内容正文:
训练(六) 伴性遗传和人类遗传病
知识点一 分析性染色体不同区段遗传规律
1.X、Y染色体的来源及传递规律
(1)男性(XY):X只能传给女儿,Y则传给儿子。
(2)女性(XX):其中一条X来自母亲,另一条X来自父亲。向下一代传递时,任何一条既可传给女儿,又可传给儿子。
2.仅在X染色体上的基因的遗传特点
(1)伴X染色体显性遗传病的特点
a.发病率女性____男性;
b.世代遗传;
c.男患者的母亲和女儿一定患病
(2)伴X染色体隐性遗传病的特点
a.发病率男性____女性;
b.隔代遗传;
c.女患者的父亲和儿子一定患病
3.X、Y染色体同源区段上基因的遗传特点
(1)涉及同源区段的基因型(基因用A、a表示):女性为XAXA、XAXa、XaXa,男性为XAYA、XAYa、XaYA、XaYa。
(2)遗传性状与性别的关系如下:
知识点二 “程序法”分析遗传系谱图
1.图甲是荧光标记的一对同源染色体上基因的照片,图乙是果蝇X染色体上一些基因的示意图。下列有关叙述错误的是( )
A.一条染色体上有许多个基因
B.据图甲推测,染色体已完成复制
C.基因在染色体上呈线性排列
D.控制果蝇白眼和朱红眼的基因是一对等位基因
2.摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如下图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.果蝇的眼色遗传遵循基因的分离定律
B.摩尔根的果蝇杂交实验采用了“假说—演绎法”
C.摩尔根认为控制白眼的基因位于X染色体上,Y染色体不含有它的等位基因
D.F2中红眼雌果蝇全为纯合子
3.果蝇Ⅰ号染色体和Ⅲ号染色体上部分基因决定眼睛、身体的颜色及眼睛的形状等,某果蝇两条染色体上部分基因的分布情况如图所示。下列有关叙述正确的是( )
A.由图可知该果蝇表现为豁眼紫眼灰身
B.该果蝇的精子中可能同时包含图中四种基因
C.图中w基因与i基因互为等位基因
D.减数分裂过程中四种基因间自由组合
4.如图所示为鸡羽毛颜色的杂交实验结果,下列叙述不正确的是( )
P 芦花♂ × 芦花♀
↓
F1 芦花♂ 芦花♀ 非芦花♀
2 ∶ 1 ∶ 1
A.决定鸡羽毛颜色的基因位于性染色体上
B.芦花性状为显性性状
C.图中亲、子代芦花母鸡的基因型不相同
D.F1中的芦花母鸡和芦花公鸡杂交,F2可出现非芦花的母鸡
5.果蝇的灰身和黑身、单眼和复眼分别受一对等位基因控制。为研究体色与眼型性状的遗传,某研究小组进行了相关实验,不考虑X、Y染色体的同源区段。下列有关叙述错误的是( )
杂交组合
子代
性别
子代表型及数量(只)
灰身、单眼
黑身、单眼
灰身、复眼
黑身、复眼
灰身、单眼♀×
灰身、单眼♂
♀
246
81
0
0
♂
121
39
125
42
A.控制果蝇眼型的基因仅位于X染色体上
B.控制果蝇体色的基因位于常染色体上
C.子代灰身、单眼雄果蝇有4种基因型
D.亲代灰身、单眼雄果蝇的1个精原细胞最多可产生4种精细胞
6.先天性低γ球蛋白血症是一种单基因伴X染色体隐性遗传病。患者免疫力低下,临床上多以反复化脓性细菌感染为特征。下列关于该病遗传特点的分析,错误的是( )
A.女患者的父亲和儿子均患该病
B.男患者的女儿携带该病致病基因
C.人群中女性患病率通常高于男性
D.女患者可以生出正常女儿
7.(多选)某XY型的雌雄异株植物,其叶型有阔叶和窄叶两种类型,由一对等位基因控制。用纯种品系进行的杂交实验如下:
实验1:阔叶♀×窄叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为阔叶
实验2:窄叶♀×阔叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为窄叶
根据以上实验,下列分析正确的是( )
A.实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上
B.仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系
C.实验1、2子代中的雌性植株基因型相同
D.实验1子代雌雄个体杂交的后代会出现雌性窄叶植株
8.(多选)如图为人类伴性遗传病系谱图。下列叙述错误的是( )
A.Ⅰ2与Ⅱ4基因型相同的概率为1/2
B.Ⅱ4与Ⅱ6的基因型相同
C.Ⅱ6与Ⅱ7再生一个男孩,患病的概率为1/4
D.Ⅱ6与Ⅱ7所生的女孩皆为致病基因携带者
9.某昆虫灰体和黑体、红眼和白眼由两对等位基因控制(这两对基因均不位于Y染色体上)。为研究其遗传机制,研究人员进行了以下杂交实验。
(1)取多对红眼♀和白眼♂杂交,逐对统计子代表型,产生的子代出现两种情况,一种F1全是红眼,另一种F1中红眼♂∶红眼♀∶白眼♂∶白眼♀=1∶1∶1∶1,根据上述实验结果可知______________为显性性状。
(2)为了确定控制眼色基因是位于常染色体还是X染色体,可利用上述实验的子代为材料设计两个杂交方案:方案一:________________;方案二:____________________。(只需写出杂交亲本的表型)
(3)通过实验确定了控制眼色基因位于常染色体上;为确定控制体色基因的位置,取纯合的灰体红眼雌性和黑体白眼雄性杂交,F1全为灰体红眼。让F1随机交配,F2中灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=9∶3∶3∶1。根据上述实验结果能否确定体色基因位于常染色体还是X染色体上?若能,说明理由;若不能,请在此实验基础上,用简单的方法进行进一步确认。________(“能”或“不能”);理由或进一步确认的方法:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________。
1.某昆虫的性别决定方式为XY型,其翅形长翅和残翅、眼色红眼和紫眼为两对相对性状,各由一对等位基因控制,且基因不位于Y染色体。现用长翅紫眼和残翅红眼昆虫各1只杂交获得F1,F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等。不考虑突变、交叉互换和致死。下列关于该杂交实验的叙述,错误的是( )
A.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因可位于两对染色体
B.若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体
C.若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可位于一对染色体
D.若F1有两种表型为雌性,两种为雄性,则控制翅形和眼色的基因不可都位于常染色体
2.纯合亲本白眼长翅和红眼残翅果蝇进行杂交,结果如图。F2中每种表型都有雌、雄个体。根据杂交结果,下列推测错误的是( )
A.控制两对相对性状的基因都位于X染色体上
B.F1雌果蝇只有一种基因型
C.F2白眼残翅果蝇间交配,子代表型不变
D.上述杂交结果符合自由组合定律
答案
训练(六) 伴性遗传和人类遗传病
[考点突破]
知识点一 2.高于 高于
知识点二 常隐 伴X显性 伴性
[综合演练]
1.D 图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,A正确;染色体上的荧光小点表示基因,图中每条染色体上都有多个对称的两个点,即2个基因,故说明图示染色体已完成复制,B正确;图甲和图乙都能说明一条染色体上有多个基因,基因在染色体上呈线性排列,C正确;等位基因位于同源染色体上,而图乙中朱红眼基因和深红眼基因位于同一染色体上,属于非等位基因,D错误。
2.D 由题中遗传系谱图可知,F2性状分离比为3∶1,判断红眼相对于白眼是显性性状,且果蝇的眼色受一对等位基因控制,其遗传遵循基因的分离定律,A正确;摩尔根利用假说—演绎法研究果蝇的白眼和红眼的遗传,证明了基因位于染色体上,且遵循基因的遗传规律,并且证明控制果蝇眼色的基因位于性染色体上,B正确;F2红眼有雌性和雄性,白眼只有雄性,说明与性别相关联,相关基因在X染色体上,摩尔根认为控制白眼的基因只位于X染色体上,Y染色体上没有它的等位基因,C正确;已知果蝇的眼色受W/w控制,红眼相对于白眼是显性性状,且控制白眼的基因只位于X染色体上,根据F2性状分离比为3∶1,判断F1的基因型为XWXw、XWY,因此F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW和XWXw两种,D错误。
3.B 由于不清楚对应同源染色体上是相同基因还是等位基因,因此无法判断该果蝇是否为豁眼紫眼灰身,A错误;减数分裂过程中由于非同源染色体自由组合,导致非同源染色体上的非等位基因也自由组合,故在精子中可能同时包含图中四种基因,B正确;等位基因是同源染色体上控制相对性状的基因,W基因和i基因不在同源染色体上,不是等位基因,C错误;同一条染色体上的非等位基因不能自由组合,如W和n、i和Pr,D错误。
4.C 雄性芦花鸡与雌性芦花鸡杂交,后代雄性都是芦花鸡,雌性中芦花鸡∶非芦花鸡=1∶1,说明存在性别差异,属于伴性遗传,即决定鸡羽毛颜色的基因位于性染色体上,A正确;雄性芦花鸡与雌性芦花鸡杂交,后代出现非芦花,发生性状分离,说明芦花性状为显性性状,B正确;芦花雌雄鸡杂交后代中芦花鸡和非芦花鸡的比例为3∶1,且非芦花性状的只有雌鸡,说明控制芦花和非芦花的基因位于Z染色体上,且非芦花为隐性,则亲本的基因型可表示为ZBW、ZBZb,子代中芦花母鸡的基因型为ZBW,可见亲、子代芦花母鸡的基因型相同,C错误;亲代芦花鸡的基因型是ZBZb、ZBW,F1中芦花母鸡的基因型为ZBW、芦花公鸡的基因型为ZBZB、ZBZb,可见F1中的芦花鸡杂交可能出现非芦花的母鸡,D正确。
5.C 灰体果蝇杂交,子代雌雄个体中均出现灰体∶黑体=3∶1,说明灰体是显性性状,黑体是隐性性状,相关基因位于常染色体上;单眼果蝇杂交,子代雌果蝇中均出现单眼,雄果蝇中单眼∶复眼=1∶1,说明单眼是显性性状,复眼是隐性性状,且控制相关性状的基因仅位于X染色体上,A、B正确;假设控制灰身的基因为A、a,控制眼型的基因为B、b,根据A选项的详解可知,亲本的基因型为AaXBXb和AaXBY,子代灰身、单眼雄果蝇的基因型有AAXBY、AaXBY,共两种,C错误;亲代灰身、单眼雄果蝇(AaXBY)的1个精原细胞进行减数分裂时,如果同源染色体上的非姐妹染色单体之间发生染色体互换,则可产生AXB、AY、aXB、aY,4种基因型的精细胞,D正确。
6.C 女患者(XaXa)的父亲和儿子的基因型均是XaY,均患病,A正确;男患者的女儿一定含有Xa基因,一定携带该病致病基因,B正确;对于伴X染色体隐性遗传病而言,男性患者多于女性患者,C错误;女患者与正常男性婚配后代所生的女儿正常,D正确。
7.AC 实验2中子代雌雄个体表型比例不相等,子代雌株全为阔叶,雄株全为窄叶,说明该性状的遗传与性别相关联,控制该性状的基因位于X染色体上,A正确;由实验2:窄叶♀×阔叶♂→子代雌株全为阔叶,雄株全为窄叶,可知母本和雄性后代都是窄叶,父本和雌性后代都是宽叶,说明窄叶是由X染色体的隐性基因控制的,宽叶是由X染色体的显性基因控制的,所以根据仅实验2是可以判断两种叶型的显隐性关系的,符合一次杂交定显隐的实验要求,B错误;由题干可知,实验1、2的亲本均为纯合子,且每个实验中双亲具备的是相对性状,所以子代中雌性植株的基因型均为杂合子,C正确;假设控制性状的相关基因用字母A/a表示,实验1子代雌雄个体的基因型是XAXa、XAY,实验1子代雌雄个体杂交的后代雌性均为阔叶,D错误。
8.ACD 分析题图可知,Ⅱ6和Ⅱ7正常,Ⅲ7患病,说明为隐性遗传病,又因为是伴性遗传,故该病为伴X染色体隐性遗传病,1号的基因型为XaY,3号的基因型为XaXa,则2号的基因型为XAXa,4号的基因型也为XAXa,Ⅰ2与Ⅱ4个体基因型相同的概率为100%,A错误;由于Ⅰ1患病,Ⅱ3患病,则Ⅱ4的基因型为XAXa,Ⅱ6的基因型也为XAXa,Ⅱ4与Ⅱ6个体基因型相同,B正确;Ⅲ9患病,基因型是XaY,则Ⅱ6和Ⅱ7的基因型分别为XAXa和XAY,再生一个男孩,患病的概率为1/2,再生一个女孩的基因型为XAXA和XAXa,不一定是致病基因携带者,C、D错误。
9.解析 (1)分析题意,多对红眼♀和白眼♂杂交,产生的子代出现F1全是红眼,说明红眼是显性性状。
(2)确定基因是位于常染色体还是X染色体上,常采用杂合子自交或测交的方法,即红眼♂×红眼♀,或红眼♂×白眼♀。若基因位于常染色体上和基因位于X染色体的子代表型与比例不同,故根据后代表型和比例可以推断基因所处位置。
(3)根据题意分析,纯合的灰体红眼雌性和黑体白眼雄性杂交,F1全为灰体红眼果蝇,说明灰体为显性性状,黑体为隐性性状,但无论体色基因是位于常染色体还是X染色体,均会出现上述结果,故根据上述实验结果仍不能确定体色基因的位置;本杂交实验是为了确定控制体色基因的位置,因此只需重新统计子二代中黑体个体的性别即可。若黑体个体中既有雄性,又有雌性,则说明体色基因位于常染色体上;若黑体个体全为雄性,则说明体色基因位于X染色体上。
答案 (1)红眼 (2)红眼♂×红眼♀ 红眼♂×白眼♀ (3)不能 统计子二代中黑体个体的性别:若黑体个体全为雄性,则说明体色基因位于X染色体上;若黑体个体中既有雄性,又有雌性,则说明体色基因位于常染色体上
[提升演练]
1.C 假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1每种表型都有雌雄个体,则亲本的基因型为AaBb和aabb或AaXBXb和aaXbY都符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,A正确;若控制翅形和眼色的基因都位于X染色体,则子代的结果是F1有两种表型为雌性,两种为雄性,或只有两种表型,两种表型中每种表型都有雌雄个体。所以若F1每种表型都有雌雄个体,则控制翅形和眼色的基因不可都位于X染色体,B正确;假设用A/a、B/b表示控制这两对性状的基因,若F1有两种表型为雌性,则亲本的基因型为XaBXab和XAbY符合F1有长翅红眼、长翅紫眼、残翅红眼、残翅紫眼4种表型,且比例相等的条件,C错误;若控制翅形和眼色的基因都位于常染色体,性状与性别没有关联,则F1每种表型都应该有雌雄个体,D正确。
2.A 白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,产生的F1中白眼均为雄性,红眼均为雌性,说明性状表现与性别有关,则控制眼色的基因位于X染色体上,同时说明红眼对白眼为显性;另一对相对性状的果蝇杂交,无论雌雄均表现为长翅,说明长翅对残翅为显性,F2中无论雌雄均表现为长翅∶残翅=3∶1,说明控制果蝇翅形的基因位于常染色体上,A错误;若控制长翅和残翅的基因用A/a表示,控制眼色的基因用B/b表示,则亲本的基因型可表示为AAXbXb,aaXBY,二者杂交产生的F1中雌性个体的基因型为AaXBXb,B正确;亲本的基因型可表示为AAXbXb,aaXBY,F1个体的基因型为AaXBXb、AaXbY,则F2白眼残翅果蝇的基因型为aaXbXb、aaXbY,这些雌雄果蝇交配的结果依然为残翅白眼,即子代表型不变,C正确;根据上述杂交结果可知,控制眼色的基因位于X染色体上,控制翅型的基因位于常染色体上,可见,上述杂交结果符合自由组合定律,D正确。
学科网(北京)股份有限公司
$$