内容正文:
7.B [A.若为不完全显性,则性状分离比为1∶2∶1,A
不符合;B.基因型为 Aa的个体相互交配,所获得的子代
性状分离比为1∶1,最可能是环境因素影响了生物的表
现型,使部分显性性状的个体表现为隐性,B正确;C.若
是杂合致死则种群中不会有基因型为 Aa的个体,C 不
符合;D.若含a基因的雄配子不能受精,则子代应该全
为显性性状,D不符合.故选B.]
8.ABC [A.无 A+A+ 个体,可能是因为 A+A+ 基因型致
死,若含 A+ 的配子无法成活,则无 A+ A、A+a的个体,
A错误;B.A+A、A+a均为红色,AA、Aa为黄色,说明 A
对a为完全显性,A+ 对 A、a为完全显性,B错误;C.基
因型为 A+a和 Aa的个体杂交,后代有四种基因型(A+
A、A+a、Aa、aa),C错误;D.基因型为A+a和 Aa的个体
杂交,后代有三种表现型,分别为红色(A+ A、A+a)、黄
色(Aa)、棕色(aa),D正确.故选 ABC.]
微点特训18 突破基因位置的确定方法
1.C 2.D 3.C 4.D
5.C [P与p是等位基因、L与l是等位基因,等位基因是位
于同源染色体的同一位置上控制相对性状的基因,可以随
同源染色体的分开而分离,A正确;P与L、p与l可随同一
条染色体传递到配子中,B正确;重组性状(紫圆、红长)的出
现是由于F1 产生配子过程中P与p、L与l在减数第一次分
裂四分体时期由于同源染色体的非姐妹染色单体发生交叉
互换的结果,D正确,C错误;因此选C.]
6.C [A图中致死基因D、G处于同源染色体的同一条染色体
上,无法形成平衡致死系统,A错误;D/d和 G/g是等位基
因,应位于同源染色体上相同位置,B、D错误;图中只含有1
个D基因,1个G基因,且致死基因D、G处于同源染色体的
不同染色体上,形成平衡致死系统,C正确.故选C.]
7.A [根据分析,该突变是显性突变;如果是常染色体则为:aa
变为 Aa,F1 中雌雄鼠野生型基因型是aa,突变型基因型是
Aa;如果是伴X遗传则为:XaXa 变为 XAXa;F1 中雌性野生
型基因型 XaXa,突变型基因型 XAXa,雄性野生型基因型
XaY,突变型基因型XAY;因此,若要通过一次杂交试验鉴别
突变基因在X染色体还是在常染色体上,选择杂交的F1 个
体野生型雌×突变型雄,子代雌性全为突变型,雄性全为野
生型,则在X染色体上,如果子代雌雄中都有野生型和突变
型,则位于常染色体上;或选择子一代雌性突变型和雄性突
变型杂交,如果子代雌性和雄性中突变型和野生型的比例
都是3∶1,则该基因位于常染色体上,如果子代中雌性全为
突变型,雄性既有野生型又有突变型,则该基因位于 X染色
体上.故选 A.]
8.D [分析表格数据可知,F2 雌果蝇中灰体∶黄体=438∶
146=3∶1,雄果蝇中灰体∶黄体=(657+219)∶(219+73)
=3∶1,就体色而言无论雌雄,灰体:黄体均为3∶1,说明控
制体色的基因位于常染色体上,且灰体是显性性状.基因
A/a控制着果蝇的眼型,正常眼雌蝇与正常眼雄蝇随机交
配,F2 代中雌蝇均为正常眼,雄蝇中正常眼:棒眼=(657+
219)∶(219+73)=3∶1,说明果蝇眼型的遗传与性别相关
联,因此 A 基因位于 X染色体上,且正常眼是显性性状.
A.不同基因的碱基数目、排列顺序不同,所以携带了不同的
遗传信息,A正确;B.根据F1 全为灰体的雌雄果蝇随机交
配得到F2 中灰体:黄体=3∶1,可进一步推出 F1 中雌雄果
蝇的基因型均为Bb.就眼型而言,亲本正常眼雌果蝇与亲
本正常眼雄果蝇杂交的F2 出现棒眼,说明亲本正常眼雌果
蝇的基因型为 XAXa,亲本正常眼雄果蝇的基因型为 XAY,
则两亲本产生的 F1 的雌雄个体基因型为 XAXA、XAXa、
XAY、XaY,且比例为1∶1∶1∶1,因此F1 雌果蝇的基因型为
BbXAXA 和BbXAXa,B正确;C.F1 雌雄个体随机交配,只有
雄性个体中出现棒眼,说明雌果蝇产生的正常的 Xa 配子,
与雄果蝇产生的 Y配子结合,而雄果蝇不能产生正常的 Xa
配子与雌果蝇产生的正常的Xa 配子结合,无法产生棒眼雌
果蝇.因此F2 中雌性无棒眼的原因是含有 Xa 的雄配子致
死,C正确;D.F1 中雌果蝇的基因型为BbXAXA 和BbXAXa,
雄果蝇的基因型为BbXAY和BbXaY,后代雌性的基因型有
BBXAXA、BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa、bbXAXA 和bbXAXa 六
种,不会有XaXa,因为Xa 的雄配子致死,后代雄性的基因型
有BBXAY、BBXaY、BbXAY、BbXaY、bbXAY、bbXaY 六种,D
错误.故选D.]
9.C [A.植株甲