内容正文:
答案:(1)DNA的复制 受精作用 信息交流 (2)精
细胞 IJ GH AAaaBBbb (3)1/2 D (4)OP段
染色体是 GH 段染色体的2倍
作业6
1.A 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.C
8.C 9.D 10.B 11.ABC 12.CD
13.解析:(1)分析图解可知,图中果蝇的性染色体为 XX,
该图表示的是雌性果蝇体细胞的染色体组成;减数分
裂形成的生殖细胞中染色体数目减半,该果蝇产生的
正常生殖细胞中有4条染色体(3条常染色体+X).
(2)美国生物学家摩尔根等人通过果蝇的眼色遗传实
验,运用假说—演绎法,验证了“基因在染色体上”这一
结论.
(3)同时考虑基因 A和a、基因B和b,由于两对基因位
于非同源染色体上,遵循基因的自由组合定律,因此图
示果蝇最多能产生4种类型的配子(AXB、AXb、aXB、
aXb),这是减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因
分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合的结果.
答案:(1)雌 4 (2)染色体 (3)4 等位基因 自由
组合
14.解析:(1)根据分析可知红眼是显性性状,白眼是隐性
性状,子二代同时出现白眼和红眼的现象叫性状分离.
(2)摩尔根实验中,亲本 XBXB×XbY→子一代 XBXb、
XBY→子二代为 XBXB、XBXb、XBY、XbY,结果 F2中雌
蝇全是红眼,雄蝇一半红眼一半白眼.
(3)摩尔根及其同事设想,控制果蝇白眼和红眼的基因
都位于 X染色体上,在 Y 染色体上没有它们的等位基
因.相关个体的基因型:亲代白眼XbY,亲代红眼XBXB,
子二代红眼雄果蝇 XBY,子二代红眼雌果蝇XBXB或
XBXb.
答案:(1)红眼 性状分离 (2)全部为红眼 一半红
眼,一半白眼 (3)X染色体上,在 Y染色体上没有它
们的等位基因 XbY XBY XBXB或 XBXb
15.解析:(1)分析表格可知,灰身与黑身的比例在雌性后
代中为3∶1,在雄性后代中也是3∶1,所以控制灰身
与黑身的基因位于常染色体上;直毛与分叉毛的比例
在雌性后代中为1∶0(全是直毛),在 雄 性 后 代 中 为
1∶1,说明控制直毛与分叉毛的基因位于 X染色体上.
(2)子代灰身与黑身的比例为3∶1,说明灰身是显性性
状,且双亲都是灰身,基因型为 Bb;子代雌性全部是直
毛,说明直毛是显性性状,父本是直毛(XFY),而子代
雄性性状分离比是1∶1,说明母本是显性杂合子,即
XFXf,因此亲代果蝇的基因型为BbXFXf和BbXFY.
(3)子代表型为灰身直毛的雌蝇基因型为B_XFX- ,其
中纯合子BBXFXF的比例为1/3×1/2=1/6,所以纯合
体与杂合体的比例为1∶5.
(4)已知亲代果蝇的基因型为BbXFXf和BbXFY,所以子
代雄果蝇中,灰身分叉毛的基因型为BBXfY或BbXfY
答案:(1)常 X (2)BbXFXf BbXFY (3)1∶5
(4)BBXfY或BbXfY
作业7
1.D 2.D 3.A 4.B 5.B 6.C 7.C
8.D 9.B 10.D 11.BCD 12.BC
13.解析:(1)①若该遗传系谱图表示的是色盲遗传病系谱
图,则控制该病的基因位于 X染色体上,由隐性基因控
制.②按上述假设,第Ⅱ代6号表现正常,但其后代9
号患病,故6号的基因型是 XDXd,5号本身患病,故5
号的基因组成为 XdY,6号和Ⅱ代的5号再生一位男孩
正常的概率1/2.③进一步分析,第Ⅳ代11号的亲代9
号为 患 者,那 么 11 号 个 体 携 带 致 病 基 因 的 概 率
是100%.
(2)若该图所示遗传病为白化病,该病为常染色体隐性
遗传病.①第Ⅲ代8号个体与9号个体的后代中有患
者,故8号个体的基因型是 Dd.②第Ⅱ代4号个体与
3号个体的后代并没有表现出患病,故4号的基因型可
能为 DD或 Dd,又因为1号和2号个体均为杂合子,故
4号杂合子的概率是2/3.③第Ⅲ代10号个体是5号
和6号的后代,且5号是个患者,10号表现正常,故10
号的基因组成为 Dd,其与白化病基因携带者婚配,则
后代出现患病男孩的概率1/4×1/2=1/8.
答案:(1)①X 隐 ②XDXd 1/2 ③1(100%)
(2)①Dd 8号个体正常,一定有 D基因,而3号基因
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型为dd,其中一个d基因一定传递给8号,所以8号个
体基因型为 Dd ②DD或 Dd 2/3 ③1/8
14.解析:(1)亲代有毛与有毛杂交,子代中有毛∶无