内容正文:
专题精准强化11遗传规律及
1.某种繁殖力极强的小鼠(2n=40),毛色由位
于常染色体上的三个复等位基因控制,显隐
性关系为Av>AY>a,Av、A¥、a基因分别
决定黄色、鼠色、非鼠色。不考虑突变和基
因重组。下列有关叙述错误的是
A.任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交都可
以验证基因分离定律
B.正常情况下,若两只小鼠的表型相同,基
因型也可能不同
C.若某对亲本杂交,子代同时出现三种毛
色,则子代的表型及比例为黄色:鼠
色:非鼠色=1:1:1
D.纯种鼠色和非鼠色小鼠杂交,若子代中
A?基因高度甲基化,则子代都是非鼠色
2.从性遗传是指由常染色体上基因控制的表
型受个体性别影响的现象。某种动物的毛
色有黄色和白色,分别由基因B、b控制,且
纯合白毛(雌性)×纯合白毛(雄性)→白毛
(雌性)、黄毛(雄性)。下列说法错误的是
(
A.亲本中雌性和雄性的基因型分别是
BB、bb
B.基因型为bb的雌、雄个体的表型没有
差异
C.只有基因型为BB、Bb的雄性个体表现为
黄色
D.子一代雌雄个体相互交配,后代表型比
为黄毛:白毛=3:2
3.大豆子叶颜色受一对等位基因控制,基因型
为AA的个体呈深绿色,基因型为Aa的个
体呈浅绿色,基因型为aa的个体呈黄色,黄
色个体在幼苗阶段死亡。下列说法错误
的是
)
A.浅绿色表型的出现是细胞中基因融合的
结果
B.浅绿色植株连续自交2代,成熟后代中深
绿色个体的概率为3/5
C.浅绿色植株自由交配2代,成熟后代中深
绿色个体的概率为1/2
D.浅绿色植株与深绿色植株杂交,其成熟
后代有深绿色和浅绿色,且比例为1:1
4.黄金胡子鱼属于异型鱼。胡子和大帆是胡
子鱼的两个品种,胡子的短鳍(E)对大帆的
长鳍(e)为显性,蓝眼(G)对红眼(g)为显
性,父本眼色基因所在一条染色体上具有一
致死基因,致死效应在配子产生后引起配子
1
☒错题序号:
应用
@错因分析:
死亡,研究人员进行如表所示杂交实验(不
考虑伴性遗传)。下列叙述错误的是(
F,相互交配得到
P
F
F2,F2表型及数量
蓝眼胡子902尾、
蓝眼胡子×
蓝眼胡子红眼胡子898尾、
红眼大帆
300尾
蓝眼大帆297尾、
红眼大帆301尾
A.E、e和G、g两对基因的遗传遵循自由组
合定律
B.致死基因位于G基因所在染色体上,导
致含G的雄配子死亡
C.F,做父本与eegg个体测交,子代有2种
基因型和2种表型
D.若让F2中红眼胡子个体随机交配,子代
红眼大帆占比为1/6
5.山羊的毛色有白色和灰色,角形有盘状角和
直角,其中一对相对性状受一对等位基因
D/d控制,另外一对相对性状受两对等位基
因A/a、B/b控制,相关基因不位于Y染色
体上。为研究其遗传机制进行如下实验,下
列叙述错误的是
(
杂交组合
亲本
F
♀灰毛盘状角:
⊙
纯合灰毛盘状角
×纯合白毛直角
7灰毛直角
=1:1
灰毛盘状角:灰
②
组合①的子代随
毛直角:白毛盘
机交配
状角:白毛直角
=9:9:7:7
组合②的子代盘
盘状角:直角=
③
状角的个体随机
2:1
交配
⑧
组合②的子代灰
毛个体随机交配
A.组合①亲本中灰毛盘状角的基因型为
AABBXDY
B.组合②F,中有8/9的个体测交后代既有
灰毛又有白毛
C.盘状角基因型纯合可能使雌性个体死亡
D.组合④F,中,灰毛个体中纯合子占1/4
3
6.某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受
三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控
制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表
现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型),
其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与
某长条形花粉粒植株杂交,F,花粉粒均为
椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭
圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误
的是
A.长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能
会出现椭圆形花粉粒植株
B.椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株
杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒
植株
C.椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条
形花粉粒植株的基因型有19种
D.亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc,
F,长条形花粉粒植株中纯合子占9/37
7.(不定项)某种雌雄同株的白菜,其花色和叶
球色分别受一对等位基因控制,两对性状独
立遗传。研究发现,黄花植株自由交配,子
代有黄花和橘花;黄叶球植株自交,子代会
出现黄叶球、橘叶球和白叶球;若植株花色
为橘色,则其叶球也一定为橘色。该白菜种
群不存在遗传致死现象,下列叙述正确的是
A.该白菜种群有9种基因型、6种表型
B.白叶球植株自交,子代可能出现橘叶球
C.橘叶球植株自交,子代橘叶球:黄叶球
可能为1:3
D.黄叶球植株自交,子代可能出现6:4:
3:3的分离比
8.(不定项)果蝇翅的形状有全翅和残翅,其中
全翅又分为长翅与小翅两种表型,已知全翅
与残翅由一对等位基因控制,长翅与小翅由
另一对等位基因控制。研究人员利用纯合
果蝇进行如下所示的杂交实验。下列说法
正确的是
:残翅(♀)
长翅(♀)508、长翅(了)
长翅(♀、
×小翅
246、小翅(7)239、残翅
)
(o7)
(♀)153、残翅(7)83
A.果蝇翅的形状受两对独立遗传的等位基
因控制
B.控制残翅的基因对长翅和小翅基因的表
现有遮盖作用
C.若要确定某小翅雌蝇是否为纯合子,可
用残翅雄蝇进行杂交
D.F2长翅果蝇自由交配,后代中长翅雄蝇
占1/3
19
9.番茄是雌雄同株的植物,其紫茎和绿茎(由
D、d控制)是一对相对性状,缺刻叶和马铃
薯叶(由H、h控制)是一对相对性状,两对
基因独立遗传。现利用三种不同基因型的
番茄进行两组杂交,实验结果如表所示。据
表分析回答下列问题。
实验编号
亲本表型
子代表型及比例
紫茎缺刻叶
紫茎缺刻叶:紫
实验一
①×绿茎缺
茎马铃薯叶
刻叶②
=3:1
紫茎缺刻叶:紫
紫茎缺刻叶
茎马铃薯叶:绿
实验二
③×绿茎缺
茎缺刻叶:绿茎
刻叶②
马铃薯叶=3:
1:3:1
(1)仅根据实验一的杂交的结果,能判断出
(填“0”或“1”或“2”)对相对性状的
显隐性关系,隐性性状是
根据实验一、二的结果可知,这两对等位基
因的遗传遵循
定律。
(2)亲本的紫茎缺刻叶①、紫茎缺刻叶③的
基因型依次是
(3)紫茎缺刻叶①与紫茎缺刻叶③杂交,后
代的表型及比例为
,后代的紫茎
缺刻叶中能稳定遗传的个体占
。
(4)若番茄的果实颜色由
基因A
一基因B
两对等位基因(A和a、B
黄色物质
→红色物质
和b)控制,且基因的表注:“→"表示促进
达与性状的关系如图所
→”表示抑制
示,为探究这两对等位基因是否位于同一对
同源染色体上,某学生设计了如下实验:
实验步骤:让基因型为AaBb的植株自交,观察
并统计子代植株上番茄果实的颜色和比例(不
考虑染色体互换)。实验预测及结论:
①若子代番茄果实颜色红色:黄色为
则A、a和B、b基因分别在两对同源染色
体上。
②若子代番茄果实颜色红色:黄色为
测A、a和B、b基因在一对同源染色体上,
且A和B在一条染色体上。
③若子代番茄果实颜色红色:黄色为
则A、a和B、b基因在一对同源染色体上,
且A和b在一条染色体。1生物学
3.C[据题图可知,●表示复制原点,则图1为双向复制,
图2为单向复制,若DNA聚合酶的移动速率恒定,则图
1的复制方式比图2的效率高,A错误;“O为稳定同位
素,不具有放射性,B错误:图示两种复制过程的子链延
伸方向都是5→3',⑥链上侧为5'端,C正确;图示复制
过程中碱基配对方式为A一T、T一A、C一G、G一C,而蛋
白质的翻译过程中碱基配对方式为A一U、U一A、C一G、
G一C,故该复制过程的碱基配对方式与蛋白质的翻译过
程不完全相同,D错误。]
4.D[RNA聚合酶沿着DNA模板链的3'→5'移动,合成
mRNA,A正确;密码子GGC的读取方向为:5…GGC…3,
该mRNA的模板链与mRNA互补,对应碱基序列为5'·
GCC…3',B正确;翻译时,核糖体在mRNA上的移动方
向为mRNA的5′~3',C正确;密码子GGC的反密码子
为CCG,反密码子在tRNA上的读取方向与密码子相
反,为3'5,D错误。]
5.B[题目中“依赖于DNA合成RNA的酶”是RNA聚
合酶,而非解旋酶。解旋酶用于DNA复制时解开双链,
而转录时RNA聚合酶兼具解开DNA双链的功能,A错
误:利福平抑制RNA聚合酶活性,导致转录受阻,
mRNA无法合成,进而使蛋白质合成(翻译)无法进行,
B正确;耐药性变异是随机发生的,抗生素仅起选择作用
(筛选已存在的耐药菌),不会提高变异概率,C错误;联
合使用的抗生素作用机制如果与利福平相似,可能会产
生重复作用,不一定能缩短肺结核的疗程,应该是联合
使用的抗生素作用机制不同,起到协同作用,才更有利
于缩短疗程,D错误。
6.DL硒代半胱氨酸的出现使运载氨基酸的tRNA种类
发生改变,tRNA的反密码子含有3'一ACU一5'碱基序
列,A错误;密码子位于mRNA上,正常情况下每个基因
转录出的mRNA均含有终止密码子,B错误;翻译的直
接模板为mRNA,多肽链中硒代半胱氨酸需要UGA序
列,该mRNA的终止密码可能是UGA,也可能是其他终
止密码子,则其直接模板中可能含有两个UGA序列,不
是一定含有两个UGA序列,C错误;反密码子与密码子
按碱基互补配对原则进行配对,与tRNA上结合的氨基
酸无关,D正确。」
7.BC[核小体是染色质的基本结构单位,酵母菌的细胞
核中含有核小体结构,A错误;组蛋白乙酰化可以将组
蛋白中的正电荷屏蔽掉,使组蛋白与带负电荷的DNA
缠绕的力量减弱,能使DNA就会“松开”,影响DNA的
复制,B正确;组蛋白乙酰化可以将组蛋白中的正电荷屏
蔽掉,促进基因的表达,DNA甲基化抑制转录,抑制表达,
C正确:组蛋白低乙酰化可促进DNA甲基化,不利于DNA
与RNA聚合酶结合,D错误。J
8.ABD[依据题千信息“培养短时间内三个区域均有少
量细菌生长增殖”,推断培养基中存在少量色氨酸,培养
细菌一般将pH调至中性或弱碱性,A正确;“继续培养
后发现I区域的两端和Ⅱ区域的一端的菌株继续生长
增殖”,说明培养基中3种突变菌株均能将积累的中间产
物分泌到细胞外,使其他突变体得以生存,B正确;“突变
林TrpB、TrpC、TrpE分别划线接种在图2培养基
的I、Ⅱ、Ⅲ区域,培养短时间内三个区域均有少量细菌
生长增殖”,“继续培养一段时间后发现I区域的两端和
Ⅱ区域的一端的细菌继续生长增殖”:分析得知:突变株
TrB,将分支酸转化为邻氨基苯甲酸受阻,但可将邻氨
基苯甲酸转化为吲哚,并进一步转化为色氨酸;突变株
TrpC对应Ⅱ区域,将邻氨基苯甲酸转化为吲哚受阻,
但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,也可以将吲哚转
化为色氨酸;突变株TrpE对应Ⅲ区域,将吲哚转化为
色氨酸受阻,但可以将分支酸转化为邻氨基苯甲酸,并
30
进一步转化为哚。I区域的TrpB划线上端与Ⅱ区
域临近,可利用Ⅱ区域TrpC合成的邻氨基苯甲酸进一
步合成吲哚及色氨酸生长增殖;I区域的TrpB划线下
端与Ⅲ区域临近,可利用Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一
步合成色氨酸生长增殖;Ⅱ区域的TrpC划线上端自身
不能合成吲哚,临近的I区域TrpB可利用Ⅱ区域合成
的邻氨基苯甲酸合成吲哚并进一步合成色氨酸,无多余
的吲哚反馈给Ⅱ区域上端,所以Ⅱ区域的TrC划线上
端不生长;Ⅱ区域的TrpC划线下端,可利用临近Ⅲ区
城TrpE合成的吲哚进一步合成色氨酸生长增殖;Ⅲ区
域TrpE由于不能将吲哚转化为色氨酸,所以Ⅲ区域两
端不生长增殖,所以Ⅱ区域的TrpC划线下端靠近Ⅲ区
域,可利用临近Ⅲ区域TrpE合成的吲哚进一步合成色
氨酸生长增殖,而不是靠近I区域的一端,C错误;根据
C项分析,TrpE菌株不再生长是由于缺乏催化吲哚合
成色氨酸的酶,导致不能合成吲哚,因此缺乏色氨酸,D
正确。门
9.(1)RNA聚合酶组蛋白去乙酰化酶抑制
(2)碱基互补配对转录后
(3)启动子抑癌基因基因突变/碱基的替换、增添或
缺失
(4)否降低DNA接受甲基的能力,又抑制DNA甲基
化转移酶活性
专题精准强化11遗传规律及应用
1.C[任选一杂合小鼠和非鼠色小鼠杂交,即AA'(或
Ava)Xaa或A'a×aa,属于测交实验,都可以验证基因
的分离定律,A正确;显隐性关系为A>A'>a,黄色小
鼠基因型为AAv、AvAY、AVa,鼠色小鼠基因型为
A'A'、A'a,由此可知若两只小鼠的表型相同,基因型也
可能不同,B正确:若子代有三种毛色,说明子代中有阳
的类型,双亲均含有基因,且应含有黄色和鼠色,即含
有A'、A¥基因,说明亲本基因型是Ava和A'a,故子代
的表型及比例为黄色(A'A、Aa):鼠色(Aa):非鼠色
(aa)=2:1:1,C错误:纯种鼠色小鼠和非鼠色小鼠杂
交,若子代中A基因高度甲基化,则A'基因不能正常
表达,子代都表现为非鼠色,D正确。]
2.D[某种动物的毛色有黄色和白色,分别由基因B、b控
制,纯合白毛(雌性BB)×纯合白毛(雄性bb)~白毛(雌
性Bb)、黄毛(雄性Bb),亲本中雌性和雄性的基因型分
别是BB、bb,A正确;基因型为bb的雌、雄个体的表型没
有差异,均为白色,B正确;只有基因型为BB、Bb的雄性
个体表现为黄色,其他均为白色,C正确;子一代雌雄个
体(Bb)相互交配,后代表型比为黄毛(BB、Bb的雄性):
白毛(BB、Bb的雌性、bb的雌雄性)=3:5,D错误。]
3.A[浅绿色表型的出现不是细胞中基因融合的结果,而
是A对a表现为不完全显性,A错误;浅绿色植株Aa连
续自交1代,子一代中Aa=2/4,AA=1/4,aa=1/4,因
为aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa=2/3,
AA=1/3,子一代自交,子二代中的Aa=2/6,AA=3/6,
aa=1/6,aa幼苗阶段死亡,因此子一代中成熟个体Aa=
2/5,AA=3/5,B正确;浅绿色植株Aa自由交配,子一代
的成熟个体AA:Aa=1:2,则A的基因频率=1/3十1/2
×2/3=2/3,a的基因频率则为1/3,自由交配后,子二代
成熟后代中AA的概率=2/3×2/3=4/9,Aa的概率=
2×1/3×2/3=4/9,aa的概率=1/3×1/3=1/9,幼苗阶
段死亡,故成熟后代中深绿色个体的概率为1/2,C正确;
浅绿色植株Aa与深绿色植株AA杂交,其成熟后代有
深绿色AA和浅绿色Aa,且比例为1:1,D正确。]
4.D[F,到F。发生性状的自由组合,E、e和G、g两对基
因的遗传遵循自由组合定律,A正确:若致死基因存在
于g基因所在染色体上,则F2的性状分离比应为:蓝眼
胡子:蓝眼大帆=3:1,若致死基因存在于G基因所在
染色体,则F,的性状分离比为:蓝眼胡子:红眼胡子:
蓝眼大帆:红眼大帆=3:3:1:1,即符合表中比例,
B正确;F,做父本(EeGg)与eegg个体测交,子代有2种
基因型Eegg、eegg和2种表型红眼胡子、红眼大帆,C正
确;若让F:中红眼胡子个体随机交配,即(2/3Eegg,
1/3EEgg)群体随机交配,用配子法,雌雄配子均为
(2/3Eg,1/3eg),故子代红眼大帆占比为1/3×1/3=1/9,
D错误。]
5.B[观察组合②,子代中灰毛:白毛=9:7,这是基因
自由组合定律中9:3:3:1的变式,由此可推知毛色这
对相对性状受两对等位基因控制,且AB_表现为灰毛,
Abb、aaB,aabb表现为白毛,在这个过程中不存在致死
情况,所以组合①亲本中灰毛个体基因型为AABB。再
看盘状角和直角这对相对性状,由组合③可知盘状角对
直角为显性,结合组合①,盘状角基因型为XY,直角基
因型为XX,那么组合①亲本灰毛盘状角的基因型为
AABBXY,A正确:组合②灰毛子代中有1/9的个体基
因型为AABB,AABB与aabb测交,后代基因型都为
AaBb,表型都是灰毛,其余8/9的个体测交后代既有灰
毛又有白毛,所以F,中有1/2的个体测交后代既有灰毛
又有白毛,B错误;从组合③能看到基因型为X”XP的个
体死亡,这表明盘状角基因型纯合可能致使雌性个体死
亡,C正确;组合②子代灰毛个体基因型及比例为AABB
:AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4。计算配子概率:
AB=日+号×X2+号X4=号
992
aB=号×+×-号
1
×1_2
ab=×=号
1
4
然后用携盒格求得:灰毛个体占灰毛纯合子AABB
占票,故灰毛个体中纯合子(AABB)占1/4,D正境.]
6.D[F,的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:
37,该比例为(3:1)(3:1)(3:1)的变形,进而可知控制
F,椭圆形花粉粒植株的三对基因均杂合,即为AaBbCc,
结合亲本性状与F,性状的比例可知,正圆形花粉粒植
株基因型为AABBCC,控制椭圆形花粉粒植株的三种基
因全部为显性基因,但是三对基因不能同时纯合,即长
条形花粉粒植林基因型为至少有一对基因隐性纯合。
因此长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆
形花粉粒植株,如aaBBCC X AAbbcc,后代基因型为
AaBbCc,是椭圆形花粉粒植株,A正确;由于长条形花粉
粒植株至少有一对基因隐性纯合,如aaBBCC,而正圆形
花粉粒植株的基因型为AABBCC,所以椭圆形花粉粒植
株和长条形花粉粒植株杂交,后代不会出现正圆形花粉
粒植株,B正确;控制椭圆形花粉粒的三对基因全部为显
性,但是三对基因不能同时纯合,故其基因型种类为2×
2×2一1=7种,即椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,
而长条形花粉粒植株至少有一对基因隐性纯合,F。的基
因型一共3×3×3=27种,故长条形花粉粒植株的基因
型有27一7一1=19种,C正确:亲本正圆形花粉粒植株
的基因型为AABBCC,F:椭圆形花粉粒植株的基因型
为AaBbCc,所以亲本长条形花粉粒植株的基因型为
aabbcc;F,长条形花粉粒植株中纯合子的基因型为
AABBcc、AAbbCC、aaBBCC、AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、
aabbcc,故F,长条形花粉粒植株中纯合子所占的比例为
7/37,D错误。]
30
练习册参考答案
7.BD[根据思路分析,花色受一对等位基因控制,有2种
表型,叶色受另一对等位基因控制且存在不完全显性,
有3种表型。由题意可知,若植株花色为橘色,则其叶球
也一定为橘色,因此该白莱种群的表型有4种,分别是橘
花橘叶球、黄花黄叶球、黄花橘叶球和黄花白叶球,A错
误;植株花色为橘色,则其叶球也一定为橘色,即橘花橘
叶球基因型为aa_-,若黄花白叶球植株为AaBB(或
Aabb),其自交子代可能出现橘叶球(aa_),B正确;橘叶
球(ABB或Abb)植株自交,后代全为橘叶球,不会出
现黄叶球,C错误:黄叶球(ABb)植株自交,若其基因型
为AABb,其自交子代的基因型及比例为AABB:AABb
:AAbb=1:2:1,表型及比例为黄叶球:橘叶球:白
叶球=2:1:1;若其基因型为AaBb,其自交,由于植株
花色为橘色时,其叶球也一定为橘色,故aa-个体表现
为橘花橘叶球,ABb表现为黄花黄叶球,ABB和Abb
表现为黄花橘叶球和黄花白叶球,则子代表型及比例为
6:4:3:3,D正确。
8.ABC[F,的雌性中全翅(长翅):残翅=3:1,雄性中
全翅(长翅、小翅):残翅=6:1(应该是6:2,有一份致
死),因此全翅与残翅的基因位于常染色体上,假设用A、
a表示,且全翅为显性,F,雌性中只有长翅,雄性中长翅
:小翅=1:1,说明长翅与小翅的基因位于X染色体
上,假设用B、b表示,且长翅为显性,因此控制翅形的两
对基因位于两对染色体上,独立遗传,且aaXY致死,
A正确;只要a在,无论是B还是b,都表现为残翅,因此
控制残翅的基因a对长翅(B)和小翅(b)基因的表现有
遮盖作用,B正确;小翅雌蝇的基因型为AAXX或
AaXX,可用aaXY(残翅雄蝇)与其杂交,若是
AAXX,杂交后代为AaXX(长翅雌性)、AaXY(小翅
雄性);若是AaXX,杂交后代为AaXX(长翅雌性)、
aaXX(残翅雌性)、AaXY(小翅雄性)、aaXY(致死),
C正确;亲本为残翅雌性(aaXX)、小翅雄性(AAXY),
F,为AaXX(长翅雌性)、AaXY(长翅雄性),F,长翅
雌果蝇为AXX,长翅雄果蝇为AX出Y,长翅果蝇自
由交配,一对一对地看,前一对1/3AA、2/3Aa随机交
配,产生的配子为2/3A、1/3a,后代为8/9A_、1/9aa;另一
对1/2XBXB、1/2XX与XBY杂交,后代XY占3/4×
1/2=3/8,XY占1/4×1/2=1/8,aaXY(致死)占1/9×
1/8=1/72,长翅雄果蝇为AXY占8/9×3/8÷(1
1/72)=24/71,D错误。]
9.(1)2绿茎和马铃薯叶自由组合
(2)DDHh、DdHh
(3)紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶=3:11/6
(4)3:130:41:3
专题精准强化12伴性遗传和人类遗传病
1.D[亲本均为卷翅,子代出现直翅(aa),说明卷翅为显
性性状。子代雌雄都是卷翅:直翅=2:1,说明控制翅
型的基因在常染色体上,且符合显性纯合(AA)致死的
比例,A正确:亲本为白眼雌X红眼雄,子一代为红眼
雌、白眼雄,眼色的遗传与性别关联,为伴X遗传,亲本
基因型为XX×XY,两对基因综合分析,亲代果蝇的
基因型分别是AaXX、AaXY,F1卷翅红眼雌果蝇基
因型为AaXX,B、C正确;F1卷翅个体基因型均为Aa,
自由交配后子代基因型为AA(25%致死)、Aa(50%)、aa
(25%),存活个体中卷翅(Aa)占50%/(50%十25%)=
2/3,D错误。]
2.C[据题意分析可知,亲本白眼雌蝇基因型为XRX
(XRX中含R的染色体片段缺失)或XX(XX中一条
染色体上含r的片段缺失),都会产生题中的实验结果,
A正确;F中白眼雌蝇的基因型为XX或XX,雄蝇
中XY的个体由于缺失纯合死亡,因此基因型均为