- 遗传因子的发现
- 共18860题
有一种无毒蛇的体表花纹颜色由两对基因(D和d,H和h)控制,这两对基因按自由组合定律遗传,与性别无关.花纹颜色和基因型的对应关系如下表:
现存在下列三个杂交组合,请回答:
甲:野生型×白色→F1:野生型,橘红色,黑色,白色
乙:橘红色×橘红色→F1:橘红色,白色
丙:黑色×橘红色→F1:全部都是野生型
(1)甲组杂交方式在遗传学上称为______,甲组杂交子一代四种表现型的比例是______.
(2)让乙组后代F1中橘红色无毒蛇与纯合黑色无毒蛇杂交,杂交后代表现型及比例在理论上是______.
(3)让丙组F1中的雌雄个体交配,后代表现为橘红色的有120条,那么表现为黑色的杂合子理论上有______条.
(4)野生型与橘红色个体杂交,后代中白色个体概率最大的亲本的基因型组合为______.
正确答案
解析
解:(1)甲组中白色个体为双隐性纯合子,因此甲组杂交方式在遗传学上称为测交,是验证演绎推理的常用方法.由以上分析可知甲中野生型亲本的基因型为DdHh,其测交后代中四种表现型的比例为1:1:1:1.
(2)由以上分析可知,乙组中双亲的基因型都是Ddhh,则F1中橘红色个体的基因型及比例为DDhh、
Ddhh,其中
DDhh与黑色个体(ddHH)杂交,后代均为野生型,而
Ddhh与黑色个体(ddHH)杂交,后代有
为野生型(DdHh),
为黑色(ddHh),所以杂交后代表现型及比例为野生型:黑色个体=(
):(
)=2:1.
(3)由以上分析可知,丙组中F1的基因型均为DdHh,其自交后代中橘红色个体(D_hh)所占的比例为,黑色个体所占的比例为
,又已知后代中表现为橘红色的个体有120条,则后代中表现为黑色的个体也有120条.自交后代中黑色个体的基因型及比例为
ddHH、
ddHh,因此黑色的杂合子有
=80条.
(4)若想使野生型个体与橘红色个体杂交产生白色个体(ddhh),则双亲中都必须含基因d、h,因此野生型个体的基因型为DdHh,橘红色个体的基因型为Ddhh.
故答案为:
(1)测交 1:1:1:1
(2)野生型:黑色=2:1
(3)80
(4)DdHh×Ddhh
基因自由组合定律的实质是( )
正确答案
解析
解:基因自由组合定律的实质是:在F1形成配子时,成对的遗传因子分离的同时,不成对的遗传因子自由组合,形成不同种类配子,故D正确.ABC都是D形成的实验结果,故ABC都错.
故选:D.
稻瘟病和稻螟虫害是二倍体水稻减产的重要原因.普通水稻无抗虫基因,基因型用OO表示.研究人员通过基因工程将抗虫基因B转入水稻细胞的染色体上,得到基因型为BO的个体,并进一步获得纯合品系(BB).控制水稻的抗稻瘟病和易感病的基因(T/t)位于2号染色体上.现将表现型为抗病不抗虫个体与易感病抗虫个体杂交,得到的F1表现型全为易感病抗虫.请回答有关问题.
(1)从实验结果可判断:抗稻瘟病是______性状;亲本的基因型为______;F1的基因型为______.
(2)为检验抗虫基因B是否位于2号染色体上,让F1自交,统计F2的性状分离情况.若F2______,则证明B基因在2号染色体上;若F2______,则证明B基因不在2号染色体上.
(3)若实际结果表明B基因不在2号染色体上,则F2代中既抗病又抗虫的个体所占的比例是______.为从中获得能稳定遗传的品种,可采取的方法是______.(写出名称即可)
正确答案
解析
解:(1)根据以上分析已知感病是显性性状,抗病是隐性性状;亲本的基因型是ttBB、TTOO,子代基因型为TtBO.
(2)已知抗病基因在2号染色体上,若抗虫基因B也位于2号染色体上,则两对基因连锁,所以让F1自交,F2的表现型为感病抗虫:抗病不抗虫=3:1;
若B基因不在2号染色体上,则两对基因遵循自由组合定律,作用F2表现型为感病抗虫:抗病抗虫:感病不抗虫:抗病不抗虫=9:3:3:1.
(3)若实际结果表明B基因不在2号染色体上,两对基因遵循自由组合定律,则F2代中既抗病又抗虫(ttB_)的个体所占的比例是×
=
,为从中获得能稳定遗传的品种,可采取连续自交的方法.
故答案为:
(1)隐性 ttBB、TTOO TtBO
(2)感病抗虫:抗病不抗虫=3:1 感病抗虫:抗病抗虫:感病不抗虫:抗病不抗虫=9:3:3:1
(3) 连续自交
舞蹈症由等位基因H、h控制,苯丙酮尿症由另一对等位基因R和r控制,下面是两种遗传病的家系图.
(1)H、h基因位于______染色体上,为______性遗传病,II5和II6结婚后,生下舞蹈症男性患者的概率为______.
(2)III2的基因型为______;III1为苯丙酮尿症携带者的概率为______;III3同时患两遗传病的概率为______
(3)研究发现,苯丙酮尿症的发生与基因突变确关.下面是基因突变前转录mRNA的模板琏的部分序列(含唯一的起始密码序列信息).(注:起始密码子为AUG,终止密码子为UAA、UAG或UGA)
①请写出该基因片段转录出来的mRNA序列中的第三个密码子:______.突变前该基因片段表达的肽链共有______个肽键.
②模板链的“↓”所指处的碱基“A”变成“G”后,引起苯丙酮尿症的发生,推测导致苯丙酮尿症发生的原因是蛋白质的合成______.
正确答案
解析
解:(1)根据分析,H、h基因位于常染色体上,为显性遗传病.由于Ⅱ3和Ⅱ4都患舞蹈症,Ⅲ1患两种遗传病,所以Ⅱ3和Ⅱ4的基因型都为HhRr,因此,Ⅲ1的基因型为HHrr或Hhrr.
(2)Ⅰ4正常,Ⅱ5的基因型为Hh,而Ⅱ6正常,其基因型为hh,所以Ⅱ5和Ⅱ6结婚后,生下舞蹈症男性患者的概率为=
.Ⅲ2正常,其基因型为hhRR或hhRr,为苯丙酮尿症携带者的概率是
;Ⅲ3同时患两遗传病的概率为
=
.
(3)①根据碱基互补配对原则,该基因片段转录出来的mRNA序列中的第三个密码子是ACU.突变前该基因片段转录后含7个密码子,翻译后表达的肽链含7个氨基酸,共有6个肽键.
②模板链的“↓”所指处的碱基“A”变成“G”后,转录后产生的密码子为ACG,不再是起始密码子为AUG,所以不能启动蛋白质的合成,从而引起苯丙酮尿症的发生.
故答案为:
(1)常 显 HHrr或者Hhrr
(2)
(3)①ACU 6 ②不能启动
基因型AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这三对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数是( )
正确答案
解析
解:根据题意可知,基因型为AAbbCC与aaBBcc的小麦进行杂交,F1的基因型为AaBbCc,它产生的配子就相当于拿出一个A或a,一个B或b,一个C或c,他们之间自由组合,为2×2×2=8种.
故选:C.
某二倍体植物的子叶有黄色和绿色,受Y-y控制;茎有高茎和矮茎,受D-d控制;花有红花和白花,受S-s控制.下表是一杂交试验的统计结果.请回答以下问题:
(1)该杂交试验所用亲本的基因型分别为______.
(2)从图中数据可知,三对基因是否遵循孟德尔的两大遗传定律?______.
(3)已知该植物的传粉与授粉情况和豌豆相同,如果题干所示的三对等位基因分别位于三对同源染色体上,则基因型为YyDdSs的植株自然状态下繁殖一代,理论上,子代中三对性状都是显性的个体与都是隐性的个体的比例为______.
(4)假如该植物的某一相对性状有4种表现,受一组复等位基因A1、A2、A3、a控制,如图所示.已知各基因间完全显隐性及A1、A2、A3对a均为显性,但不清楚A1、A2和A3之间的显隐性关系.
①该组复等位基因,可组成______种基因型.
②让A1A1、A2A2、A3A3三种植株相互杂交,三组杂交组合中,如子代中表型2出现两次、表型3出现一次、表型4未出现,则A1、A2和A3之间的显隐性关系为______(用“>”表示).
正确答案
解析
解:(1)根据柱状图可知,黄色:绿色=3:1,说明双亲中控制黄色和绿色基因型都为Yy;髙茎:矮茎=1:1,说明双亲中控制高茎和矮茎的基因型为Dd和dd;红花:白花=3:1,说明双亲中控制红花和白花的基因型都为Ss,即双亲的基因型为YyDdSs和YyddSs.
(2)根据图中数据可知,每对基因遵循分离定律,但不能确定是否遵循自由组合定律.
(3)三对基因独立遗传,符合自由组合定律,每对基因自交都出现3:1的分离比,因此YyDdSs的豌豆自交后代有6种表现型,即黄色子叶髙茎红花Y-D-S-=,黄色子叶髙茎白花Y-D-ss=
,黄色子叶矮茎红花Y-ddS-=
,黄色子叶矮茎白花Y-ddss=
,绿色子叶髙茎红花yyD-S-=
,绿色子叶髙茎白花yyD-ss=
,绿色子叶矮茎红花yyddS-=
,绿色子叶矮茎白花yyddss=
.所以各种表现型的比例从大到小为为比例为27:9:9:9:3:3:3:1.因此,理论上子代中三对性状都是显性的个体与都是隐性的个体的比例为27:1.
(4)①己知该组复等位基因有四种基因,其可以组成4种纯合子和6种杂合子,共可组成10种基因型.
②根据相对性状的纯合亲本杂交,子代表现出来的是显性性状,可让A1A1、A2A2、A3A3三种植株相互杂交,统计三组杂交组合中子代表现型出现的次数.如果子代中表型2出现两次、表型3出现一次、表型4未出现,则A1、A2和A3之间的显隐性关系为A1>A2>A3.
故答案为:
(1)YyDdSs、YyddSs
(2)遵循分离定律而不一定遵循自由组合定律
(3)27:1
(4)①10 ②A1>A2>A3
(2015春•吉安校级月考)在一批野生正常翅(h)果蝇中,出现少数毛翅(H)的显性突变个体,这些突变个体在培养过程中可能因某种原因而恢复正常翅,这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体.回复体出现的原因可能有两种;一是因为基因H又突变为h;二是由于体内另一对基因RR突变为rr,从而抑制H基因的表达(R、r基因本身并没有控制具体性状,其中RR、Rr基因组合不影响H、h基因的表达,只有rr基因组合时才会抑制H基因的表达).因第一种原因出现的回复体称为“真回复体”,因第二种原因出现的回复体称为“假回复体”.请分析回答:
(1)表现正常翅果蝇(包括真、假回复体)的基因型可能为以及Hhrr、hhRr、hhrr.
(2)现有一批果蝇属于假回复体(HHrr),请利用这些果蝇及纯合野生正常翅果蝇进行实验,以判断这两对基因是位于同一对染色体上还是位于不同对的染色体上.(写出实验步骤,预测实验结果并得出结论).
①实验步骤(写出要点即可)
a.______;
b.______;
c.______.
②预测实验结果并得出相应结论:若______,则这两对基因位于不同对的染色体上;若______,则这两对基因位于同一对染色体上.
正确答案
解析
解:(1)根据题意分析可知,rr抑制基因H的表达,因此只有在同时具备基因R和基因H时,果蝇才表现毛翅,其余情况下为正常翅.果蝇的9种基因型中表现为正常翅的有hhRr、hhrr、hhRR、HHrr、Hhrr,表现为毛翅的有HHRr、HHRR、HhRR、HhRr.
(2)①本实验的目的是判断这两对基因的是位于同一对染色体上还是位于不同对的染色体上,可根据孟德尔遗传实验方法进行该实验,因此实验步骤为:让这些果蝇与纯合野生常翅果蝇进行杂交获得F1;让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2;观察F2果蝇的性状表现并统计其性状分离比.
②若这两对基因位于不同对的染色体上,则F2果蝇中毛翅与正翅的比例为9:7;若这两对基因位于同一对染色体上,则F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7.
故答案为:
(1)hhRR、HHrr
(2)①实验步骤:让这些果蝇与纯合野生常翅果蝇进行杂交获得F1;让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2;观察F2果蝇的性状表现并统计其性状分离比.
②结果与结论:若F2果蝇中毛翅与正翅的比例为9:7 若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7
某种昆虫的基因A、B、C分别位于3对同源染色体上,控制酶1、酶2和酶3的合成,三种酶催化的代谢反应是:
显性基因越多,控制合成的相关酶越多,合成的色素也越多;酶1、酶2和酶3催化合成昆虫翅的黑色素程度相同;隐性基因则不能控制合成黑色素;黑色素含量程度不同,昆虫翅颜色呈现不同的深浅.现有基因型为AaBbCC(♀)与AaBbcc(♂)的两个昆虫交配,子代可出现翅色性状的种类数及其与母本相同性状的概率为( )
正确答案
解析
解:基因型为AaBbCC(♀)与AaBbcc(♂)的两个昆虫交配,产生的子代基因型及比例是AABBCc:AABbCc:AAbbCc:AaBBCc:AaBbCc:AabbCc:aaBBCc:aaBbCc:aabbCc=1:2:1:2:4:2:1:2:1,由于三种酶催化合成昆虫的黑色素程度相同,则子代可出现5种不同翅色性状的种类(分别含5个、4个、3个、2个和1个显性基因);母本中雄虫基因型中含有2个显性基因,雌虫基因型中有4个显性基因,故子代中出现2个显性基因的雄虫概率是×
=
,出现4个显性基因的雌虫概率是
×
=
,则子代中出现与母本相同性状的概率是
+
=
.
故选:B.
已知某玉米基因型为YYRR,周围虽生长有其他基因型的玉米植株,但其子代不可能出现的基因型是( )
正确答案
解析
解:A、YYRR×YYRR→YYRR,所以子代可能会出现YYRR的基因型,A正确;
B、YYRR×YYrr→YYRr,所以子代可能会出现YYRr的基因型,B正确;
C、由于YYRR个体产生的配子是YR,所以后代的基因型中肯定会出现Y和R的基因,后代不会有yyRr的个体,C错误;
D、YYRR×yyrr→YyRr,所以子代可能会出现YyRr的基因型,D正确.
故选:C.
下列关于孟德尔两对相对性状杂交实验的叙述,错误的是( )
正确答案
解析
解:A、两对相对性状分别由两对遗传因子控制,且位于两对非同源染色体上,A正确;
B、每一对遗传因子的传递都遵循分离定律,B正确;
C、后代F2中有16种组合方式,9种基因型和4种表现型,C正确;
D、F1产生的雌配子和雄配子数量不相等,其中雄配子的数量远远多于雌配子的数量,D错误.
故选:D.
(2015秋•泉州校级期末)基因型为AABBCC与aaBBcc的小麦进行杂交,这3对等位基因分别位于非同源染色体上,F1杂种形成的配子种类数、F2的基因型种类数和F2中纯合子占的比例分别是( )
正确答案
解析
解:根据题意可知,F1的基因型为AaBBCc,它产生的配子就相当于拿出一个A或a,一个B,一个C或c,他们之间自由组合,为2×1×2=4;
F2为AaBBCc自交的结果,一对一对等位基因进行分析,Aa进行自交产生的后代基因型为AA、Aa、aa三种,以此类推Cc自交产生的后代基因型也为三种,因此F2的基因型种类数=3×1×3=9种;
F2中纯合子要求三对基因均纯合,如第一对基因纯合(AA+aa)的概率为,因此三对基因都纯合的概率=
.
故选:A.
玉米是雌雄同株异花植物(图甲),其性别受基因控制.实验证明,如果改变某些基因的组成,可使玉米从雌雄同株变成雌雄异株.玉米的雌花序由显性基因B控制,雄花序由显性基因T控制(两对基因位于非同源染色体上).当基因型为bb时,植株就不长雌花序.基因型为tt时,植株中原来的雄花序转为雌花序.现有四种纯合的玉米品种如图所示,利用四种玉米品种作亲本,进行杂交试验,试回答下列问题:
(1)甲、乙、丙、丁的基因型分别是______、______、______、______.
(2)如果用乙和丙进行杂交,产生的F1代自交,则F2代中的雌雄同株、雄株、雌株之比为______,其中表现型跟图中的丙相同的比例为______,基因型与丁相同的在雌株中所占比例为______.
(3)如果用乙和丁进行杂交,产生的后代的表现型与图中的______相同,这种后代与图中的______类型的个体杂交,产生的后代中雄株和雌株比例为1:1.
(4)某农场有乙、丙、丁三种玉米品种,提供给农民的玉米种子需用______和______杂交产生的种子,原因是______.
(5)雌雄异株的玉米在杂交育种中有非常特殊的意义,这种意义是______.
正确答案
解析
解:(1)根据分析,甲、乙、丙、丁的基因型分别是BBTT、bbTT、BBtt、bbtt.
(2)如果用乙bbTT和丙BBtt进行杂交,F1的基因型是BbTt,表现型为雌雄同株异花.自交产生的F2有BT、bbT、Btt和bbtt,比例为9:3:3:1,由以上分析可推知,F2表现型雌雄同株异花、雄株、雌株,其分离比为9:3:4.其中表现型跟图中的丙相同,即B_tt的比例为.基因型与丁相同的,即bbtt,在雌株中所占比例为
.
(3)如果用乙bbTT和丁bbtt进行杂交,产生的后代的基因型为bbTt,表现型为雄株,故表现型与图中的乙雄株相同.若这种后代bbTt为雄株与图中甲BBTT杂交,后代均为雌雄同株;若这种后代bbTt为雄株与图中丙雌株BBtt杂交,后代均为雌雄同株;若这种后代bbTt为雄株与图中丁雌株bbtt杂交,产生的后代中雄株(bbTt):雌株(bbtt)=1:1.
(4)某良种场有乙(bbTT)、丙(BBtt)、丁(bbtt)三种玉米品种,由于乙(bbTT)和丙(BBtt)产生的后代为雌雄同株(BbTt),种植后能正常传粉产生种子,因此提供给农民的杂交玉米种子必须是用乙和丙杂交产生的种子.
(5)雌雄异株的玉米在杂交育种中有非常特殊的意义,这种意义是在杂交工作中不需要对母本进行人工去雄,减少了工作量.
故答案为:
(1)BBTT bbTT BBtt bbtt
(2)9:3:4
(3)乙 丁(顺序不可对调)
(4)乙 丙(顺序可对调) 产生的后代为雌雄同株,种植后能正常传粉产生种子
(5)在杂交工作中不需要对母本进行人工去雄,减少了工作量
(2015秋•青州市月考)玉米是雌雄同株植物,顶生雄花序,侧生雌花序.玉米高秆(D) 对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制两对性状的基因分别位 于两对同源染色体上.试根据下图实验分析回答:
(1)等位基因R、r的遗传遵循______定律,欲将甲、乙杂交,其具体做法是______.
(2)将图1中F与另一玉米品种丙杂交,后代表现型及比例如图2所示.则丙的基因型为______.丙的测交后代中与丙基因型相同的个体出现的概率是______.
(3)已知玉米高秆植株易倒伏.为获得符合生产要求且稳定遗传的新品种,按照图1的程序得到F2代后,对植株进行______处理,选出表现型为______的植株,通过多次自交并不断选择后获得所需新品种.
(4)科研人员统计实验田中成熟玉米植株的存活率时发现,易感植株存活率是,高秆植株存活率是
,其他植株的存活率是1,据此得出上图1中F2成熟植株表现型有______种,比例为______(不论顺序).
正确答案
解析
解:(1)R、r基因位于一对同源染色体上,属于等位基因,遵循基因的分离定律;将甲、乙杂交的具体做法是雌雄花(序)分别套袋处理,待花蕊成熟后,将 甲(或乙)花粉撒在乙(或甲)的雌蕊上,再套上纸袋.
(2)由分析可知,如果杂交后代出现柱形图中的性状分离比,亲本的组合是DdRr×ddRr,DdRr是图1中F1的基因型,丙的基因型是ddRr;丙的测交后代的基因型及比例是:ddRr×ddrr→ddRr:ddrr=1:1,ddRr与丙相同,占.
(3)图1中,子二代的基因型、表现型比例是D_R_(高干抗病):D_rr(高杆感病):ddR_(矮杆抗病):ddr(矮杆感病)r=9:3:3:1,植株进行病原体感染,选出矮杆抗病植株,基因型为ddR_,由于杂合子会发生性状分离,因此要通过连续自交,直至不发生性状分离获取纯合子.
(4)图1中子二代,D_=,dd=
,高秆植株存活率是
,因此成活植株中高杆:矮杆=2:1;R_=
,rr=
,由于易感植株存活率是
,因此成活植株中抗病:感病=6:1,因此图1中F2成熟植株表现型有(2高杆:1矮杆)(6抗病:1感病)=12高杆抗病:2高杆感病:6矮杆抗病:1矮杆感病,共四种表现型.
故答案为:
(1)基因的分离对 雌雄花(序)分别套袋处理,待花蕊成熟后,将 甲(或乙)花粉撒在乙(或甲)的雌蕊上,再套上纸袋
(3)病原体感染 矮杆抗病
(4)4 12:2:6::1
(2015秋•株洲校级月考)表是纯合甘蓝叶色杂交试验的统计数据,下列分析错误的是( )
正确答案
解析
解:A、由于亲本都是紫色叶和绿色叶,而F1都只有紫色叶,所以根据两组杂交的F1都能判断紫色叶为显性,A正确;
B、根据分析,两组杂交亲本的基因型不同,F1的基因型也不相同,B错误;
C、由杂交组合①的结果为15:1,是9:3:3:1的变式,所以可以判断控制叶色的基因遵循自由组合定律,C正确;
D、组合①F2中紫色叶:绿色叶=15:1,可推测绿色叶植株是双隐性,其余均为紫色叶植株,且F1基因型为AaBb,则亲本基因型为AABB和aabb,D正确.
故选:B.
在一批野生正常翅果蝇中,出现少数毛翅(H)的显性突变个体.这些突变体在培养过程中由于某种原因又恢复为正常翅.这种突变成毛翅后又恢复为正常翅的个体称为回复体.回复体出现的原因有两种:一是H又突变为h;二是体内另一对基因RR或Rr突变为rr,从而导致H基因无法表达(即:R、r基因本身并没有控制具体性状,但是R基因的正常表达是H基因正常表达的前提).第一种原因出现的回复体称为“真回复体”;第二种原因出现的回复体称为“假回复体”.请分析回答:
(1)表现为正常翅的果蝇中“假回复体”基因型可能为______.
(2)现获得一批纯合的果蝇回复体,欲判断其基因型为HHrr还是hhRR.现有三种基因型hhrr、HHRR、hhRR的个体,请从中选择进行杂交实验,写出简单的实验思路、预测实验结果并得出结论.
①实验思路:让这批纯合的果蝇回复体与______(基因型)杂交,观察子代果蝇的性状表现.
②预测实验结果并得出相应结论:
若子代果蝇______,则这批果蝇的基因型为hhRR;
若子代果蝇______,则这批果蝇的基因型为HHrr.
(3)实验结果表明:这批果蝇属于纯合的“假回复体”.判断这两对基因是位于同一对染色体上还是位于不同对染色体上,用这些果蝇与______(基因型)果蝇进行杂交实验,预测子二代实验结果,并得出结论:
若______,则这两对基因位于不同对染色体上;
若______,则这两对基因位于同一对染色体上.
正确答案
解析
解:(1)根据题意分析可知,rr抑制基因H的表达,因此只有在同时具备基因R和基因H时,果蝇才表现毛翅,其余情况下为正常翅.果蝇的9种基因型中表现为正常翅的有hhRr、hhrr、hhRR、HHrr、Hhrr,根据题意rr为假回复体,所以假回复体的基因型是:HHrr、Hhrr.
(2)①欲判断回复体果蝇的基因型是HHrr还是hhRR,由于果蝇只有在同时具备基因R和基因H时才表现毛翅,其余情况下为正常翅,因此应选择基因型为hhRR的果蝇进行杂交.
②若此批果蝇的基因型为hhRR,则子代果蝇应全为正常翅;若此批果蝇的基因型为HHrr,则子代果蝇应全为毛翅.
(3)属于纯合假回复体的果蝇的基因型应为HHrr,纯合野生正常翅果蝇基因型应为hhRR,两者进行杂交得到基因型为HhRr的F1,让F1果蝇雌雄个体自由交配获得F2 ,若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9:7,则这两对基因位于不同对的染色体上;若F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7,则这两对基因位于同一对染色体上.
故答案为:
(1)HHrr、Hhrr
(2)①hhRR
②全为正常翅 全为毛翅
(3)hhRR
F2果蝇中毛翅与正常翅的比例为9:7
F2果蝇中毛翅与正常翅的比例不为9:7
扫码查看完整答案与解析