专题提升卷二 遗传规律与伴性遗传(含答案)高中生物学 人教版(2019) 必修2 专题检测卷

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专题提升卷二 遗传规律与伴性遗传(含答案)高中生物学 人教版(2019) 必修2 专题检测卷

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专题提升卷二 遗传规律与伴性遗传
一、 选择题
1.孟德尔和摩尔根分别用豌豆和果蝇进行遗传实验,从而发现了遗传规律和基因与染色体的位置关系。关于两个实验的叙述,错误的是(  )
A.所选材料均有易于区分的性状 B.所选亲本均为纯合子
C.正反交结果均相同 D.两种生物的子代数量均足够多
2.玉米籽粒的有色和无色、饱满和皱缩为两对相对性状,每对相对性状由一对等位基因控制。用籽粒为有色饱满的玉米和籽粒为无色皱缩的玉米杂交,F1全部表现为有色饱满,F1自交后,F2的性状表现及比例为:有色饱满73%,有色皱缩2%,无色饱满2%,无色皱缩23%。对上述现象的解释,合理的是(  )
A.两对等位基因位于非同源染色体上,遵循基因自由组合定律
B.两对等位基因位于非同源染色体上,不遵循基因自由组合定律
C.两对等位基因位于一对同源染色体上,遵循基因自由组合定律
D.两对等位基因位于一对同源染色体上,不遵循基因自由组合定律
3.某种植物果皮有毛和无毛、果肉黄色和白色为两对相对性状,各由一对等位基因控制(前者用D、d表示,后者用F、f表示),且独立遗传。利用该种植物三种不同基因型的个体(有毛白肉A、无毛黄肉B、无毛黄肉C)进行杂交,实验结果如下。结合上述实验结果,下列分析正确的是(  )
实验1 实验2 实验3
A.果肉黄色和白色这对相对性状中的显性性状为白肉
B.个体A、B、C的基因型分别为DDff、ddFF、ddFf
C.实验2中得到的子代无毛黄肉的基因型只有一种
D.若实验3中的子代自交,理论上下一代有毛黄肉中的杂合子占8/9
4.图为甲、乙两种单基因遗传病的遗传家系图,甲病由等位基因A/a控制,乙病由等位基因B/b控制,其中一种病为伴性遗传,Ⅱ5不携带致病基因。甲病在人群中的发病率为1/225。不考虑基因突变和染色体变异。下列叙述不正确的是(  )
A.人群中,甲病患者男性与女性无差异,乙病患者女性多于男性
B.Ⅱ4的体细胞中基因A最多时不可能为4个
C.Ⅲ6带有来自Ⅰ2的甲病致病基因的概率为1/6
D.若Ⅲ1与正常男性婚配,理论上生育一个只患甲病女孩的概率为1/256
5.有些人的性染色体组成为XY,其外貌与正常女性一样,但无生育能力,原因是其X染色体上有致病基因a,而Y染色体没有相应的等位基因,某女性化患者的家系图谱如图所示。下列叙述正确的是(  )
A.女性携带者子代最多有5种基因型
B.人群中可能出现XaXa的个体
C.世代Ⅱ中有60%的个体具有生育能力
D.Ⅱ4是携带者的概率是1/2
6.牙本质发育不全Ⅱ型是一种单基因遗传病,某该病家系的系谱图如下图所示,其中Ⅱ6为杂合子。下列叙述正确的是(  )
A.该病为伴X染色体显性遗传病
B.仅考虑该病,图中的患者均为杂合子
C.Ⅱ6与正常男性的后代均不患病
D.Ⅱ1与Ⅱ2生一个正常儿子的概率为1/2
7.果蝇的裂翅由一对等位基因(B/b)控制。研究人员对果蝇裂翅的遗传机制进行研究,实验结果如下表。下列根据杂交实验提出的假说,不合理的是(  )
杂交实验 结果
裂翅雌雄果蝇相互杂交多代 后代均为裂翅
任选裂翅果蝇与野生型杂交 裂翅∶野生型=1∶1
A.裂翅果蝇应该都为杂合子
B.存在bb 纯合子致死现象
C.裂翅果蝇b基因所在染色体存在隐性纯合致死基因
D.存在B 基因纯合致死现象
8.在一个自然种群的小鼠中,体色有黄色(Y)和灰色(y),尾巴有短尾(D)和长尾(d),两对相对性状的遗传符合自由组合定律。任取一对黄色短尾个体经多次交配,F1的表型及比例为黄色短尾∶黄色长尾∶灰色短尾∶灰色长尾=4∶2∶2∶1。实验中发现有些基因型有致死现象(胚胎致死)。以下说法错误的是(  )
A.黄色短尾亲本能产生4种正常配子
B.F1中致死个体的基因型共有4种
C.表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有1种
D.若让F1中的灰色短尾雌雄鼠自由交配,则F2中灰色短尾鼠占2/3
二、 非选择题
9.果蝇的体色有灰色和黑色,受常染色体上的一对等位基因B/b控制,实验小组让若干只灰体雌果蝇和若干只黑体雄果蝇杂交,F1的表型及比例为灰体∶黑体=2∶1。回答下列问题:
(1) 果蝇作为遗传学常用的实验材料的优点主要体现在___________________________ ___________________________________________________________(至少写2个方面)。
(2) 根据F1的表型及比例可知,灰体和黑体这对相对性状中________为显性性状,亲本的显性性状群体中杂合子所占的比例为________,F1灰体果蝇的基因型为________。
(3) 请以F1的果蝇为材料,设计实验进一步验证灰体和黑体的显隐性关系,要求写出杂交的实验方案并预期相应的实验结果:_____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________。
(4) 让F1的灰体和黑体雌雄果蝇随机交配一代,子代的表型及其比例为_________。
10.袁隆平研究杂交水稻,对粮食生产具有突出贡献。回答下列问题:
(1) 用性状优良的水稻纯合体(甲)给某雄性不育水稻植株授粉,杂交子一代均表现雄性不育;杂交子一代与甲回交(回交是杂交后代与两个亲本之一再次交配),子代均表现雄性不育;连续回交获得性状优良的雄性不育品系(乙)。由此推测控制雄性不育的基因(A)位于________________(填“细胞质”或“细胞核”)。
(2) 将另一性状优良的水稻纯合体(丙)与乙杂交,F1均表现雄性可育,且长势与产量优势明显,F1即为优良的杂交水稻。丙的细胞核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达。F1自交子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为________________。
(3) 以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1自交得F2,则F2中与育性有关的表型有________种。反交结果与正交结果不同,反交的F2中与育性有关的基因型有________种。
11.已知某昆虫(XY型性别决定)的长翅与短翅、灰色翅与白色翅、正常翅与裂翅性状分别由基因A(a)、B(b)、D(d)控制。其中长翅对短翅为显性,为研究它们的遗传方式,某同学做了如下实验。回答下列问题:
实验一:选取一只灰色裂翅雌昆虫和一只灰色裂翅雄昆虫交配,F1雌雄昆虫均出现灰色裂翅∶灰色正常翅∶白色裂翅∶白色正常翅=6∶3∶2∶1。
实验二:选取一只雌性长翅昆虫与一只雄性短翅昆虫杂交,F1中雌雄个体均表现为长翅∶短翅=1∶1。
(1) 昆虫的短翅与裂翅________(填“是”或“不是”)相对性状。灰色翅对白色翅是________性状,判断依据是_________________________________________________。
(2) 实验一中雄性亲本昆虫的一个精原细胞减数分裂产生的精子的基因型是________________。若让F1中的灰色裂翅雌雄个体相互交配,则其子代中白色裂翅占________。
(3) 依据实验二无法确定长翅与短翅的遗传方式。要判断该对性状的遗传方式,可取F1中的________性状雌雄个体相互交配。
①若________________________________________,则A(a)基因位于X染色体上。
②若________________________________________,则A(a)基因位于常染色体上。
12.家蚕是二倍体生物(2n=56),雌、雄个体性染色体组成分别是ZW、ZZ。某研究所在野生家蚕资源调查中发现了一些隐性纯合突变体。这些突变体的表型、基因及基因所在染色体见表。回答下列问题:
突变体表型 基因 基因所在染色体
第二隐性灰卵 a 12号
第二多星纹 b 12号
抗浓核病 d 15号
幼蚕巧克力色 e Z
(1) 雌家蚕处于减数分裂Ⅱ后期的细胞含有________条W染色体。
(2) 幼蚕不抗浓核病(D)对抗浓核病(d)为显性,黑色(E)对巧克力色(e)为显性。为鉴定一只不抗浓核病黑色雄性幼蚕的基因型,某同学将其饲养至成虫后,与若干只抗浓核病巧克力色的雌蚕成虫交配,产生的F1幼蚕全部为黑色,且不抗浓核病与抗浓核病个体的比例为1∶1,则该雄性幼蚕的基因型是________。
(3) 家蚕的成虫称为家蚕蛾,已知家蚕蛾有鳞毛和无鳞毛这对相对性状受一对等位基因控制,但显隐性未知。现有纯合的有鳞毛和无鳞毛的家蚕蛾雌、雄个体若干只,请设计实验探究控制有鳞毛和无鳞毛的基因是位于常染色体上还是Z染色体上(不考虑Z、W同源区段)。要求写出实验设计思路、预期结果及结论。
实验设计思路:___________________________________________________________,
观察并统计F1个体的表型。
预期结果和结论:
①若____________________________,则说明控制有无鳞毛的相关基因位于常染色体上;
②若_____________________,则说明控制有无鳞毛的相关基因位于Z染色体上。
13.已知鸡芦花羽和非芦花羽为一对相对性状,受一对等位基因(B/b)控制,某研究小组让一只芦花羽雌鸡与一只芦花羽雄鸡杂交,得到的子一代中表型及其分离比为芦花羽鸡∶非芦花羽鸡=3∶1。回答下列问题:
(1) 相对性状是指___________________________________________________。
(2) 依据上述实验结果,可以确定________为显性性状。仅根据上述实验结果,________(填“能”或“不能”)确定该等位基因是位于常染色体上,还是Z染色体上。
(3) 若控制该性状的基因位于Z染色体上,则双亲的基因型为____________________,子一代随机杂交,预期子二代中非芦花羽雌鸡所占比例为________。
(4) 雏鸡通常难以直接区分雌雄,芦花羽鸡的雏鸡具有明显的羽色特征。请设计杂交实验以通过羽毛的特征把雌性和雄性区分开,从而做到多养母鸡,多得鸡蛋:_____________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。(要求:写出实验思路、预期实验结果)
(5) 某种蝴蝶紫翅(B)对黄翅(b)为显性,绿眼(R)对白眼(r)为显性,两对基因独立遗传。现有紫翅白眼与黄翅绿眼的亲代个体杂交,F1均为紫翅绿眼,F1雌雄个体相互交配,得到F2共1 335只,其中紫翅1 022只,黄翅313只,绿眼1 033只,白眼302只。请回答问题:
①由此判断亲代基因型为________________,F2中紫翅白眼个体所占比例为________。
②F2中重组类型(表型)是_______________________________________________。
14.太阳鹦鹉(性染色体为ZW型)的眼色由A/a、B/b两对等位基因控制,已知A/a基因位于常染色体。太阳鹦鹉自然群体中眼色普遍为棕色,现于饲养群体中获得了甲和乙两个红眼纯系。为了确定眼色变异的遗传方式,某课题组选取甲和乙品系的太阳鹦鹉做正反交实验,再让正反交的F1雌雄个体间相互交配,F2的表型及比值如下表。请回答下列问题:
表型 棕眼雄 红眼雄 棕眼雌 红眼雌
正交 6/16 2/16 3/16 5/16
反交 3/16 5/16 3/16 5/16
(1) 据表分析,B/b基因位于________染色体上,判断依据为________________________ ________________________________________________________________________________________________________________。
(2) 正交实验中,F2的表型及比例为棕眼∶红眼=________,F1中雄性的基因型为________。
(3) 现对正交实验F1中的雌性进行测交,请写出相应的遗传图解。
专题提升卷二 遗传规律与伴性遗传
题号 1 2 3 4 5 6 7 8
答案 C D D B C B B B
1.C 解析:孟德尔正反交实验结果相同;控制果蝇眼色的基因仅位于X染色体上,摩尔根正反交实验结果不同,C错误。
2.D 解析:F1自交后,F2性状表现为每一对相对性状的显性和隐性的比例都符合3∶1,说明每一对性状的遗传符合分离定律。若两对等位基因位于两对同源染色体上,则遗传符合自由组合定律,F1自交后代分离比应符合9∶3∶3∶1,但是本实验结果不符合,说明控制玉米籽粒有色与无色、饱满与皱缩的两对相对性状的基因位于同一对同源染色体的不同位置上,不遵循基因的自由组合定律。
3.D 解析:实验1中有毛与无毛杂交,后代都有毛,因此有毛对无毛是显性性状,且亲本有毛基因型是DD、无毛基因型是dd;实验3中白肉与黄肉杂交,后代都是黄肉,因此黄肉对白肉是显性性状,且亲本白肉的基因型是ff,黄肉的基因型是FF,A错误。植株A的基因型是DDff,植株C的基因型是ddFF,B与A、C植株的基因型不同,且表现为无毛黄肉,基因型是ddFf,B错误。植株B、C杂交子代无毛黄肉的基因型有ddFF、ddFf 2种,C错误。植株A、C杂交子一代的基因型为DdFf,理论上自交下一代有毛黄肉(D_F_)中的杂合子占1-(1/3)×(1/3)=8/9,D正确。
4.B 解析:分析甲病,Ⅰ1和Ⅰ2不患甲病,但生出了患甲病的女儿,则甲病为常染色体隐性遗传,再根据题中“其中一种病为伴性遗传病”以及根据Ⅱ4患乙病,且Ⅱ5不携带致病基因,但所生的儿子有正常,则乙病为伴X染色体显性遗传。人群中甲病(为常染色体隐性遗传病)患者男性与女性无差异,乙病(为伴X染色体显性遗传病)患者女性多于男性,A正确。Ⅱ4患乙病,不患甲病,但Ⅰ1、Ⅰ2为甲病基因携带者,Ⅱ4基因型为AaXBXb或AAXBXb,若为AAXBXb,则复制后,其细胞中基因A最多可为4个,B错误。对于甲病而言,Ⅱ4的基因型是1/3AA或2/3Aa,其产生a配子的概率为1/3,Ⅱ4的a基因来自Ⅰ2的概率是1/2,则Ⅲ6带有来自Ⅰ2的甲病致病基因的概率为1/6,C正确。Ⅲ1的基因型是1/2AaXBXB或1/2AaXBXb,正常男性的基因型是A_XbY,只考虑乙病,生育正常女孩的概率为(1/4)×(1/2)=1/8;只考虑甲病,甲病在人群中的发病率为1/225,即aa=1/225,则a=1/15,正常人群中AA∶Aa=14∶2=7∶1,Aa的概率为1/8,则只患甲病女孩的概率为(1/8)×(1/4)×(1/8)=1/256,D正确。
5.C 解析:Ⅰ1是女性携带者,基因型为XAXa,Ⅰ2的基因型是XAY,二者婚配所生的子代中,Ⅱ1、Ⅱ3的基因型均是XaY(外貌为女性),Ⅱ2的基因型是XAXa,Ⅱ4的基因型是XAXA,Ⅱ5的基因型是XAY。由于XaY(外貌为女性)无生育能力,则女性携带者XAXa只能与XAY婚配,后代的基因型有XAXA、XAXa、XAY、XaY,无法生下XaXa的个体,A、B、D错误。世代Ⅱ中,Ⅱ1和Ⅱ3没有生育能力,其余个体都有生育能力,因此世代Ⅱ中具有生育能力的个体占60%,C正确。
6.B
7.B 解析:野生型一般为纯合子,根据题干中两种杂交实验可知,裂翅果蝇可能都为杂合子,且裂翅可能为显性性状,A合理;由以上分析可知,裂翅果蝇都为杂合子,因此存在B 基因纯合致死现象,D合理;若存在bb纯合子致死现象,则应不存在基因型为bb的野生型,B不合理;根据裂翅可能都为杂合子的假设,裂翅果蝇杂交后代都为裂翅,说明基因型为bb的个体死亡,bb个体死亡应该是因为裂翅基因(B/b)所在同源染色体存在隐性纯合致死基因,假设该隐性纯合致死基因为n(正常基因为N),则裂翅雌雄果蝇相互杂交,即BNbn×BNbn→1BNBN(致死)∶2BNbn(裂翅)∶1bnbn(致死),裂翅与野生型杂交,即BNbn×bNbN→1BNbN(裂翅)∶1bNbn(野生型),该结果与题干杂交实验结果一致,C合理。
8.B 解析:分析F1的表型及比例可知,黄色∶灰色=2∶1,短尾∶长尾=2∶1,说明黄色纯合致死,短尾纯合致死,由此可确定,只要有一对显性基因纯合就会导致胚胎致死,即YY或DD都导致胚胎致死,因此亲本黄色短尾个体的基因型为YyDd,它能产生YD、Yd、yD、yd 4种正常配子,A正确;已知YY或DD都导致胚胎致死,所以基因型为YyDd的个体相互交配产生的F1中致死个体的基因型有YYDD、YYDd、YyDD、YYdd、yyDD 5种,B错误;因为YY或DD都导致胚胎致死,所以表型为黄色短尾的小鼠的基因型只有YyDd 1种,C正确;F1中灰色短尾鼠的基因型为yyDd(yyDD胚胎致死),它们自由交配,后代基因型有yyDD、yyDd、yydd,比例为1∶2∶1,其中基因型为yyDD的胚胎致死,所以yyDd(灰色短尾鼠)占2/3,D正确。
9.(1) 有易于区分的相对性状、繁殖快、易饲养、染色体数目少、性状易于观察 (2) 灰体 2/3 Bb (3) 选择子一代中的灰体果蝇和黑体果蝇分别交配:若灰体果蝇的后代出现黑体,而黑体的子代都是黑体,可证明灰体对黑体是显性 (4) 灰体∶黑体=5∶4
解析:F1中灰体∶黑体=2∶1,说明灰体为显性;灰体雌果蝇可能为BB或Bb,若全部为Bb,则F1应为1∶1,若全部为BB,则F1应全为灰体,实际上F1为2∶1,说明亲本灰体群体中部分个体为BB,部分为Bb,设灰体雌果蝇中Bb占比为x,则BB占比为1-x,F1黑体(bb)比例为1/3,即1/2x=1/3,则x=2/3,亲本的显性性状群体中杂合子所占的比例为2/3,F1灰体果蝇的基因型为Bb。F1的表型及比例为灰体∶黑体=2∶1,让F1的灰体(2/3Bb)和黑体(1/3bb)雌雄果蝇随机交配一代,F1产生的配子及比例是1/3B、2/3b,子代中BB∶Bb∶bb=1∶4∶4,灰体∶黑体=5∶4。
10.(1) 细胞质 (2) 3∶1 (3) 1 3 
解析:(1) 由题意可知,雄性不育株在杂交过程中作母本,在与甲的多次杂交过程中,子代始终表现为雄性不育,即与母本表型相同,说明雄性不育为母系遗传,即控制雄性不育的基因(A)位于细胞质中。(2) 控制雄性不育的基因(A)位于细胞质中,基因R位于细胞核中,核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达,则丙的基因型为A(RR)或a(RR),雄性不育乙的基因型为A(rr),子代细胞质来自母本,因此F1的基因型为A(Rr),核基因R的表达产物能够抑制基因A的表达,因此F1表现为雄性可育,F1自交,子代的基因型及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,因此子代中雄性可育株与雄性不育株的数量比为3∶1。(3) 丙为雄性可育,基因型为A(RR)或a(RR),甲也为雄性可育,基因型为a(rr),以丙为父本与甲杂交(正交)得F1,F1基因型为a(Rr),雄性可育,F1自交的后代F2可育,则F2中与育性有关的表型有1种。反交结果与正交结果不同,则可说明丙的基因型为A(RR),甲的基因型为a(rr),反交时,丙为母本,F1的基因型为A(Rr),F2中的基因型及比例为A(RR)∶A(Rr)∶A(rr)=1∶2∶1,即F2中与育性有关的基因型有3种。
11.(1) 不是 显性 灰色翅与灰色翅杂交,后代出现了白色翅 (2) BD和bd或Bd和bD 2/27 (3) 长翅 ①子代长翅∶短翅=3∶1,且短翅均为雄蝇 ②子代雌雄表型均为长翅∶短翅=3∶1
解析:(1) 相对性状是同一生物同一性状的不同表型,故昆虫的短翅与裂翅不是相对性状。(2) 6∶3∶2∶1为9∶3∶3∶1的变式,说明这两对相对性状位于两对同源染色体上,灰色对白色为显性,裂翅对正常翅为显性,灰色∶白色=3∶1,裂翅∶正常翅=2∶1,推测裂翅纯合(DD)致死。雄性亲本昆虫的基因型为BbDd,精原细胞减数分裂产生的精子的基因型是BD和bd或Bd和bD。若让F1中的灰色裂翅(B_Dd)自由交配,子代中bb出现的概率为(2/3)×(2/3)×(1/4)=1/9,Dd出现的概率为2/3,故子代中白色裂翅(bbDd)出现的概率为(1/9)×(2/3)=2/27。(3) 假设A(a)基因位于X染色体上,则实验二亲本基因型为XAXa×XaY,F1中长翅雌的基因型为XAXa,长翅雄的基因型为XAY,长翅雌雄个体相互交配,F2长翅∶短翅=3∶1,且短翅均为雄蝇。假设A(a)基因位于常染色体上,则实验二亲本基因型为Aa×aa,F1长翅的基因型为Aa,雌雄个体相互交配,子代雌雄表型均为长翅∶短翅=3∶1。 
12.(1) 0或2 (2) DdZEZE (3) 让纯合的有鳞毛和无鳞毛的家蚕蛾雌、雄个体进行正反交实验 ①正反交结果只出现一种性状 ②正反交结果不同
解析:(1) 家蚕是二倍体生物(2n=56),雌家蚕在减数分裂Ⅱ后期的细胞中染色体上的着丝粒一分为二,姐妹染色单体分开成为子染色体,则含有W染色体的条数为0或2。(2) 该一只不抗浓核病黑色雄性幼蚕与若干只基因型为ddZeW的雌蚕成虫交配,产生的F1幼蚕全部为黑色,说明该雄性关于该性状的基因型为ZEZE;F1中不抗浓核病与抗浓核病个体的比例为1∶1,说明该雄性关于该性状的基因型为Dd,综上分析,雄性幼蚕的基因型是DdZEZE。
13.(1) 一种生物的同一种性状的不同表现类型 (2) 芦花羽 不能 (3) ZBW、ZBZb 1/8 (4) 选用芦花羽雌鸡(ZBW)与非芦花羽雄鸡(ZbZb)交配,子代中,雌鸡都是非芦花羽鸡(ZbW),雄鸡都是芦花羽鸡(ZBZb) (5) ①BBrr、bbRR 3/16
②紫翅绿眼和黄翅白眼
解析:(2) 根据题干分析可知,芦花羽为显性性状。无论基因位于常染色体上还是位于Z染色体上,都能出现上述结果,因此仅根据上述实验结果,不能确定该等位基因是位于常染色体上,还是Z染色体上。(3) 若控制该性状的基因位于Z染色体上,由于芦花羽为显性性状,子代出现了性状分离,因此亲本基因型为ZBZb×ZBW。子一代基因型为ZBZB、ZBZb、ZBW、ZbW,产生雄配子种类和比例为ZB∶Zb=3∶1,雌配子种类和比例为ZB∶Zb∶W=1∶1∶2,子一代随机杂交,预期子二代中非芦花羽雌鸡(ZbW)所占比例为(1/2)×(1/4)=1/8。(5) ①某种蝴蝶紫翅(B)对黄翅(b)为显性,绿眼(R)对白眼(r)为显性,两对基因独立遗传。子二代紫翅1 022只,黄翅313只,比例约为3∶1,绿眼1 033只,白眼302只,比例约为3∶1,说明子一代的基因型为BbRr,则亲本紫翅白眼与黄翅绿眼的基因型分别为BBrr、bbRR。F2中紫翅白眼(B_rr)个体所占比例为(3/4)×(1/4)=3/16。②子一代基因型为BbRr,子二代有4种表型,亲本为紫翅白眼与黄翅绿眼,因此F2中重组类型(表型)是紫翅绿眼和黄翅白眼。
14.(1) Z 正反交结果中眼色表型与性别相关联,且反交雄性表型比例不同 (2) 9∶7 AaZBZb (3) 如图所示:
解析:(1) 已知太阳鹦鹉(性染色体为ZW型)的眼色由A/a、B/b两对等位基因控制,A/a基因位于常染色体。根据表格正交子二代中雄性中棕眼∶红眼=3∶1,雌性中棕眼∶红眼=3∶5,正反交的雄性棕眼和红眼比例不同,可知该性状的遗传存在性别差异,故B/b基因位于Z染色体上。(2) 根据表格数据可知,正交实验中,F2的表型及比例为棕眼∶红眼=(6/16+3/16)∶(2/16+5/16)=9∶7,可知棕眼的基因型为A_ZB_,其余基因型均为红眼,由于9∶7是9∶3∶3∶1的变式,因此子一代基因型为AaZBZb×AaZBW,即F1中雄性的基因型为AaZBZb。(3) 正交实验F1中的雌性基因型为AaZBW,若要对其进行测交,即与aaZbZb杂交,然后画出遗传图解。

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