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12341.(2024·广东联考)三黄鸡(2n=78,性别决定方式为ZW型)因黄羽、黄喙、黄脚得名,是我国著名的土鸡之一,其鸡爪有无螺纹、鸡毛颜色金黄色与黄中带褐色这两对相对性状分别由B/b、D/d这两对等位基因控制,现将金黄色有螺纹的三黄鸡公鸡和母鸡杂交,F1的表型及数量如下表。表型金黄色有螺纹金黄色无螺纹黄中带褐色有螺纹黄中带褐色无螺纹公鸡/只1520510母鸡/只757825261234下列有关叙述错误的是()A.对三黄鸡基因组进行测序,需测定40条染色体DNA的碱基序列B.控制鸡爪有无螺纹的基因位于Z染色体上,其遗传遵循分离定律C.F1中金黄色有螺纹公鸡的基因型有四种,其中杂合子占5/6D.F1的雌雄个体相互交配,后代可根据鸡爪有无螺纹来判断性别D1234解析三黄鸡(2n=78,性别决定方式为ZW型),对三黄鸡进行基因组测序,需测定40条染色体DNA的碱基序列,即38条常染色体、1条Z染色体和1条W染色体上的DNA碱基序列,A项正确;F1公鸡中全部有螺纹,母鸡中有螺纹和无螺纹的比例为1∶1,说明控制鸡爪有无螺纹这对相对性状的基因位于Z染色体上,亲本的基因型可表示为ZBZb、ZBW,即三黄鸡鸡爪有无螺纹的基因位于Z染色体上,其遗传符合分离定律,B项正确;F1无论雌雄均表现为金黄色和褐色比例为3∶1,说明相关基因位于常染色体上,亲本的基因型为Dd和Dd,结合B项可知,亲本的基因型为DdZBZb、DdZBW,则F1中金黄色有螺纹公鸡的基因型有2×2=4种,分别为1DDZBZB、1DDZBZb、2DdZBZB、2DdZBZb,可见杂合子占5/6,C项正确;F1的基因型为ZBZB、ZBZb、ZBW、ZbW,该群体自由交配,后代雌雄个体均有两种性状,无法从鸡爪性状判断性别,D项错误。12342.(多选)(2023·山东滨州模拟)果蝇的红眼和白眼由一对等位基因控制,白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,但偶尔出现极少数例外子代,如图所示。下列叙述正确的是()注:XO代表只有一条X染色体。A.Y染色体不是果蝇发育成雄性的必要条件B.子代红眼雌蝇∶白眼雄蝇=1∶1,红眼雄蝇∶白眼雌蝇=1∶1C.子代出现白眼雌蝇的原因是母本减数分裂Ⅰ异常D.亲、子代的表型可以作为基因位于染色体上的证据之一ABD1234解析根据子代性别的表型,不含Y染色体的果蝇(XO)表现为雄性,含Y染色体的果蝇既可能是雄性,又可能是雌性,因此,Y染色体不是果蝇发育成雄性的必要条件,A项正确;白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,正常子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,说明白眼为隐性性状,假设由基因b控制,则亲代白眼雌果蝇的基因型为XbXb,红眼雄果蝇的基因型为XBY,因此正常子代中红眼雌果蝇的基因型为XBXb,白眼雄果蝇的基因型为XbY,两者比例为1∶1,例外子代是由母本(XbXb)减数分裂Ⅰ或减数分裂Ⅱ异常产生的含有两条X染色体的卵细胞(XbXb)或不含X染色体的卵细胞与正常精子结合而成,因此例外子代中红眼雄果蝇(XBO)和白眼雌果蝇(XbXbY)的比例为1∶1,B项正确,C项错误;白眼雌蝇与红眼雄蝇杂交,正常子代中雌蝇为红眼,雄蝇为白眼,子代的性状与性别有关,说明基因位于性染色体上,因此亲、子代的表型可以作为基因位于染色体上的证据之一,D项正确。12343.(多选)某昆虫的红眼与朱红眼、有眼与无眼分别由基因A(a)、B(b)控制,其中有一对基因位于X染色体上。现有一只红眼雌性个体与一只朱红眼雄性个体交配,F1雌性个体全表现为红眼,雄性个体中有红眼和无眼。下列有关叙述正确的是()A.有眼对无眼为显性,红眼对朱红眼为显性B.亲本基因型分别为AAXBXb和aaXBYC.让F1所有红眼个体相互交配,子代出现无眼的概率是1/8D.让F1红眼雌性个体与无眼雄性个体交配,子代出现朱红眼的概率是1/16ABC1234解析红眼雌性个体与朱红眼雄性(双亲均为有眼)个体交配所得F1中,仅在雄性中出现了无眼个体,且有眼的个体均为红眼,说明有眼对无眼为显性,红眼对朱红眼为显性,且控制有无眼的基因位于X染色体上,A项正确;由于有眼对无眼为显性,红眼对朱红眼为显性,故亲本基因型分别为红眼雌性AAXBXb和朱红眼雄性aaXBY,B项正确;让F1红眼雌性个体(1/2AaXBXb、1/2AaXBXB)与F1红眼雄性个体(AaXBY)相互交配,子代出现无眼的概率是1/2×1/4=1/8,C项正确;让F1红眼雌性个体(1/2AaXBXb、1/2AaXBXB)与无眼雄性个体(AaXbY)交配,子代出现朱红眼的概率是1/4×(1/2×1/2+1/2)=3
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