内容正文:
中突变型雌果蝇:野生型雄果蝇=1∶1,③错误;④
基因位于性染色体上时,根据交叉遗传特点,F1 中无
突变型雄果蝇,④中交配结果不会出现,④错误.①
③④错误.故选 A.]
13.C [A.P1 测交结果抗冻西红柿∶不抗冻西红柿=
1∶1,说明可能有1个或多个抗冻基因导入到1条染
色体上,A错误;B.P2 测交结果全为抗冻西红柿,说
明亲代是抗冻的纯合子,抗冻基因导入到一对同源
染色体上,B错误;C.P3 测交结果是抗冻西红柿∶不
抗冻西红柿=3∶1,用+表示抗冻基因,-表示不抗
冻基因,则 P3 的基因型可能+-/+-,正常植株
--/--,可能有2个抗冻基因分别导入到2条非
同源染色体上,C正确;D.根据 A 和 B的分析,由于
P1 和P2 染色体上都含有抗冻基因(P1 相当于显性
杂合子.P2 相当于显性纯合子),所以其子代都表现
为抗冻,D错误.故选C.]
微点特训19 集训常染色体和伴性遗传
的综合应用
1.C [A.红眼果蝇与白眼果蝇杂交,子代雌果蝇均为红
眼,雄果蝇均为白眼,则说明亲代雌性个体为纯合子,
并且雌性个体为白眼,亲代雄性个体为红眼,则证明
亲代的雄果蝇为红眼且红眼是显性性状,A 正确;B.
红眼雄果蝇和白眼雌果蝇杂交后代中极大多数雌性
个体都为红眼,因此可以说明红眼对白眼为显性,若
每2000~3000只红眼雌蝇中出现一只白眼雌果蝇,
最可能的原因是母本减数第二次分裂后期含有白眼
基因的两条 X 染色体未正常分离,产生 XaXaY 的白
眼雌性果蝇,B正确;C.若纯合正常翅正常眼和外展
翅粗 糙 眼 果 蝇 杂 交,若 F2 中 每 对 性 状 分 离 比 都 为
3∶1并且总的表现型比为9∶3∶3∶1才说明遵循基
因的自由组合定律,C错误;D.若三对基因位于三对
同源染色体上,遵循自由组合定律,则 BbTtXAXa 的
个体和BbTtXAY杂交,后代雌性中纯合子的概率为
2/4×2/4×1/2=1/8,因此杂合子的概率为1-1/8=
7/8,D正确;故选C.]
2.D [A、基因重组包括:减Ⅰ后期时的自由组合,减Ⅰ
前期时的交叉互换.不在受精过程中,A 错误;B、纯
种灰身长翅(BBVV)与黑身残翅(bbvv)的果蝇杂交,
得F1的基因型为 BbVv;根据测交一的实验结果:F1
灰身长翅♂(BbVv)×黑身残翅♀(bbvv)→F2 灰身长
翅:黑身残翅=1∶1,由于黑身残翅只能产生bv类型
的配子,可以推测 F1 灰身长翅♂产生的配子类型及
比例是BV∶bv=1∶1;这一结果说明这两对基因位
于一对同源染色体上,B错误;C、测交实验二中,F1 灰
身长翅♀(BbVv)×黑身残翅♂(bbvv)→F2 灰身长
翅:黑身残翅:灰身残翅;黑身长翅 =42%∶42%∶
8%∶8%,由此可以推测 F1 灰身长翅♀产生的配子
类型及比例是 BV∶bv∶Bv∶bV=42∶42∶8∶8;测
交二配子种类不同于测交一的原因是 F1 灰身长翅♀
减数第一次分裂前期时发生了交叉互换,C错误;D、
若F1 果蝇随机交配,计算子代的比例用配子法,F1 灰
身长翅♀产生的配子类型及比例是 BV∶bv∶Bv∶
bV=42∶42∶8∶8,灰身长翅♂产生的配子类型及比
例是BV∶bv=1∶1,故F2 中灰身长翅:灰身残翅:黑
身长翅:黑身残翅=71∶4∶4∶21,D正确.故选 D.]
3.D [A、分析题意可知,F2 中有色眼:白眼=3∶1,说
明 A、a位于常染色体上,F1 中紫眼全为雌蝇、红眼全
为雄蝇,说明性状的表现与性别相关联,P、p位于 X
染色体上,A 错误;B、A、a位于常染色体上,P、p位于
X染色体上,分析可知,亲本红眼雌果蝇和白眼雄性
的基因型分别是 AAXpXp 和aaXPY,F1 的基因型为
AaXPXp 和 AaXpY,F2 红 眼 果 蝇 占 3/4A_ × (1/
4XpXp+1/4XpY)=3/8,F2 中 AAXpXp 占1/4AA×
1/4XpXp=1/16,所以F2 红眼果蝇中与亲本基因型相
同的(AAXpXp)占1/16÷3/8=1/6,B错误;C、纯合
白眼雌果蝇的基因型有aaXPXP、aaXpXp 两种,野生
型纯合红眼雄果蝇的基因型为 AAXpY.当aaXPXP
和 AAXpY进行杂交时,其后代的基因型为 AaXPXp、
AaXPY,均为紫眼果蝇;当aaXpXp 和 AAXpY 进行杂
交时,其后代的基因型为 AaXpXp、AaXpY,均为红眼
果蝇,所以纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,
子代可能全为紫眼果蝇或全为红眼,C错误,D 正确.
故选 D.]
4.C [已知纯合红眼雌蝇与纯合白眼雄蝇交配,F1 中
雌蝇全为紫眼、雄蝇全为红眼,表现型与性别相关联,
推知紫眼和红眼的遗传为