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3. 基因和染色体的关系
一
一
多个基因
条染色体上有,基因在染色体上呈。线性排列
答案:
多个基因 ,线性排列 。
[例 1] (2024·江西,15,改编)
某种鸟类的羽毛颜色有黑色(存在黑色素)、黄色(仅有黄色素,没有黑色素)和白色(无色素)3 种。该性状由 2 对基因控制,分别是 Z 染色体上的 1 对等位基因 A/a(A 基因控制黑色素的合成)和常染色体上的 1 对等位基因 H/h(H 基因控制黄色素的合成)。对图中杂交子代的描述,正确的是(

A.黑羽、黄羽和白羽的比例是 1 : 1 : 1
B.黑羽雄鸟的基因型是$ HhZ^{A}Z^{a}$
C.黄羽雌鸟的基因型是$ HhZ^{a}Z^{a}$
D.白羽雌鸟的基因型是$ hhZ^{a}W$
某种鸟类的羽毛颜色有黑色(存在黑色素)、黄色(仅有黄色素,没有黑色素)和白色(无色素)3 种。该性状由 2 对基因控制,分别是 Z 染色体上的 1 对等位基因 A/a(A 基因控制黑色素的合成)和常染色体上的 1 对等位基因 H/h(H 基因控制黄色素的合成)。对图中杂交子代的描述,正确的是(
D
)A.黑羽、黄羽和白羽的比例是 1 : 1 : 1
B.黑羽雄鸟的基因型是$ HhZ^{A}Z^{a}$
C.黄羽雌鸟的基因型是$ HhZ^{a}Z^{a}$
D.白羽雌鸟的基因型是$ hhZ^{a}W$
答案:
[例1] D [分析题干信息,A基因控制黑色素的合成,存在黑色素时羽毛颜色为黑色,故黑羽雌鸟的基因型为__Z^AW,黑羽雄鸟的基因型为__Z^AZ;H基因控制黄色素的合成,仅有黄色素,没有黑色素时,羽毛颜色为黄色,故黄羽雌鸟的基因型为H_Z^AW,黄羽雄鸟的基因型为H_Z^AZ;无色素时,羽毛颜色为白色,故白羽雌鸟的基因型为hhZ^AW,白羽雄鸟的基因型为hhZ^AZ。两对基因分别分析,Hh×hh→Hh∶hh=1∶1,Z^AW×Z^AZ→Z^AZ∶Z^AW=1∶1,据此分析如下:
[例1] D [分析题干信息,A基因控制黑色素的合成,存在黑色素时羽毛颜色为黑色,故黑羽雌鸟的基因型为__Z^AW,黑羽雄鸟的基因型为__Z^AZ;H基因控制黄色素的合成,仅有黄色素,没有黑色素时,羽毛颜色为黄色,故黄羽雌鸟的基因型为H_Z^AW,黄羽雄鸟的基因型为H_Z^AZ;无色素时,羽毛颜色为白色,故白羽雌鸟的基因型为hhZ^AW,白羽雄鸟的基因型为hhZ^AZ。两对基因分别分析,Hh×hh→Hh∶hh=1∶1,Z^AW×Z^AZ→Z^AZ∶Z^AW=1∶1,据此分析如下:
[例 2] (2023·北京,4)
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
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
)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:
[例2] A [将两对相对性状分别进行分析,长翅(♀)×残翅(♂)→后代雌、雄均表现为长翅,说明长翅对残翅为显性;白眼(♀)×红眼(♂)→后代红眼(♀)、白眼(♂),后代雌、雄表型不同,说明控制眼色的基因(假设用B/b表示)位于X染色体上,F₁雌雄交配,F₂的分离比为3∶1∶3∶1,说明控制翅型的基因(假设用A/a表示)与控制眼色的基因的遗传符合基因的自由组合定律,控制翅型的基因位于常染色体上,A错误,D正确;由上述分析可知,亲本的基因型为AAX^bX^b、aaX^BY,F₁的基因型为AaX^bX^b、AaX^BY,B正确;F₂白眼残翅果蝇间交配(aaX^bY×aaX^bX^b),子代表型均为白眼残翅,C正确。
[例 3]
摩尔根利用果蝇进行遗传实验研究,证明了基因在染色体上。请回答下列相关问题:
(1)摩尔根在一群红眼果蝇中,发现了一只白眼雄果蝇,并让它与正常的红眼雌果蝇交配,结果
(2)摩尔根让 F₁ 中的红眼雌、雄果蝇相互交配,结果 F₂ 中,红眼果蝇与白眼果蝇的数量比为 3 : 1,这说明果蝇眼色的遗传符合定律。
(3)F₂ 红眼果蝇中有雌雄个体,而白眼果蝇全是雄性,可推测控制眼色的基因位于性染色体上。现有纯种的红眼雌、雄果蝇和白眼的雌、雄果蝇,请从中选择亲本,只做一次杂交实验,以确定果蝇的眼色基因与 X、Y 染色体的关系。
杂交实验:。
结果预期:
若子代中,说明在 X、Y 染色体上都存在控制果蝇眼色的基因。
若子代中,说明控制果蝇眼色的基因只在 X 染色体上。
摩尔根利用果蝇进行遗传实验研究,证明了基因在染色体上。请回答下列相关问题:
(1)摩尔根在一群红眼果蝇中,发现了一只白眼雄果蝇,并让它与正常的红眼雌果蝇交配,结果
红眼
F₁ 全是红眼果蝇,这表明是显性性状。(2)摩尔根让 F₁ 中的红眼雌、雄果蝇相互交配,结果 F₂ 中,红眼果蝇与白眼果蝇的数量比为 3 : 1,这说明果蝇眼色的遗传符合定律。
(基因)分离
(3)F₂ 红眼果蝇中有雌雄个体,而白眼果蝇全是雄性,可推测控制眼色的基因位于性染色体上。现有纯种的红眼雌、雄果蝇和白眼的雌、雄果蝇,请从中选择亲本,只做一次杂交实验,以确定果蝇的眼色基因与 X、Y 染色体的关系。
杂交实验:。
选择(纯种的)红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配
结果预期:
若子代中,说明在 X、Y 染色体上都存在控制果蝇眼色的基因。
若子代中,说明控制果蝇眼色的基因只在 X 染色体上。
(雌、雄果蝇)全为红眼 雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼
答案:
[例3] 答案:
(1)红眼
(2)(基因)分离
(3)选择(纯种的)红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配 (雌、雄果蝇)全为红眼 雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼
解析:
(3)选择纯种的白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配。若为X^WX^W×X^WY,则子代为X^WX^W和X^WY,子代全为红眼果蝇;若为X^WX^W×X^WY,则子代为X^WX^W和X^WY,子代雌果蝇都为红眼,雄果蝇都为白眼。
(1)红眼
(2)(基因)分离
(3)选择(纯种的)红眼雄果蝇与白眼雌果蝇交配 (雌、雄果蝇)全为红眼 雌果蝇全为红眼,雄果蝇全为白眼
解析:
(3)选择纯种的白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配。若为X^WX^W×X^WY,则子代为X^WX^W和X^WY,子代全为红眼果蝇;若为X^WX^W×X^WY,则子代为X^WX^W和X^WY,子代雌果蝇都为红眼,雄果蝇都为白眼。
[例 4] (不定项)
我国著名科学家覃重军及团队,把单倍体酿酒酵母细胞内 16 条染色体串联成一条染色体,在国际上首次人工“创建”了自然界中本不存在的简约生命——仅含单条染色体的酵母真核细胞。下列有关染色体说法正确的是(
A.串联染色体上的基因呈直线排列
B.摩尔根用假说—演绎法证明了基因在染色体上
C.串联染色体上的基因数目没有发生改变,因此生物没有发生变异
D.细胞内基因的数目要远远多于染色体数目
我国著名科学家覃重军及团队,把单倍体酿酒酵母细胞内 16 条染色体串联成一条染色体,在国际上首次人工“创建”了自然界中本不存在的简约生命——仅含单条染色体的酵母真核细胞。下列有关染色体说法正确的是(
BD
)A.串联染色体上的基因呈直线排列
B.摩尔根用假说—演绎法证明了基因在染色体上
C.串联染色体上的基因数目没有发生改变,因此生物没有发生变异
D.细胞内基因的数目要远远多于染色体数目
答案:
[例4] BD [一条染色体上有很多基因,基因在染色体上呈线性排列,而不是呈直线排列,A错误;摩尔根用假说—演绎法证明了基因在染色体上,B正确;串联染色体上的基因数目没有发生改变,但染色体数目发生改变,因此生物发生了变异,C错误。]
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