31.右图是果蝇细胞的染色体组成.以下说法正确的是 A.染色体1.2.4.5组成果蝇的一个染色体组 B.囊色体3.6之间的变换属于基因重组 C.控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上 D.果蝇单倍体基因组可由1.2.3.6.7的DNA分子 组成 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

右图是果蝇细胞的染色体(联会时)组成,以下说法正确的是                        (         )

A.染色体1,2,4,5组成果蝇的一个染色体组

B.囊色体3,6之间的变换属于基因重组

C.控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上

D.果蝇单倍体基因组可由1,2,3,6,7的DNA分子             组成

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右图是果蝇细胞的染色体(联会时)组成,以下说法正确的是                        (         )

A.染色体1,2,4,5组成果蝇的一个染色体组

B.囊色体3,6之间的变换属于基因重组

C.控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上

D.果蝇单倍体基因组可由1,2,3,6,7的DNA分子             组成

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30.(12分)Ⅰ. 某男子表现型正常,但其一条14号和一条21号染色体相互连接形成一条异常染色体,如图甲。减数分裂时异常染色体的联会如图乙,配对的三条染色体中,任意配对的两条染色体分离时,另一条染色体随机移向细胞任一极。回答下列问题:

(1)观察异常染色体应选择处于分裂____________期的细胞。

(2) 图甲所示的变异属于____________(填“基因突变”、“基因重组”或“染色体变异”)

(3)如不考虑其他染色体,理论上该男子产生的精子类型有____________种。

Ⅱ. 果蝇为XY型性别决定,下表为果蝇受精卵中性染色体组成及发育情况,请分析回答:

受精卵中性染色体组成

发育情况

XX、 XXY

雌性,可育

XY、XYY

雄性,可育

XXX、YO(没有X染色体)、YY

胚胎期致死

XO(没有Y染色体)

雄性,不育

(1)由上表可知,果蝇的性别取决于____________的数目。

(2)在正常的果蝇群体中有一种“嵌合体”果蝇,研究发现“嵌合体”果蝇左侧身体细胞性染色体组成为XX,右侧身体细胞性染色体组成为XO。该果蝇染色体的变异产生于____________(原始生殖、体)细胞的____________分裂过程中。

(3)用红眼雌果蝇(XRXR)与白眼雄果蝇(XrY)为亲本杂交,在F1群体中发现一只白眼雄果蝇(记作“M”)。M果蝇出现的原因有三种可能:第一种是环境改变引起表现型变化,但基因型未变;第二种是亲本果蝇发生基因突变;第三种是亲本雌果蝇在减数分裂时X染色体不分离。设计杂交实验确定M果蝇的出现是由哪一种原因引起的。
实验步骤:M果蝇与正常白眼雌果蝇杂交,分析子代的表现型。
结果预测:Ⅰ.若____________,则是环境改变;
          Ⅱ.若____________,则是基因突变;
               Ⅲ.若____________,则是减数分裂时X染色体不分离。

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2007年12月27日发表于《公共科学图书馆•生物学》上的一篇论文中指出,美国科学家最近在研究果蝇的基本问题——性别决定机制时,出乎意料地得到了新的结论:在果蝇中,性别由X染色体的条数决定,只有两个X染色体才能产生足够的雌性化学信号,从而令胚胎在某一特定而短暂的阶段朝雌性方向发展,而不像在人类中,Y染色体上有很强的决定男性的基因,即使在具有多余X染色体的个体中,只要存在Y染色体,内外性器官就都是男性型的。早在1916年摩尔根的合作者Bridges在实验中就发现白眼雌果蝇(XbXb)和红眼雄果蝇(XBY)杂交所产生的子一代中出现了一个不速之客白眼雌果蝇。大量的观察发现,每2000~3000个子代♀果蝇中就会出现1只白眼♀果蝇。同样,每2000~3000个子代♂果蝇中就会出现1只红眼♂果蝇。不考虑基因突变,且精子形成过程中,减数分裂过程正常。

(1)请写出这两种例外个体的基因型:雌性__________,雄性为__________。此种变异类型属于____________。

(2)假如上述雌性例外果蝇可育,它与正常红眼雄性果蝇交配,后代又出现了雌性白眼与雄性红眼的次级例外子代,试写出产生此例外子代的遗传图解(用棋盘法)。

(3)右图是果蝇细胞的染色体图解,其中棕色眼(有时也泛称作褐色眼)基因 (brown,bw+)既然是显性基因也是野生型基因,其等位基因bw是隐性基因,也是突变型基因。同理,朱砂眼基因(cinnbar,cn+)既然是显性基因也是野生型基因,其等位基因cn是隐性基因,也是突变型基因。这两对等位基因位于2号同源染色体上,图中的这两对等位基因基因型可记作cn+bw+/cn bw。雄性果蝇初级精母细胞在减数分裂过程中有一种特别现象,即不发生交叉互换。

 (a)此果蝇性别是________,其判别依据是__________。

(b)该果蝇的染色体组成是_________,基因型是__________。

(c)已知D决定暗红眼性状,d决定朱红眼性状,只研究眼色的遗传,配子中含D基因的占__________%,如果该果蝇与朱红眼果蝇交配后,其后代出现暗红眼雄性的概率为___________%。

(d)控制果蝇红眼和白眼的基因位于____________染色体上。

(e)如果X号染色体上也有朱砂眼基因,那么它是怎么形成的?__________。

(4)在黑腹果蝇中存在一种罕见现象,即减数分裂期间雄果蝇不产生联会复合体,因而在雄性黑腹果蝇中同源染色体间不进行____________。

 

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2007年12月27日发表于《公共科学图书馆?生物学》上的一篇论文中指出,美国科学家最近在研究果蝇的基本问题——性别决定机制时,出乎意料地得到了新的结论:在果蝇中,性别由X染色体的条数决定,只有两个X染色体才能产生足够的雌性化学信号,从而令胚胎在某一特定而短暂的阶段朝雌性方向发展,而不像在人类中,Y染色体上有很强的决定男性的基因,即使在具有多余X染色体的个体中,只要存在Y染色体,内外性器官就都是男性型的。早在1916年摩尔根的合作者Bridges在实验中就发现白眼雌果蝇(XbXb)和红眼雄果蝇(XBY)杂交所产生的子一代中出现了一个不速之客白眼雌果蝇。大量的观察发现,每2000~3000个子代♀果蝇中就会出现1只白眼♀果蝇。同样,每2000~3000个子代♂果蝇中就会出现1只红眼♂果蝇。不考虑基因突变,且精子形成过程中,减数分裂过程正常。
(1)请写出这两种例外个体的基因型:雌性__________,雄性为__________。此种变异类型属于____________。
(2)假如上述雌性例外果蝇可育,它与正常红眼雄性果蝇交配,后代又出现了雌性白眼与雄性红眼的次级例外子代,试写出产生此例外子代的遗传图解(用棋盘法)。
(3)右图是果蝇细胞的染色体图解,其中棕色眼(有时也泛称作褐色眼)基因 (brown,bw+)既然是显性基因也是野生型基因,其等位基因bw是隐性基因,也是突变型基因。同理,朱砂眼基因(cinnbar,cn+)既然是显性基因也是野生型基因,其等位基因cn是隐性基因,也是突变型基因。这两对等位基因位于2号同源染色体上,图中的这两对等位基因基因型可记作cn+bw+/cn bw。雄性果蝇初级精母细胞在减数分裂过程中有一种特别现象,即不发生交叉互换。

(a)此果蝇性别是________,其判别依据是__________。
(b)该果蝇的染色体组成是_________,基因型是__________。
(c)已知D决定暗红眼性状,d决定朱红眼性状,只研究眼色的遗传,配子中含D基因的占__________%,如果该果蝇与朱红眼果蝇交配后,其后代出现暗红眼雄性的概率为___________%。
(d)控制果蝇红眼和白眼的基因位于____________染色体上。
(e)如果X号染色体上也有朱砂眼基因,那么它是怎么形成的?__________。
(4)在黑腹果蝇中存在一种罕见现象,即减数分裂期间雄果蝇不产生联会复合体,因而在雄性黑腹果蝇中同源染色体间不进行____________。

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