色体上.
②已知黄色基因T纯合时致死,则随机交配的玉米群体中,T基因的频率会逐代______;9号染色体上还有另一纯合致死基因B,其基因与染色体的关系如图乙,若图中所示的玉米品系自由交配(不考虑交叉互换),其子代中杂合子的概率是______;利用图乙所示的玉米来检测某白色玉米的9号染色体上是否出现了决定新性状的隐性突变基因,做了图丙的实验(不考虑交叉互换及其他的基因突变):
若F2代的表现型及其比例为______,则说明待检测玉米的9号染色体上没有出现决定新性状的隐性突变基因;
若F2代的表现型及其比例为______,则说明待检测玉米的9号染色体上出现了决定新性状的隐性突变基因.
正确答案
解析
解:(1)由于F2表现为15早熟:1晚熟是9:3:3:1的变式,符合基因的自由组合定律,说明控制早熟、晚熟的两对等位基因位于两对同源染色体上.由于实验1的F2中晚熟的比例为,所以其基因型是双隐性的,即eeff.因此,实验1中F2早熟品种的基因型有8种;由于实验2中早熟×晚熟,F1表现为早熟,F2表现为3早熟:1晚熟.因此亲本早熟品种的基因型为EEff或eeFF,晚熟品种的基因型为eeff,F1表现为早熟,其基因型为Eeff或eeFf.
(2)①由图甲可知,该黄色籽粒植株9号染色体中的一条染色体缺失了某一片段,属于染色体结构变异中的缺失.若T基因位于异常染色体上,让植株A进行自交产生F1,由于无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用,即T-t个体产生的配子中只有t能参与受精作用,所以F1表现型及比例为黄色(Tt):白色(tt)=1:1.
②由于黄色基因T纯合时致死,因此随机交配的玉米群体中,T基因的频率会逐代下降.根据题意和图示分析可知:9号染色体上还有另一纯合致死基因B,若图中所示的玉米品系自由交配,且不考虑交叉互换.因此,根据他们在染色体上的位置,产生的配子只有Tb和tB,而TTbb和ttBB会致死,因此后代不会有纯合子,都是杂合子TtBb.
由题意可知雌性亲本产生TbD和tBD两种配子,雄性个体产生tbD和tb_两种配子或一种配子:
如果没有决定性状的隐性突变,雄性配子个体产生的tbD一种配子,F1中黄色基因型都是TtbbDD,自由交配后,TT纯合致死,Ttbb:ttbb=2:1.
如果有决定新性状的隐性突变,雄性个体产生tbD和tbd两种配子,F1中的黄色基因型是TtbbDD和
TtbbDd,F1中的配子有
tbD、
TbD和
tbd,F2子代中黄色TtbbD_:白色ttbbD_:新性状ttbbdd=(
×
×2TtbbDD+
×
×2TtbbDd):(
×
ttbbDD+
×
×2ttbbDd):(
×
ttbbdd)=8:3:1,即黄色:白色:新性状=8:3:1.
故答案为:
(1)两 8 EEff或eeFF
(2)①自交 黄色:白色=1:1
②下降 100% 黄色:白色=2:1 黄色(黄色无新性状):白色(白色无新性状):新性状(白色有新性状)=8:3:1
某种花卉的野生型全部开红花,但实验室通过育种得到了两个开白花的突变品系.为了研究该花卉的花色遗传方式,现用野生型和两个纯种突变品系分别进行杂交实验并均得到F1,F1自交得F2,结果见表格.
(1)甲同学只观察杂交组合Ⅰ就推断该花卉的花色由一对等位基因控制,若该假设成立,则______为显性性状,F2中红花是纯合的概率为______,将所有红花选出进行自交得到的F3中白花基因频率为______.
(2)乙同学发现杂交组合Ⅱ的实验结果和甲同学的假设矛盾,于是通过查阅资料发现该花卉的花色由两对位于非同源染色体上等位基因决定(产生红色素的基因A对a为显性;B对b为显性,其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成).据此回答下列问题:
①能够抑制花瓣色素产生的基因是______(填B或b),野生型红花的基因型为______.
②杂交组合ⅢF2的表现型及比例为______,其中白花植株的基因型有______种.
③若从第Ⅰ组、第Ⅲ组的F2中各取一株红花植株,二者基因型相同的概率为______.
(3)在(2)成立的前提下,科学家从蓝色三叶草中获取了蓝色素基因M.
①能够将M基因送入该花卉体细胞的工具是______.
②为了培育出开纯蓝色花的花卉,最好选择基因型为______的花卉体细胞作受体细胞.
③将一个M基因成功整合到细胞的某条染色体上,并通过组织培养得到开蓝色花的植株,为了尽快获得能够稳定遗传的开蓝色花品系,可选用的育种方法为______.
正确答案
解析
解:(1)若该花卉的花色由一对等位基因控制,根据杂交组合I:野生型(红花)×突变品系1(白花)→F1均为红花,说明红花相对于白花是显性性状(用A、a表示),F1的基因型为Aa;F1(Aa)自交得F2:AA:Aa:aa=1:2:1,因此F2红花中纯合的概率为;F2红花中Aa占
、AA占
,因此白花基因(a)频率=
×
=
,由于自交后代基因频率不变,所以F2中白花基因频率仍为
.
(2)①产生红色素的基因A对a为显性,B对b为显性,且其中一个基因的表达能抑制花瓣中所有色素的合成,杂交组合Ⅱ中红花:白花=1:3,可推测能够抑制花瓣色素产生的基因是B基因.因此野生型红花的基因型为AAbb.
②由题意分析可知I组中亲本应是aabb与AAbb,II组中亲本应是AABB与AAbb,2个白色品系杂交应是aabb与AABB,组合III中F1的基因型为AaBb,则F2表现型及比例为红花(1AAbb、2Aabb):白花(1AABB、2AaBB、2AABb、4AaBb、1aaBB、2aaBb、1aabb)=3:13,其中白花植株的基因型共有7种.
③第一组中的F2红花基因型及比例是AAbb和
Aabb,第三组中的F2中红花的基因型及比例为
AAbb和
Aabb,所以二者基因型相同的概率为
×
+
×
=
.
(3)①运载体能够将M基因送入该花卉体细胞.
②为了培育出开纯蓝色花的花卉,最好选择基因型为aabb的花卉体细胞作受体细胞.
③单倍体育种能够明显缩短育种年限,所以将一个M基因成功整合到细胞的某条染色体上,并通过组织培养得到开蓝色花的植株,为了尽快获得能够稳定遗传的开蓝色花品系,应该用单倍体育种.
故答案为:
(1)红花
(2)①B AAbb
②红花:白花=3:13 7
③
(3)①运载体②aabb ③单倍体育种
果蝇的翅形、体色和眼色(红眼和白眼)是三对相对性状.翻翅和正常翅(A、a)的基因位于Ⅱ号染色体上,灰体和黑檀体(B、b)的基因位于Ⅲ号染色体上,请根据下面信息回答:
(1)现有翻翅果蝇和纯合正常翅果蝇做了下表中的杂交实验:
①由表可知,正常翅为性性状.
②在组合二的子代中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验,F1有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,请分析回答:
①亲本基因型为.
②若让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常翅黑檀体比例为.
(3)果蝇的红眼(R)和白眼(r)基因位于X染色体上,用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下.在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇,最可能的原因是 (填“父本”或“母本”)形成配子时,在减数第次分裂时染色体移向了同一极.
正确答案
解析
解:(1)据表可知,正常翅为隐性性状.在组合二的子代中,出现翻翅:正常翅=2:1现象的原因是基因型为AA的个体致死,即Aa:aa=2:1.
(2)用翻翅灰体果蝇与正常翅黑檀体果蝇作亲本进行杂交实验,F1有翻翅灰体果蝇和正常翅灰体果蝇两种表现型,说明灰体对黑檀体为显性.亲本基因型为AaBB和aabb,F1中翻翅灰体果蝇基因为AaBb.让F1中翻翅灰体果蝇相互交配,由于AA纯合致死,即AABB、AABb、AAbb个体致死,则其后代中翻翅灰体:翻翅黑檀体:正常翅灰体:正常州黑檀体比例为6:2:3:1.
(3)用红眼雌果蝇与红眼雄果蝇作亲本杂交,在没有发生基因突变的情况下,在F1群体中发现一只XrXrY的白眼果蝇.说明红眼雌果蝇的基因型为XRXr,红眼雄果蝇的基因型为XRY.因此,产生XrXrY的白眼果蝇的最可能的原因是母本形成配子时,在减数第二次分裂后期染色体移向了同一极
故答案为:
(1)①隐
②基因型为AA的个体致死
(2)①AaBB和aabb
②6:2:3:1
(3)母本 二
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