【备考2027】一轮复习 第16讲 基因在染色体上和伴性遗传 高中生物学人教版(2019)(课件+学案+练习3份打包)

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【备考2027】一轮复习 第16讲 基因在染色体上和伴性遗传 高中生物学人教版(2019)(课件+学案+练习3份打包)

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第16讲 基因在染色体上和伴性遗传
课标 要求 概述性染色体上的基因传递和性别相关联
考点一 基因在染色体上(固本·识记类)
1.萨顿的假说
2.基因位于染色体上的实验证据
(1)研究者:     及其同事。
(2)果蝇用作实验材料的优点:①易饲养,繁殖快;②染色体数目    ,便于观察;③生长周期短,产生的后代多;④相对性状易于区分。
(3)研究方法:        。
(4)研究过程
①观察现象,提出问题
a.实验过程及分析
b.提出问题:  
②分析问题,提出假说
a.假说内容:控制白眼的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因。
b.分析图解
③演绎推理,验证假说
a.演绎推理出测交实验的结果
b.进行实验:亲本中的白眼雄蝇(XwY)和F1中的红眼雌蝇(XWXw)交配→子代红眼雌蝇∶白眼雌蝇∶红眼雄蝇∶白眼雄蝇=1∶1∶1∶1,继而又用白眼雌蝇(XwXw)和一个毫无亲缘关系(野生)的纯种红眼雄蝇(XWY)杂交→子代红眼雌蝇∶白眼雄蝇=1∶1。
④分析结果,得出结论:控制白眼的基因在      上。
[提醒]验证假说时除了进行测交实验,还需要再用白眼雌蝇和野生型(纯合)红眼雄蝇杂交来验证的原因:当控制眼色的基因在X和Y染色体上都有(位于X、Y染色体同源区段)时,也能够解释上述的杂交和测交实验的现象。白眼雌蝇和纯合红眼雄蝇杂交确定眼色基因位置的分析如下表:
假说 假说1:控制眼色的基因在X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因 假说2:控制眼色的基因位于X、Y染色体同源区段,X染色体和Y染色体上都有该基因
图解
3.基因与染色体的关系:一条染色体上有   基因,基因在染色体上呈    排列。
深挖教材·拓思维
1.如果控制白眼的基因只在Y染色体上,还能解释摩尔根的果蝇杂交实验吗 请说明原因:  
 。[必修2 P31“思考·讨论”]
2.用白眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交,通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性别;用白眼雄果蝇和红眼雌果蝇杂交,通过眼睛颜色却不能直接判断子代果蝇的性别,原因是
 
 。[必修2 P32“拓展应用”]
1.[江苏卷] 摩尔根和他的学生用果蝇实验证明了基因在染色体上。下列相关叙述与事实不符的是 ( )
A.白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交,F1全部为红眼,推测白眼对红眼为隐性
B.F1互交后代中雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,推测红、白眼基因在X染色体上
C.F1雌蝇与白眼雄蝇回交,后代雌雄个体中红、白眼都各半,结果符合预期
D.白眼雌蝇与红眼雄蝇的杂交后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,显微观察证明为基因突变所致
2.[2024·北京卷] 摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示意图如图,相关叙述正确的是 ( )
果蝇X染色体上一些基因的示意图
A.所示基因控制的性状均表现为伴性遗传
B.所示基因在Y染色体上都有对应的基因
C.所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律
D.四个与眼色表型相关基因互为等位基因
考点二 伴性遗传特点及应用分析(迁移·提能类)
1.性别决定
性别决定类型 不同性别的表示方法 典型生物举例
性染色 体决定 性别 XY型 XX为  XY为  哺乳动物、许多昆虫(如果蝇)等
ZW型   为雌性   为雄性 鸟类(如鸡)、鳞翅目昆虫(如蚕)等
XO型 XX为雌性 XO为雄性 蝗虫、蟋蟀、蟑螂等
ZO型 ZO为雌性 ZZ为雄性 极少数鳞翅目昆虫
染色体组数 目决定性别     一般是雌性     一般是雄性 蜜蜂、白蚁等
环境因子 决定性别 如鳄鱼孵化时温度影响性别 龟鳖类、 鳄鱼等
基因型 决定性别 玉米植株的性别决定受两对基因(B/b,T/t)控制,其中B_T_为雌雄同株异花,bbT_为雄株,B_tt和bbtt为雌株 玉米等
2.伴性遗传概念:      上的基因控制的性状在遗传上总是和    相关联的现象。
3.伴性遗传的类型及特点
(1)伴X染色体隐性遗传——以红绿色盲为例
①男性的色盲基因一定传给    ,也一定来自    。
②若女性为患者,则其父亲和儿子    是患者;若男性正常,则其      也一定正常。
③如果一个女性携带者的父亲和儿子均患病,说明这种遗传病的遗传特点是    
  。
④这种遗传病的遗传特点是男性患者    女性患者。
(2)伴X染色体显性遗传——以抗维生素D佝偻病为例
①男性的抗维生素D佝偻病基因一定传给   ,也一定来自    。
②若男性为患者,则其母亲和女儿    是患者;若女性正常,则其      也一定正常。
③这种遗传病的遗传特点是女性患者   男性患者,图中显示的遗传特点还包括      。
(3)伴Y染色体遗传——以外耳道多毛症为例
①患者全为男性,女性全部正常。
②没有显隐性之分。
③父传子,子传孙,具有      。
4.伴性遗传理论在实践中的应用
(1)推测后代发病率,指导优生
婚配 生育建议
正常男× 红绿色盲女 生    ,原因:该夫妇所生男孩均患病,女孩均表现正常
抗维生素D佝偻 病男×正常女 生    ,原因:该夫妇所生女孩全患病,男孩均正常
(2)根据性状推断后代性别,指导生产实践
①鸡的性别决定方式为ZW型。
②控制鸡的羽毛有横斑条纹(芦花鸡)的基因B只位于    染色体上。
③杂交设计:选择     雄鸡和    雌鸡杂交。
④选择:从F1中选择表型为非芦花的个体(雌鸡)保留。
1.X、Y染色体的来源及传递规律
若某夫妇的性染色体组成分别为X1Y、X2X3。
①X1Y中X1只能由父亲传给女儿,Y则由父亲传给儿子。
②X2X3中X2、X3任何一条都可来自母亲,也可来自父亲,向下一代传递时,任何一条既可传给女儿,又可传给儿子。
③该对夫妇生了两个女儿,则两个女儿的性染色体中来自父亲的都为X1,是相同的,但来自母亲的既可能为X2,也可能为X3,不一定相同。
2.X、Y染色体上基因的遗传
(1)控制人类红绿色盲和抗维生素D佝偻病的基因位于Ⅲ区段。
(2)控制人类外耳道多毛症的基因位于Ⅱ区段。
(3)假设控制某对相对性状的基因A、a位于X、Y染色体的Ⅰ片段(同源区段),那么雌性个体的基因型有XAXA、XAXa、XaXa 3种,雄性个体的基因型有XAYA、XAYa、XaYA、XaYa 4种。
3.伴性遗传与遗传定律的关系
(1)性染色体也是一对同源染色体,伴性遗传本质上符合基因的分离定律。
(2)在分析既有性染色体又有常染色体上的基因控制的两对或两对以上的相对性状的遗传时,位于性染色体上的基因控制的性状按伴性遗传处理,位于常染色体上的基因控制的性状按基因的分离定律处理,整体则按基因的自由组合定律处理。
(3)研究两对等位基因控制的两对相对性状,若都为伴性遗传,则不符合基因的自由组合定律。
命题角度一 伴性遗传的概念与类型
1.下列关于性别决定和伴性遗传的说法,正确的是    。
A.所有生物不一定都有性染色体
B.性染色体上的基因都与性别决定有关
C.XY型性别决定的生物,Y染色体都比X染色体小
D.人群中的伴X染色体隐性遗传病女患者远多于男患者
E.一个伴X染色体隐性遗传病女性患者的致病基因来自其双亲
F.男性体细胞中性染色体上的基因都成对存在
2.[2025·北京卷] 抗维生素D佝偻病是一种伴X染色体显性遗传病。正常女子与男患者所生子女患该病的概率是 ( )
A.男孩100% B.女孩100%
C.男孩50% D.女孩50%
命题角度二 考查伴性遗传与遗传规律的关系
3.[2025·山西晋城二模] 果蝇的眼色有紫色、红色和白色三种,受两对等位基因(A/a和B/b)控制,基因A/a位于常染色体上,基因B/b位于X染色体上。果蝇眼色色素的产生必须有A基因,且A基因控制紫色色素的形成,b基因纯合时可使紫色色素成为红色,无色素个体眼色呈白色。利用两只纯合亲本果蝇进行实验,下列叙述错误的是 ( )
A.基因A/a和基因B/b的遗传遵循基因自由组合定律
B.F1雌雄个体经减数分裂均产生4种比例相等的配子
C.F2果蝇中紫眼的基因型有6种,白眼只在雄性中出现
D.让F2中红眼雌、雄果蝇相互交配,后代中白眼占1/9
4.[2023·广东卷] 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体。Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见下图。下列分析错误的是 ( )
A.正交和反交获得F1个体表型和亲本不一样
B.分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退
C.为缩短育种时间应从F1群体Ⅰ中选择父本进行杂交
D.F2中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡
命题角度三 伴性遗传中的特殊现象分析
5.某种昆虫的性染色体组成为XY型,长翅(A)对短翅(a)为完全显性,常染色体上的隐性基因b纯合会使雌性个体表现为雄性且不能产生配子。利用该种昆虫进行了如图所示的杂交实验,下列推断正确的是 ( )
A.亲本的基因型分别为BbXaXa和BbXAYA
B.F1中雄性可育个体的基因型有4种
C.F1能产生四种比例相等的雄配子
D.F1自由交配产生的F2中雌性纯合子占2/5
6.某植物(XY型)的绿色叶和花斑叶、宽叶和窄叶分别由A/a、B/b基因控制,且上述基因均不在Y染色体上。用两株绿色窄叶植株作亲本进行杂交,F1雌株表现为绿色窄叶∶花斑窄叶=3∶1,雄株表现为绿色窄叶∶花斑窄叶∶绿色宽叶∶花斑宽叶=1∶1∶1∶1。下列叙述正确的是 ( )
A.绿色叶对花斑叶为显性,B/b基因位于常染色体上
B.F1出现上述表型比是因为母本产生的某种配子致死
C.F1中花斑窄叶植株相互杂交,子代窄叶∶宽叶=5∶1
D.用F1中绿色窄叶雄株测交可验证致死配子的类型
1.伴性遗传中的致死问题
(1)X染色体上隐性基因使雄性个体致死
(2)X染色体上隐性基因使雄配子(花粉)致死(以剪秋罗植物叶型遗传为例)
经典真题·明考向
1.[2025·山东卷] 某动物家系的系谱图如图所示。a1、a2、a3、a4是位于X染色体上的等位基因,Ⅰ1基因型为Xa1Xa2,Ⅰ2基因型为Xa3Y,Ⅱ1和Ⅱ4基因型均为Xa4Y,Ⅳ1为纯合子的概率为 ( )
A.3/64 B.3/32 C.1/8 D.3/16
2.[2025·江苏卷] 某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:
组别 ① ② ③
P F1 F2
(1)组别①F1黑眼个体产生配子的基因组成有         ;F2中黑眼个体基因型有    种。
(2)组别②亲本的基因型为    ;F2中黑眼个体随机杂交,后代表型及比例为
          。
(3)组别③的亲本基因型组合可能有                 
       。
(4)已知该昆虫性别决定方式为XO型,XX为雌性,XO为雄性。若X染色体上有一显性基因H,抑制A基因的作用。基因型为aaBBXhXh和AAbbXHO的亲本杂交,F1相互交配产生F2。
(ⅰ)F2中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为 ;
F2中白眼个体基因型有    种。
(ⅱ)F2白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有         。
(ⅲ)若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有   个。
第16讲 基因在染色体上和伴性遗传
考点一
● 必备知识
1.独立性 形态结构 父方 母方 非等位基因
2.(1)摩尔根 (2)少 (3)假说—演绎法
(4)①b.为什么白眼性状的表现总是与性别相关联
④X染色体
3.多个 线性
【深挖教材】
1.不能;如果控制白眼的基因只在Y染色体上,则白眼雄果蝇与野生型红眼雌果蝇的杂交后代中雄果蝇应全为白眼
2.白眼雄果蝇与纯合红眼雌果蝇杂交,后代雌雄果蝇均为红眼;白眼雄果蝇与杂合红眼雌果蝇杂交,后代雌雄果蝇均有红眼和白眼
● 典型例题
1.D [解析] 白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交,F1全部为红眼果蝇,推测白眼对红眼为隐性,A正确;F1中红眼果蝇相互交配,F2出现性状分离,雌蝇均为红眼,雄蝇中红、白眼各半,雌雄表型不同,推测红、白眼基因在X染色体上,B正确;设红眼与白眼受等位基因A、a控制,F1中雌蝇(XAXa)与白眼雄蝇(XaY)杂交,后代出现四种基因型(XAXa∶XaXa∶XAY∶XaY=1∶1∶1∶1),后代雌雄个体中红、白眼都各半,结果符合预期,C正确;白眼雌蝇(XaXa)与红眼雄蝇(XAY)杂交,后代雄蝇(XaY)全部为白眼,雌蝇全为红眼(XAXa),若后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,可能是基因突变所致,但不能用显微观察证明,D错误。
2.A [解析] 题图为X染色体上一些基因的示意图,性染色体上基因控制的性状总是与性别相关联,所以图示基因控制的性状均表现为伴性遗传,A正确;X染色体和Y染色体存在非同源区段,所以Y染色体上不一定都含有与图示基因对应的基因,B错误;在性染色体上的基因(位于细胞核内)仍然遵循孟德尔遗传规律,因此,图示基因在遗传时遵循孟德尔定律,C错误;等位基因是指位于一对同源染色体相同位置上,控制同一性状不同表现类型的基因,图中四个与眼色表型相关基因位于同一条染色体上,因此不是等位基因,D错误。
考点二
● 必备知识
1.雌性 雄性 ZW ZZ 二倍体 单倍体
2.性染色体 性别
3.(1)①女儿 母亲 ②一定 母亲和女儿
③隔代遗传 ④多于
(2)①女儿 母亲 ②一定 父亲和儿子
③多于 世代连续遗传
(3)③世代连续性
4.(1)女孩 男孩
(2)②Z ③非芦花 芦花
● 典型例题
1.AE [解析] 性染色体上的基因并不都与性别决定有关,如人类红绿色盲基因在X染色体上,与性别决定无关,B错误;XY型性别决定的生物,Y染色体一般比X染色体小,但是也有Y染色体比X染色体大的,例如果蝇,C错误;人群中的伴X染色体隐性遗传病男患者远多于女患者,D错误;男性体细胞中性染色体上的基因并非都成对存在,X、Y染色体上非同源区段的基因不是成对存在的,F错误。
2.B [解析] 假设抗维生素D佝偻病的相关基因为D/d,由题意知父亲和母亲的基因型分别为XDY、XdXd,所生后代基因型及比例为XDXd∶XdY=1∶1,即后代中女孩均患病,男孩均正常,故B正确。
3.C [解析] 基因A/a位于常染色体上,基因B/b位于X染色体上,两对等位基因位于两对同源染色体上,因此两对基因的遗传遵循基因自由组合定律,A正确;依题意可知,紫眼果蝇的基因型为A_XBX-、A_XBY,红眼果蝇的基因型为A_XbXb、A_XbY,白眼果蝇的基因型为aaX-X-、aaX-Y,两只亲本果蝇均为纯合子,则亲本红眼雌果蝇为AAXbXb,白眼雄果蝇为aaX-Y,由于F1出现紫眼雌果蝇(AaXBXb),所以亲本白眼雄果蝇基因型为aaXBY,F1紫眼雌果蝇基因型为AaXBXb,F1红眼雄果蝇基因型为AaXbY,二者经减数分裂均可产生4种比例相等的配子,B正确;F1雌雄果蝇相互交配,F2中紫眼果蝇的基因型为A_XBXb、A_XBY,共4种,白眼的基因型为aaXBXb、aaXbXb、aaXBY、aaXbY,因此,F2的雄性和雌性中都会出现白眼个体,C错误;F2中红眼雌性个体的基因型为1/3AAXbXb、2/3AaXbXb,F2中红眼雄性个体的基因型为1/3AAXbY、2/3AaXbY,要计算F2中红眼雌、雄果蝇相互交配后代中白眼个体的比例,仅需考虑A/a即可,F2中雌雄红眼果蝇产生的雌、雄配子的基因型和比例均为2/3A、1/3a,若让F2中红眼雌、雄果蝇相互交配,则所得F3中白眼个体(aa_ _)出现的概率为(1/3)×(1/3)=1/9,D正确。
4.C [解析] 分析题意可知,群体Ⅰ亲本的基因型为FFZDW×ffZdZd,群体Ⅱ亲本的基因型为ffZdW×FFZDZD,F1群体Ⅰ雌、雄个体基因型分别为FfZdW、FfZDZd,表型分别为半卷羽矮小、半卷羽正常;群体Ⅱ雌、雄个体基因型分别为FfZDW、FfZDZd,表型均为半卷羽正常。结合上述分析可知,正交和反交获得的F1个体表型和亲本不一样,A正确;近交衰退产生的原因是近交增加了有害基因纯合概率,导致个体适应能力下降,由于群体Ⅰ和Ⅱ的亲本不同,因此分别从F1群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;从F1群体Ⅰ中选择父本、从群体Ⅱ中选择母本进行杂交(FfZDZd×FfZDW),F2中不会出现具有目的性状的雄性个体,但从F1群体Ⅰ中选择母本、从F1群体Ⅱ中选择父本进行杂交(FfZdW×FfZDZd),F2中卷羽矮小雌鸡(FFZdW)和卷羽矮小雄鸡(FFZdZd)即为目的性状能够稳定遗传的种鸡,C错误,D正确。
5.C [解析] 据题意可知,亲本短翅(♀)昆虫含有B基因。亲本雄性为长翅,长翅为显性。若A/a基因在常染色体上,则子代雌性中有A_B_基因型,表现为雌性长翅,与题意不符,故A/a基因位于性染色体上。依据题干信息,长翅(A)对短翅(a)为完全显性,则短翅雌昆虫的基因型为XaXa,长翅雄昆虫的基因型可能为XAY(控制该性状的基因位于X、Y染色体的非同源区段),XAYA、XAYa、XaYA(控制该性状的基因位于X、Y染色体的同源区段),依据杂交实验结果可推知,只有亲本的杂交组合为XaXa×XaYA,F1才能出现短翅雌昆虫、长翅雄昆虫。F1雌昆虫(XaXa)中有1/4变为雄性,结合信息“常染色体上的隐性基因b纯合会使雌性个体表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲本的基因型为BbXaXa和BbXaYA,A错误;P:BbXaXa、BbXaYA→F1:B_XaXa(短翅雌性)、bbXaXa(短翅雄性,不能产生配子)、B_XaYA(长翅雄性)、bbXaYA(长翅雄性),雄性可育个体的基因型有BBXaYA、BbXaYA、bbXaYA,共3种,B错误;F1中雄性可育个体的基因型及比例为BBXaYA∶BbXaYA∶bbXaYA=1∶2∶1,可求得,F1产生的雄配子种类及比例为BXa∶BYA∶bXa∶bYA=1∶1∶1∶1,即F1能产生四种比例相等的雄配子,C正确;F1中短翅雌性的基因型及比例为1/3BBXaXa、2/3BbXaXa,其产生的雌配子为2/3BXa、1/3bXa,F1产生的雄配子为1/4BXa、1/4BYA、1/4bXa、1/4bYA,故F1自由交配产生的F2中雌性纯合子(BBXaXa)占比为2/3×1/4=1/6,D错误。
6.D [解析] 用两株绿色窄叶植株作亲本进行杂交,F1雌株中绿色∶花斑=3∶1,雄株中绿色∶花斑=1∶1,说明绿色叶对花斑叶为显性,A/a基因位于常染色体上。F1雌株中全为窄叶,而雄株中宽叶∶窄叶=1∶1,说明B/b基因位于X染色体上,窄叶为显性。故亲本基因型为AaXBXb、AaXBY,子代雌株绿色∶花斑=3∶1,雄株中绿色∶花斑=1∶1,原因是父本产生的基因组成为AY的配子致死,A、B错误。F1中花斑窄叶植株相互杂交,只考虑B/b基因,F1窄叶雌株为1/2XBXB、1/2XBXb,产生的雌配子为3/4XB、1/4Xb,窄叶雄株为XBY,产生的雄配子为1/2XB、1/2Y,子代宽叶(XbY)占1/4×1/2=1/8,窄叶占7/8,子代窄叶∶宽叶=7∶1,C错误。用F1中绿色窄叶雄株测交即绿色窄叶雄株(AaXBY)×花斑宽叶雌株(aaXbXb),可验证致死配子的类型,若AY雄配子致死,则后代为绿色窄叶雌株∶花斑窄叶雌株∶花斑宽叶雄株=1∶1∶1,D正确。
经典真题·明考向
1.D [解析] 根据题干信息和图可知:Ⅰ1基因型为Xa1Xa2,Ⅰ2基因型为Xa3Y,所以Ⅱ2和Ⅱ3的基因型及其概率均为1/2Xa1Xa3、1/2Xa2Xa3。又因为Ⅱ1和Ⅱ4基因型均为Xa4Y,可以算出Ⅲ1的基因型及其概率为1/4Xa1Xa4、1/4Xa2Xa4、2/4Xa3Xa4,而Ⅲ2的基因型及其概率为1/4Xa1Y、1/4Xa2Y、2/4Xa3Y。所以可以得出Ⅳ1为纯合子(Xa1Xa1、Xa2Xa2、Xa3Xa3)的概率为1/4×1/4×1/2+1/4×1/4×1/2+2/4×2/4×1/2=3/16,D正确。
2.(1)AB、Ab、aB、ab 6
(2)AABB和aaBB 黑眼∶黄眼=8∶1
(3)AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB
(4)12∶15∶5 8 aabbXHXh、aabbXhXh 3200
[解析] (1)组别①F2表型比例为12∶3∶1,为9∶3∶3∶1的变式,可知F1的基因型是AaBb,F1产生的配子基因组成为AB、Ab、aB、ab。已知黄眼基因B对白眼基因b为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因a不影响B和b的作用。F2黑眼个体的基因型有AABB、AABb、AaBB、AaBb、AAbb、Aabb,共6种。(2)组别②亲本黑眼和黄眼杂交,子一代为黑眼,子二代黑眼∶黄眼=3∶1,可知黑眼子一代为单杂合子AaBB,故亲本黑眼和黄眼的基因型为AABB和aaBB。F2中黑眼个体为1/3AABB、2/3AaBB,其随机杂交产生的配子种类及占比为2/3AB、1/3aB,后代基因型及比例为AABB∶AaBB∶aaBB=4∶4∶1,故后代表型及比例为黑眼∶黄眼=8∶1。(3)组别③的亲本黑眼和黄眼杂交,子一代为黑眼∶黄眼=1∶1,故亲本基因型组合可能有AaBB和aaBB、AaBb和aaBB、AaBB和aaBb、Aabb和aaBB。(4)(ⅰ)aaBBXhXh和AAbbXHO杂交,F1基因型为AaBbXHXh和AaBbXhO,雌雄相互交配产生F2,由于H基因抑制A基因的作用,可知黑眼的基因型为A_ _ _Xh_,黄眼的基因型为aaB_ _ _、A_B_XH_,白眼的基因型为aabb_ _、A_bbXH_。只考虑常染色体上的基因,F2基因型及比例为9A_B_∶3A_bb∶3aaB_∶1aabb,只考虑性染色体上的基因,F2基因型及比例为1XHXh∶1XhXh∶1XHO∶1XhO,则F2中表型为黑眼的概率为12/16×1/2=12/32,表型为黄眼的概率为3/16×1+9/16×1/2=15/32,表型为白眼的概率为1/16×1+3/16×1/2=5/32,即F2中黑眼∶黄眼∶白眼=12∶15∶5。F2中白眼个体基因型有AAbbXHXh、AAbbXHO、AabbXHXh、AabbXHO、aabbXHXh、aabbXHO、aabbXhO、aabbXhXh,共8种。(ⅱ)F2中白眼雌性个体有AAbbXHXh、AabbXHXh、aabbXHXh、aabbXhXh,分别与aabbXhO测交,AAbbXHXh测交后代表型及比例为白眼∶黑眼=1∶1,AabbXHXh测交后代表型及比例为白眼∶黑眼=3∶1,由于aabbXHXh、aabbXhXh测交后代都只有白眼,故这两种基因型不能用测交区分。(ⅲ)纯合黑眼雌性个体的基因型为AABBXhXh、AAbbXhXh,二者在F2中分别占1/64,则若要从F2群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上F2的个体数量至少需有100÷2/64=3200(个)。(共101张PPT)
第16讲
基因在染色体上和伴性遗传
概述性染色体上的基因传递和性别相关联
考点一 基因在染色体上(固本·识记类)
考点二 伴性遗传特点及应用分析(迁移·提能类)
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考点一 基因在染色体上(固本·识记类)
1.萨顿的假说
独立性
形态结构
父方
母方
非等位基因
2.基因位于染色体上的实验证据
(1)研究者:________及其同事。
(2)果蝇用作实验材料的优点:①易饲养,繁殖快;②染色体数目____,便
于观察;③生长周期短,产生的后代多;④相对性状易于区分。
(3)研究方法:______________。
摩尔根

假说—演绎法
(4)研究过程
①观察现象,提出问题
.实验过程及分析
.提出问题:______________________________________?
为什么白眼性状的表现总是与性别相关联
②分析问题,提出假说
.假说内容:控制白眼的基因在 染色体上,而 染色体上不含有它的
等位基因。
.分析图解
③演绎推理,验证假说
.演绎推理出测交实验的结果
.进行实验:亲本中的白眼雄蝇和 中的红
眼雌蝇交配 子代红眼雌蝇∶白眼雌蝇∶
红眼雄蝇∶白眼雄蝇 ,继而又用白眼雌
蝇 和一个毫无亲缘关系(野生)的纯种红眼
雄蝇杂交 子代红眼雌蝇∶白眼雄蝇 。
④分析结果,得出结论:控制白眼的基因在_________上。
染色体
[提醒]验证假说时除了进行测交实验,还需要再用白眼雌蝇和野生
型(纯合)红眼雄蝇杂交来验证的原因:当控制眼色的基因在和 染色
体上都有(位于、 染色体同源区段)时,也能够解释上述的杂交和测
交实验的现象。白眼雌蝇和纯合红眼雄蝇杂交确定眼色基因位置的分
析如下表:
假 说 假说1:控制眼色的基因在 染色 体上,而 染色体上不含有它的 等位基因 假说2:控制眼色的基因位于 、
染色体同源区段,染色体和
染色体上都有该基因
图 解
3.基因与染色体的关系:一条染色体上有______基因,基因在染色体上呈
______排列。
多个
线性
【深挖教材·拓思维】
1.如果控制白眼的基因只在 染色体上,还能解释摩尔根的果蝇杂交实
验吗 请说明原因:_____________________________________________
_____________________________________________________。[必
修 “思考·讨论”]
不能;如果控制白眼的基因只在染色体上,则白眼
雄果蝇与野生型红眼雌果蝇的杂交后代中雄果蝇应全为白眼
2.用白眼雌果蝇和红眼雄果蝇杂交,通过眼睛颜色可判断子代果蝇的性
别;用白眼雄果蝇和红眼雌果蝇杂交,通过眼睛颜色却不能直接判断子
代果蝇的性别,原因是__________________________________________
____________________________________________________________
_________。[必修 “拓展应用”]
白眼雄果蝇与纯合红眼雌果蝇杂交,后代雌雄果
蝇均为红眼;白眼雄果蝇与杂合红眼雌果蝇杂交,后代雌雄果蝇均有红
眼和白眼
1.[江苏卷]摩尔根和他的学生用果蝇实验证明了基因在染色体上。下列
相关叙述与事实不符的是( )
A.白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交, 全部为红眼,推测白眼对红眼为隐性
B. 互交后代中雌蝇均为红眼,雄蝇红、白眼各半,推测红、白眼基
因在 染色体上
C. 雌蝇与白眼雄蝇回交,后代雌雄个体中红、白眼都各半,结果符
合预期
D.白眼雌蝇与红眼雄蝇的杂交后代有白眼雌蝇、红眼雄蝇例外个体,
显微观察证明为基因突变所致

[解析] 白眼雄蝇与红眼雌蝇杂交, 全部为红眼果蝇,推测白眼对
红眼为隐性,A正确;中红眼果蝇相互交配, 出现性状分离,雌
蝇均为红眼,雄蝇中红、白眼各半,雌雄表型不同,推测红、白眼
基因在染色体上,B正确;设红眼与白眼受等位基因A、控制,
中雌蝇与白眼雄蝇 杂交,后代出现四种基因型
,后代雌雄个体中红、白眼都各半,
结果符合预期,C正确;白眼雌蝇与红眼雄蝇 杂交,后
代雄蝇全部为白眼,雌蝇全为红眼 ,若后代有白眼雌蝇、
红眼雄蝇例外个体,可能是基因突变所致,但不能用显微观察证明,
D错误。
果蝇 染色体上一些基因的示意图
2.[2024·北京卷]摩尔根和他的学生们绘出了第一幅基因位置图谱,示
意图如图,相关叙述正确的是( )
A.所示基因控制的性状均表现为伴性遗传
B.所示基因在 染色体上都有对应的基因
C.所示基因在遗传时均不遵循孟德尔定律
D.四个与眼色表型相关基因互为等位基因

[解析] 题图为 染色体上一些基因的示
意图,性染色体上基因控制的性状总是
与性别相关联,所以图示基因控制的性
状均表现为伴性遗传,A正确;染色体和 染色体存在非同源区段,
所以 染色体上不一定都含有与图示基因对应的基因,B错误;在性
染色体上的基因 (位于细胞核内)仍然遵循孟德尔遗传规律,因此,
图示基因在遗传时遵循孟德尔定律,C错误;等位基因是指位于一对
同源染色体相同位置上,控制同一性状不同表现类型的基因,图中
四个与眼色表型相关基因位于同一条染色体上,因此不是等位基因,
D错误。
考点二 伴性遗传特点及应用分析(迁移·提能类)
1.性别决定
性别决定类型 不同性别的表示方法 典型生物举例
性染 色体 决定 性别 型 为______ 为______ 哺乳动物、许多昆虫
(如果蝇)等
型 ____为 雌性 ____为雄性 鸟类(如鸡)、鳞翅目
昆虫(如蚕)等
型 为雌性 为雄性 蝗虫、蟋蟀、蟑螂等
型 为雌性 为雄性 极少数鳞翅目昆虫
染色体组数目决 定性别 ________一 般是雌性 ________一般 是雄性 蜜蜂、白蚁等
雌性
雄性
二倍体
单倍体
性别决定类型 不同性别的表示方法 典型生物举例
环境因子 决定性别 如鳄鱼孵化时温度影响性别 龟鳖类、鳄
鱼等
基因型 决定性别 玉米植株的性别决定受两对基因 控制,其中 为雌雄同 株异花,为雄株,和 为 雌株 玉米等
续表
2.伴性遗传概念:__________上的基因控制的性状在遗传上总是和
______相关联的现象。
性染色体
性别
3.伴性遗传的类型及特点
(1)伴 染色体隐性遗传——以红绿色盲为例
①男性的色盲基因一定传给______,也一定来自
______。
女儿
母亲
②若女性为患者,则其父亲和儿子______是患者;若
男性正常,则其____________也一定正常。
一定
母亲和女儿
③如果一个女性携带者的父亲和儿子均患病,说明这种遗传病的遗传
特点是__________。
隔代遗传
④这种遗传病的遗传特点是男性患者______女性患者。
多于
(2)伴 染色体显性遗传——以抗维生素D佝偻病为例
①男性的抗维生素D佝偻病基因一定传给______,也
一定来自______。
女儿
母亲
②若男性为患者,则其母亲和女儿______是患者;若
女性正常,则其____________也一定正常。
一定
父亲和儿子
③这种遗传病的遗传特点是女性患者______男性患者,图中显示的遗传
特点还包括______________。
多于
世代连续遗传
(3)伴 染色体遗传——以外耳道多毛症为例
①患者全为男性,女性全部正常。
②没有显隐性之分。
③父传子,子传孙,具有____________。
世代连续性
4.伴性遗传理论在实践中的应用
(1)推测后代发病率,指导优生
婚配 生育建议
正常男 红绿色盲女 生______,原因:该夫妇所生男孩均患病,女
孩均表现正常
抗维生素D佝偻病男 正 常女 生______,原因:该夫妇所生女孩全患病,男
孩均正常
女孩
男孩
(2)根据性状推断后代性别,指导生产实践
①鸡的性别决定方式为 型。
②控制鸡的羽毛有横斑条纹(芦花鸡)的基因B只位于___染色体上。
③杂交设计:选择________雄鸡和______雌鸡杂交。
非芦花
芦花
④选择:从 中选择表型为非芦花的个体(雌鸡)保留。
1.染色体的来源及传递规律
若某夫妇的性染色体组成分别为
只能由父亲传给女儿,则由父亲传给儿子。
任何一条都可来自母亲,也可来自父亲,向下一代传递
时,任何一条既可传给女儿,又可传给儿子。
该对夫妇生了两个女儿,则两个女儿的性染色体中来自父亲的都为
,是相同的,但来自母亲的既可能为,也可能为,不一定相同。
2.、 染色体上基因的遗传
(1)控制人类红绿色盲和抗维生素D佝偻病
的基因位于Ⅲ区段。
(2)控制人类外耳道多毛症的基因位于Ⅱ区段。
(3)假设控制某对相对性状的基因A、位于、 染色体的Ⅰ片段
(同源区段),那么雌性个体的基因型有、、 种,雄性个
体的基因型有、、、 种。
3.伴性遗传与遗传定律的关系
(1)性染色体也是一对同源染色体,伴性遗传本质上符合基因的分离定律。
(2)在分析既有性染色体又有常染色体上的基因控制的两对或两对以上
的相对性状的遗传时,位于性染色体上的基因控制的性状按伴性遗传处
理,位于常染色体上的基因控制的性状按基因的分离定律处理,整体则
按基因的自由组合定律处理。
(3)研究两对等位基因控制的两对相对性状,若都为伴性遗传,则不符合
基因的自由组合定律。
命题角度一 伴性遗传的概念与类型
1.下列关于性别决定和伴性遗传的说法,正确的是_____。
A.所有生物不一定都有性染色体
B.性染色体上的基因都与性别决定有关
C.型性别决定的生物,染色体都比 染色体小
D.人群中的伴 染色体隐性遗传病女患者远多于男患者
E.一个伴 染色体隐性遗传病女性患者的致病基因来自其双亲
F.男性体细胞中性染色体上的基因都成对存在


[解析] 性染色体上的基因并不都与性别决定有关,如人类红绿色盲基
因在染色体上,与性别决定无关,B错误;型性别决定的生物,
染色体一般比染色体小,但是也有染色体比 染色体大的,例如果
蝇,C错误;人群中的伴 染色体隐性遗传病男患者远多于女患者,
D错误;男性体细胞中性染色体上的基因并非都成对存在,、 染
色体上非同源区段的基因不是成对存在的, 错误。
2.[2025·北京卷]抗维生素D佝偻病是一种伴 染色体显性遗传病。正常
女子与男患者所生子女患该病的概率是( )
A.男孩 B.女孩 C.男孩 D.女孩
[解析] 假设抗维生素D佝偻病的相关基因为 ,由题意知父亲和母
亲的基因型分别为、 ,所生后代基因型及比例为
,即后代中女孩均患病,男孩均正常,故B正确。

【题后归纳】
男孩患病概率患病男孩概率
“男孩患病”是指男孩中患病的个体,不考虑女孩;“患病男孩”则是所有孩
子中患病的男孩,二者主要是概率计算的范围不同。
命题角度二 考查伴性遗传与遗传规律的关系
3.[2025·山西晋城二模]果蝇的眼色有紫色、红色
和白色三种,受两对等位基因和 控制,
基因位于常染色体上,基因位于 染色
体上。果蝇眼色色素的产生必须有A基因,
A.基因和基因 的遗传遵循基因自由组合定律
B. 雌雄个体经减数分裂均产生4种比例相等的配子
C. 果蝇中紫眼的基因型有6种,白眼只在雄性中出现
D.让中红眼雌、雄果蝇相互交配,后代中白眼占
且A基因控制紫色色素的形成, 基因纯合时可使紫色色素成为红色,
无色素个体眼色呈白色。利用两只纯合亲本果蝇进行实验,下列叙述
错误的是( )

[解析] 基因位于常染色体上,基因 位
于 染色体上,两对等位基因位于两对同源染
色体上,因此两对基因的遗传遵循基因自由
组合定律,A正确;依题意可知,紫眼果蝇的基因型为 、
,红眼果蝇的基因型为、 ,白眼果蝇的基因型为
、 ,两只亲本果蝇均为纯合子,则亲本红眼雌果蝇为
,白眼雄果蝇为,由于出现紫眼雌果蝇 ,
所以亲本白眼雄果蝇基因型为, 紫眼
雌果蝇基因型为, 红眼雄果蝇基因型
为 ,二者经减数分裂均可产生4种比例相
等的配子,B正确;雌雄果蝇相互交配, 中紫眼果蝇的基因型为
、,共4种,白眼的基因型为、 、
、,因此, 的雄性和雌性中都会出现白眼个体,C错误;
中红眼雌性个体的基因型为 、
, 中红眼雄性个体的基因型为
、,要计算 中红眼雌、
雄果蝇相互交配后代中白眼个体的比例,仅需考虑即可, 中雌
雄红眼果蝇产生的雌、雄配子的基因型和比例均为、 ,若
让中红眼雌、雄果蝇相互交配,则所得中白眼个体 出现的
概率为 ,D正确。
4.[2023·广东卷]鸡的卷羽(F)对片羽 为不
完全显性,位于常染色体。 表现为半卷羽;
体型正常(D)对矮小为显性,位于 染色
A.正交和反交获得 个体表型和亲本不一样
B.分别从 群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退
C.为缩短育种时间应从 群体Ⅰ中选择父本进行杂交
D. 中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡
体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型
种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将 基因引入广东特色
肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见下图。下列分析错误的是( )

[解析] 分析题意可知,群体Ⅰ亲本
的基因型为 ,群体
Ⅱ亲本的基因型为,
群体Ⅰ雌、雄个体 基因型分别为
、 ,表型分别为半卷羽矮小、半卷羽正常;群体Ⅱ雌、
雄个体基因型分别为、 ,表型均为半卷羽正常。结合上
述分析可知,正交和反交获得的 个体表型和亲本不一样,A正确;
近交衰退产生的原因是近交增加了有
害基因纯合概率,导致个体适应能力
下降,由于群体Ⅰ和Ⅱ的亲本不同,因
此分别从群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;从 群
体Ⅰ中选择父本、从群体Ⅱ中选择母本进行杂交 ,
中不会出现具有目的性状的雄性个体,但从 群体Ⅰ中选择母本、
从群体Ⅱ中选择父本进行杂交, 中卷羽矮小雌
鸡和卷羽矮小雄鸡 即为目的性状能够稳定遗传的
种鸡,C错误,D正确。
命题角度三 伴性遗传中的特殊现象分析
5.某种昆虫的性染色体组成为型,长翅(A)对短翅 为完全显性,
常染色体上的隐性基因 纯合会使雌性个体表现为雄性且不能产生配
子。利用该种昆虫进行了如图所示的杂交实验,下列推断正确的是
( )
A.亲本的基因型分别为和
B. 中雄性可育个体的基因型有4种
C. 能产生四种比例相等的雄配子
D.自由交配产生的中雌性纯合子占

[解析] 据题意可知,亲本短翅(♀)昆虫含
有B基因。亲本雄性为长翅,长翅为显性。
若 基因在常染色体上,则子代雌性中有
基因型,表现为雌性长翅,与题意不符,故 基因位于性染色
体上。依据题干信息,长翅A对短翅 为完全显性,则短翅雌昆虫的
基因型为,长翅雄昆虫的基因型可能为 (控制该性状的基因位
于、染色体的非同源区段),、、 (控制该性状的基
因位于、 染色体的同源区段),依据杂交实验结果可推知,只有亲
本的杂交组合为, 才能出现短翅雌昆虫、长翅雄昆虫。
雌昆虫中有 变为雄性,结合信息
“常染色体上的隐性基因 纯合会使雌性个体
表现为雄性且不能产生配子”,可推知亲本的
基因型为和,A错误; 、
(短翅雌性)、 (短翅雄性,不能产生配
子)、(长翅雄性)、 (长翅雄性),雄性可育个体的基因
型有、、,共3种,B错误; 中雄性可育个
体的基因型及比例为 ,
可求得, 产生的雄配子种类及比例为
,即 能产生
四种比例相等的雄配子,C正确; 中短翅
雌性的基因型及比例为、 ,其产生的雌配子
为、,产生的雄配子为、 、
、,故自由交配产生的中雌性纯合子 占
比为 ,D错误。
6.某植物型的绿色叶和花斑叶、宽叶和窄叶分别由、 基因控
制,且上述基因均不在 染色体上。用两株绿色窄叶植株作亲本进行杂
交,雌株表现为绿色窄叶∶花斑窄叶 ,雄株表现为绿色窄叶∶花
斑窄叶∶绿色宽叶∶花斑宽叶 。下列叙述正确的是( )
A.绿色叶对花斑叶为显性, 基因位于常染色体上
B. 出现上述表型比是因为母本产生的某种配子致死
C.中花斑窄叶植株相互杂交,子代窄叶∶宽叶
D.用 中绿色窄叶雄株测交可验证致死配子的类型

[解析] 用两株绿色窄叶植株作亲本进行杂交, 雌株中绿色∶花斑
,雄株中绿色∶花斑,说明绿色叶对花斑叶为显性,
基因位于常染色体上。 雌株中全为窄叶,而雄株中宽叶∶窄叶
,说明基因位于 染色体上,窄叶为显性。故亲本基因型
为、,子代雌株绿色∶花斑 ,雄株中绿色∶花斑
,原因是父本产生的基因组成为 的配子致死,A、B错误。
中花斑窄叶植株相互杂交,只考虑基因, 窄叶雌株为
、,产生的雌配子为、 ,窄叶雄株为
,产生的雄配子为、,子代宽叶 占
,窄叶占,子代窄叶∶宽叶,C错误。用
中绿色窄叶雄株测交即绿色窄叶雄株 花斑宽叶雌株
,可验证致死配子的类型,若 雄配子致死,则后代为绿
色窄叶雌株∶花斑窄叶雌株∶花斑宽叶雄株 ,D正确。
【题后归纳】
1.伴性遗传中的致死问题
(1) 染色体上隐性基因使雄性个体致死
(2) 染色体上隐性基因使雄配子(花粉)致死(以剪秋罗植物叶型遗传为例)
特点:群体中无窄叶雌株。
2.性染色体相关“缺失”下的传递分析
(1)部分基因缺失:可用 代替缺失的基因,然后分析遗传图解,如
,若基因缺失,则变成、 、
、 。
(2)染色体缺失:可用 代替缺失的染色体,然后分析遗传图解,如
,若所在的染色体缺失,则变成 、
、、 。
经典真题·明考向
1.[2025·山东卷]某动物家系的系谱图如图所示。、、、 是位
于染色体上的等位基因,基因型为,基因型为 ,
和基因型均为, 为纯合子的概率为( )
A. B. C. D.

[解析] 根据题干信息和图可知: 基因型为
,基因型为,所以和 的基
因型及其概率均为、 。又
因为和基因型均为,可以算出 的基因型及其概率为
、、,而 的基因型及其概率为
、、。所以可以得出Ⅳ 为纯合子
、、 的概率为
,D
正确。
2.[2025·江苏卷] 某昆虫眼睛的颜色受独立遗传的两对等位基因控制,
黄眼基因B对白眼基因 为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,基因
不影响B和 的作用。现有3组杂交实验,结果如下。请回答下列问题:
组别 ① ② ③
(1)组别黑眼个体产生配子的基因组成有_________________;
中黑眼个体基因型有___种。
、、、
6
[解析] 组别表型比例为,为的变式,可知 的
基因型是,产生的配子基因组成为、、、 。已知
黄眼基因B对白眼基因 为显性,基因A存在时,眼色表现为黑色,
基因不影响B和的作用。黑眼个体的基因型有、 、
、、、 ,共6种。
(2)组别②亲本的基因型为_____________; 中黑眼个体随机杂交,
后代表型及比例为_______________。

黑眼∶黄眼
[解析] 组别②亲本黑眼和黄眼杂交,子一代为黑眼,子二代黑眼∶黄
眼,可知黑眼子一代为单杂合子 ,故亲本黑眼和黄眼的
基因型为和。中黑眼个体为、 ,其随
机杂交产生的配子种类及占比为、 ,后代基因型及比例
为,故后代表型及比例为黑眼∶黄眼 。
(3)组别③的亲本基因型组合可能有______________________________
________________________。
和、和、
和、和
[解析] 组别③的亲本黑眼和黄眼杂交,子一代为黑眼∶黄眼 ,
故亲本基因型组合可能有和、和、 和
、和 。
(4)已知该昆虫性别决定方式为型,为雌性,为雄性。若 染色
体上有一显性基因,抑制A基因的作用。基因型为 和
的亲本杂交,相互交配产生 。
(ⅰ)中黑眼、黄眼、白眼表型的比例为_________; 中白眼个体基
因型有___种。
8
[解析] 和杂交,基因型为 和
,雌雄相互交配产生,由于 基因抑制A基因的作用,可
知黑眼的基因型为,黄眼的基因型为、 ,白眼
的基因型为、。只考虑常染色体上的基因, 基因型
及比例为,只考虑性染色体上的基因,
基因型及比例为,则 中表型为黑眼的概
率为 ,表型为黄眼的概率为
,表型为白眼的概率为
,即中黑眼∶黄眼∶白眼 。
中白眼个体基因型有、、 、
、、、、 ,共8种。
(ⅱ) 白眼雌性个体中,用测交不能区分出的基因型有______________
_________。

[解析] 中白眼雌性个体有、、 、
,分别与测交, 测交后代表型及比例
为白眼∶黑眼, 测交后代表型及比例为白眼∶黑眼
,由于、 测交后代都只有白眼,故这两种
基因型不能用测交区分。
(ⅲ)若要从群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个体,理论上 的个体
数量至少需有______个。
3200
[解析] 纯合黑眼雌性个体的基因型为、 ,二者
在中分别占,则若要从 群体中筛选出100个纯合黑眼雌性个
体,理论上的个体数量至少需有 (个)。
备用习题
1.如图为摩尔根证明基因在染色体上的部分果蝇杂交实验过程图解,
下列相关分析错误的是( )
A.依据F1杂交后代性状分离比可知,果蝇的红、白眼色
遗传符合基因的分离定律
B.摩尔根运用了假说—演绎法证明了控制眼色的基因位
于性染色体上
C.演绎推理的内容是若假说成立,F2中红眼与白眼果蝇之比为3∶1
D.F1中红眼雌雄果蝇杂交,在不发生基因突变情况下,子代可能会出
现白眼雌果蝇

[解析]由F2中性状分离比为红眼∶白眼=3 ∶ 1,可判断眼色
由一对等位基因控制,其遗传遵循基因的分离定律,A
正确;摩尔根运用假说—演绎法证明控制果蝇眼色的基因位于性染色
体上,B正确;F2中红眼与白眼果蝇之比为3 ∶ 1属于已知的实验结果,
演绎推理的内容是根据所做假说,预测白眼雄果蝇与F1雌果蝇杂交的
后代的表型及比例为红眼∶白眼=1 ∶ 1,C错误;F1中红眼雌雄果蝇杂交,
正常情况下子代不会出现白眼雌果蝇,若产生配子时发生染色体变
异,可能会导致子代出现白眼雌果蝇,D正确。
2.果蝇的有眼与无眼、正常翅与裂翅分别由基因D/d、F/f控制,已知
这两对基因中只有一对位于X染色体上,且某一种基因型的个体存在
胚胎致死现象。现用一对有眼裂翅雌雄果蝇杂交,F1表型及数量如下
表所示,不考虑基因突变和染色体互换。下列说法正确的是( )
有眼裂翅 有眼正常翅 无眼裂翅 无眼正常翅
雌蝇/只 181 0 62 0
雄蝇/只 89 92 31 0
A.决定有眼与无眼、正常翅与裂翅的基因分别位于X染色体和常染
色体上
B.F1中有眼个体随机交配,后代成活个体中有眼正常翅雌蝇的占比
为3/71
C.F1中有眼个体随机交配,后代成活雄性个体中有眼裂翅的占比为
24/35
D.用纯合无眼正常翅雄蝇和纯合无眼裂翅雌蝇杂交可验证胚胎致死的
基因型

[解析]由题意知:对于眼形来说,亲本都为有眼,子代雌雄个体中都
出现无眼,说明有眼为显性性状,子代雌雄个体表型比例不同,可能
是因为某种基因型的胚胎部分致死,导致雄性无眼个体减少;对于翅
形来说,亲本均为裂翅,而正常翅只在雄性中出现,说明控制翅形
的基因位于X染色体上,且裂翅为显性性状,由于这两对等位基因中
只有一对基因位于X染色体上,则控制有眼与无眼的基因位于常染色
体上,A错误。
由A项推知,亲本的基因型为DdXFXf、DdXFY,F1中没有无眼正常
翅雄性个体,说明无眼正常翅雄性个体可能胚胎致死,若将F1中有
眼个体随机交配,则F1中DD占1/3,Dd占2/3,d的基因频率为1/3,D
的基因频率为2/3;雌性中XFXF占1/2,XFXf占1/2,则Xf的基因频率为
1/4,XF的基因频率为3/4,雄性中XFY占1/2,XfY占1/2,则Xf的基因
频率为1/4,XF的基因频率为1/4,Y的基因频率为1/2,让F1中有眼个
体随机交配,则后代成活个体中,有眼正常翅雌性个体的概率为
(1-1/3×1/3)×(1/4×1/4)÷(1-1/3×1/3×1/4×1/2)=4/71,B错误。
F1中有眼个体随机交配,子代中ddXfY占1/9×1/8=1/72,该种基因型
个体死亡,D_XFY占8/9×3/8=1/3,D_XfY占8/9×1/8=1/9,ddXFY占
1/9×3/8=3/72,即成活雄性个体的表型及比例为有眼裂翅∶有眼正常
翅∶无眼裂翅=24∶8∶3,可推知成活雄性个体中有眼裂翅的占比为24/35,
C正确。验证胚胎致死个体的基因型,可选择无眼正常翅雌蝇和无眼
裂翅雄蝇杂交,观察并统计后代的性状及比例,若杂交后代只有雌蝇
(或只有无眼裂翅雌蝇),则胚胎致死个体的基因型为ddXfY,D错误。
3.某种雌雄异株的植物有宽叶和狭叶两种类型;宽叶由显性基因B控制,
狭叶由隐性基因b控制,B和b均位于X染色体上,基因b使雄配子死
亡。以下说法错误的是( )
A.若后代全为宽叶雄株,则亲本基因型是XBXB×XbY
B.若后代全为宽叶,雌、雄植株各半,则亲本基因型是XBXB×XBY
C.若后代雌、雄植株各半,狭叶个体占1/4,则亲本基因型是XBXb×XBY
D.若后代性别比例为1∶1,宽叶个体占3/4,则亲本基因型是XBXb×XbY

[解析]由若后代全为宽叶雄株XBY,则雌性亲本产生的配子只有一种
XB,因此雌性亲本的基因型是XBXB,雄性亲本只产生含Y的配子,
而基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XbY,A正确;若后
代全为宽叶,雌、雄植株各占一半,则雄性亲本产生Y和X两种配子,
基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的基因型是XBY,后代的雄性植
株全是宽叶,雌性亲本只产生一种XB的配子,因此雌性亲本的基因
型是XBXB,B正确;若后代雌、雄植株各占一半,即性别比例为1∶1,
雄性亲本产生Y和X两种配子,基因b使雄配子致死,因此雄性亲本的
基因型是XBY,后代宽叶与狭叶之比是3∶1,说明雌性亲本含有狭叶基
因,因此雌性亲本的基因型是XBXb,C正确,D错误。
作业手册
题组一 基因在染色体上
1.[2025·豫南九校联考]许多科学家在遗传因子的发现和研究中进行了
不断的探索和努力,下列叙述错误的是( )
A.孟德尔通过分析豌豆杂交实验的结果,提出遗传因子概念并发现了
分离定律和自由组合定律
B.萨顿通过观察某种蝗虫精子和卵细胞的形成过程,提出遗传因子由
染色体携带从亲代传递给子代的假说
C.摩尔根通过研究果蝇白眼遗传与性别关系的实验,运用模型构建法
找到了基因在染色体上的实验证据
D.摩尔根和他的学生们发明了测定基因在染色体上相对位置的方法,
得出了基因在染色体上呈线性排列的结论

[解析] 孟德尔利用豌豆杂交实验,通过统计学分析,提出了“遗传因
子”(现代称为基因)的概念,并总结出分离定律和自由组合定律,A
正确;萨顿观察蝗虫减数分裂过程中染色体的行为,发现染色体与
遗传因子的行为相似,提出了“遗传因子位于染色体上”的假说,B正
确;摩尔根通过果蝇白眼遗传实验,发现了基因在染色体上的实验
证据,但该实验主要运用的是假说—演绎法,而非“模型构建法”,C
错误;摩尔根和他的学生们发明了测定基因位于染色体上的相对位
置的方法,并证明了基因在染色体上呈线性排列,D正确。
2.[2025·广东六校联考]果蝇的翻翅基因A和正常翅基因是、 染色体
同源区段上的一对等位基因。下列有关说法错误的是( )
A.果蝇群体中正常翅的基因型可以有2种,翻翅的基因型可以有5种
B.若后代雄果蝇全为正常翅,雌果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型
必为
C.若后代雌果蝇和雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为
D.若后代雌果蝇全为正常翅,雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型
必为

[解析] 据题意可知,正常翅为隐性性状,正常翅雌果蝇基因型为
,正常翅雄果蝇基因型为 ,共2种;翻翅为显性性状,翻翅
雌果蝇基因型为、,翻翅雄果蝇基因型为、 、
,共5种,A正确。若雄性子代全为正常翅 ,雌性子代全
为翻翅,父本果蝇基因型必为 ,B正确。若母本的基因
型是 ,无论父本的基因型是什么,子代全为翻翅,因此,若所
有子代均为翻翅,父本基因型不一定是 ,C错误。雌性子代全
为正常翅,雄性子代全为翻翅,父本需提供 给子代
雌果蝇、给子代雄果蝇,其基因型必为 ,D正确。
题组二 伴性遗传
3.[2025·湖北部分高中一模]金毛猎犬的肌肉正常对肌肉萎缩为显性性
状,由等位基因 控制。肌肉萎缩(♀)的金毛猎犬与纯合的肌肉正常
(♂)的金毛猎犬交配, 雌性个体全为肌肉正常,雄性个体全为肌肉
萎缩。下列叙述错误的是( )
A.从结果能判断等位基因仅位于 染色体上
B.雌性个体基因型为,雄性个体基因型为
C.雌雄金毛猎犬相互交配,理论上中肌肉正常∶肌肉萎缩
D.雄性个体的基因只能来自雌性亲本,只能传给 中的雌性个体

[解析] 肌肉萎缩(♀)的金毛猎犬与纯合的肌肉正常(♂)的金毛猎犬交
配, 雌性个体全为肌肉正常,雄性个体全为肌肉萎缩,说明等位
基因仅位于染色体上,肌肉萎缩属于伴 染色体隐性遗传病,A
正确。亲本肌肉萎缩(♀)金毛猎犬基因型为 ,纯合的肌肉正常
(♂)金毛猎犬基因型为,雌性个体基因型为 ,雄性个体基
因型为,B正确。雌雄金毛猎犬相互交配 ,理论
上中雌性基因型及比例为 ,雄性基因型及比例
为,所以中肌肉正常∶肌肉萎缩 ,C错误。亲
本肌肉萎缩(♀)金毛猎犬的基因型为 ,纯合的肌肉正常(♂)的金
毛猎犬基因型为,雄性个体的基因型为, 来自雌性亲本,
只能传给 中的雌性个体,D正确。
4.[2025·湖北襄阳八校三模]控制果蝇红眼和
白眼的基因位于 染色体。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。子代的性染色
体组成如下图。下列判断错误的是( )
A.果蝇红眼对白眼为显性
B.亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子
C.具有 染色体的果蝇不一定发育成雄性
D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常

[解析] 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,可判断果蝇红眼对
白眼为显性,A正确;母本进行了异常的减数
分裂,产生了、、 三种类型的配子,B错误;由题图可知,
个体为雌性,故具有 染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确;
由子代 表现为白眼,可知例外子代的出现源于母本减数分裂异常,
出现了不含染色体的卵细胞和含有两条 染色体的卵细胞,D正确。
5.[2025·江苏苏州模拟]用纯种白眼小翅雌果蝇与纯种红眼长翅雄果蝇
杂交,雌果蝇均为红眼长翅,雄果蝇均为白眼小翅。 雌雄果蝇杂
交得到的 如下表。有关叙述错误的是( )
表型 红眼长翅 红眼小翅 白眼长翅 白眼小翅
雄果蝇 203 59 65 197
雌果蝇 198 62 61 201
A.红眼对白眼为显性,长翅对小翅为显性
B.控制这两种性状的基因均位于 染色体上
C.这两对基因的遗传遵循分离和自由组合定律
D. 雌果蝇在减数分裂 Ⅰ 的前期发生了染色体互换

[解析] 用纯种白眼小翅雌果蝇与纯种红眼长翅雄果蝇杂交, 雌果
蝇均为红眼长翅,雄果蝇均为白眼小翅,根据子代结果可知,控制
这两种性状的基因均位于 染色体上,且红眼对白眼为显性,长翅对
小翅为显性,A、B正确;这两对基因位于一对同源染色体上,不遵
循自由组合定律,C错误;中无论雌雄都出现了4种表型,说明
雌果蝇产生了4种不同类型的配子,在减数分裂 Ⅰ 的前期发生了染
色体互换,D正确。
6.[2025·福建福州模拟]偶然发现一只白眼雌性果蝇,将其与红眼雄性
果蝇杂交,子一代雌性全是红眼,雄性全是朱砂眼,将子一代雌雄相
互交配,子二代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼 。下列分析错
误的是( )
A.果蝇红、朱砂、白三种眼色的遗传由两对等位基因控制
B.子二代中红眼雌蝇全为杂合子
C.用测交的方法无法确定子二代中的红眼雌蝇的基因型
D.让子二代朱砂眼雌雄蝇随机交配,后代的性状比例为

[解析] 由题意可知,子一代雌性全是红眼,雄性全是朱砂眼,子二
代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼,朱砂眼∶白眼 ,红
眼(朱砂眼白眼) ,推测控制朱砂眼的基因位于常染色体上,
控制红眼的基因位于 染色体上,所以果蝇红、朱砂、白三种眼色的
遗传由两对等位基因控制,A正确。分别用、 表示朱砂眼、
红眼相关基因,由“子二代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼 ”,
可推断子一代基因型为, ,则子二代雄性为
红眼朱砂眼白眼,即当
染色体上带有显性基因时为红眼,两对基因全为隐性时为白眼,常
染色体上带有显性基因、 染色体上全为隐性基因时为朱砂眼。同理
可推知子二代雌果蝇红眼朱砂眼 白眼
,故子二代中红眼雌蝇全为杂合子,B正确。子二代红眼雌
果蝇基因型有、、,测交(与 杂交)后,
观察子代雄果蝇中朱砂眼与白眼的比例、 ,可判断子
二代红眼雌果蝇基因型。当子二代为时,测交后代全为 ;当子
二代为时,测交后代;当子二代为 时,测交后代全
为 。即当测交后代雄果蝇中无白眼时,子二代红眼雌果蝇基因型
为,当测交后代雄果蝇中朱砂眼∶白眼 时,子二代红眼
雌果蝇基因型为 ;当测交后代雄果蝇中无朱砂眼时,子二代
红眼雌果蝇基因型为 ,C错误。让子二代朱砂眼雌雄蝇
、随机交配,只用考虑 即可,其产生配子为
、,子三代中占,则占 ,即后代的性状比例为
8(朱砂眼) (白眼),D正确。
7.[2025·皖南八校联考]果蝇的灰身与黑身由等位基因A、 控制,红眼
与白眼由等位基因B、控制。一只翅型基因型为 的卷翅雌果蝇和一
只正常翅雄果蝇杂交,子代表型及比例为灰身红眼雌果蝇∶灰身红眼雄
果蝇∶灰身白眼雄果蝇∶黑身红眼雌果蝇∶黑身红眼雄果蝇∶黑身白眼雄果
蝇(相关过程不发生突变和致死,不考虑、 染色体同
源区段)。下列相关叙述中错误的是( )
A.不考虑翅型,子代个体随机交配,不同基因型组成的杂交组合有36种
B.亲本雌雄果蝇基因型分别为、
C.如果不考虑眼色,在所有子代个体中,灰身卷翅雌果蝇占
D.不考虑翅型,在所有子代灰身红眼雌性个体中,纯合子占

[解析] 由题意可知,子代雌性和雄性果蝇中,灰身∶黑身均为 ,
所以控制灰身和黑身的基因在常染色体上,灰身为显性性状。子代
雌性全为红眼,而雄性中红眼∶白眼,且不考虑、 染色体同
源区段,所以控制红眼和白眼的基因在 染色体上,红眼为显性性
状。是卷翅,则亲本基因型分别为、 。不考虑
翅型,子代雌性基因型有、、、 、
、种,子代雄性基因型有、 、
、、、 种,子代个体随机交配,不同基
因型组成的杂交组合有36种,A、B正确。如果不考虑眼色,亲本基
因型为、 ,若两对基因独立遗传,则子代个体中灰身卷翅
雌果蝇占;若A与 连锁,则雌配子为
、,雄配子为、,子代个体中灰身卷翅雌果蝇占;若A与
连锁,则雌配子为、,雄配子为、 ,子代中灰身卷翅雌果蝇
占,C错误。不考虑翅型,亲本基因型为、 ,在所
有子代灰身红眼雌性个体中,纯合子占 ,D正确。
综合应用练
8.[2025·河北石家庄联考] 果蝇性别决定方式为 型,基因
A、控制棒眼与圆眼,基因B、 控制长翅与残翅。科研人员让一对长
翅圆眼果蝇交配得到,其表型及比例如下表。不考虑和 染色体的
同源区段,也不考虑互换和突变,回答下列问题。
♀ ♂
残翅圆眼∶长翅圆眼 残翅棒眼∶长翅棒眼∶残翅圆眼∶长翅圆眼
(1)果蝇的眼型性状中,圆眼是__________,且相关基因位于___染色体上。
显性性状
[解析] 由题干可知,亲代均为圆眼,杂交子代中圆眼雌性∶圆眼雄
性∶棒眼雌性∶棒眼雄性 ,说明圆眼为显性性状,棒眼为隐
性性状,又因子代中无棒眼雌性,说明该性状与性别相关联,故眼
型为伴 染色体遗传。
(2)亲代雌雄果蝇的基因型分别为________、_______。
[解析] 杂交子代雄性中长翅∶残翅 ,为常染色体遗传,已知亲
本为长翅圆眼雄果蝇和长翅圆眼雌果蝇,翅型在 中出现性状分离,
可知长翅为显性性状,残翅为隐性性状。根据子代的表型可判定亲
本的基因型分别为和 。
(3)控制翅型与眼型的两对基因的遗传符合__________定律。
自由组合
[解析] 控制眼型的基因位于 染色体上,控制翅型的基因位于常染
色体上,因此两对基因的遗传符合自由组合定律。
(4)请设计简便杂交实验,探究 长翅圆眼雌果蝇中致死基因型是哪一
种。让 长翅圆眼雌果蝇______________________,若子代中表型及
比例为____________________________________________,则说明是
致死;若子代中表型及比例为___________________________
__________________,则说明是 致死。
与残翅棒眼雄果蝇测交
长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼
长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶
残翅棒眼
[解析] 根据亲代基因型可知, 雌性中长翅圆眼∶残翅圆眼应为
,而实际比例是,因此可判定基因型为 或
的个体死亡,若要获得更明确的结论,应该用 中长翅圆眼
雌果蝇与纯合的残翅棒眼雄果蝇 进行测交实验,若后代表型
及比例为长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼 ,则说明
是 致死;若子代中表型及比例为长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆
眼∶残翅棒眼,则说明是 致死。
(5)若致死,则长翅圆眼雌雄个体随机交配后 中残翅棒眼
雄果蝇占______。
[解析] 若致死,则 长翅圆眼雌果蝇
产生的配子及比例为
, 长翅圆眼雄果蝇
产生的配子及比例为
,雌雄配子随机结合后为60份,除去雌
配子与雄配子结合致死的2份 ,剩余58份,其中残
翅棒眼雄果蝇占1份,占 。
9.[2025·山东枣庄月考] 鹦鹉型性别决
定 的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由
和 两对等位基因共同决定,其中只
有一对等 位基因位于 染色体上,相关作用
杂交实验一:蓝色鹦鹉(♀) 黄色鹦鹉(♂)黄色鹦鹉(♀)绿色鹦
鹉(♂) ;
杂交实验二:黄色鹦鹉(♀) 蓝色鹦鹉(♂)绿色鹦鹉(♀)绿色鹦
鹉(♂) 。
机理如图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下
两个杂交实验。回答下列问题:
(1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定
律,判断的理由是_____________________
_____________________________________
_________________________________。
毛色由两对等位基因共
同决定,其中只有一对等位基因位于染色
体上,另一对等位基因在常染色体上
[解析] 据题意可知,鹦鹉型性别决定 的毛色有白色、蓝色、黄
色和绿色,由和 两对等位基因共同决定,其中仅有一对等位
基因位于染色体上, 染色体上无相关基因,说明另一对等位基因
在常染色体上,可推出鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定律。
(2)杂交实验一中, 雌性鹦鹉的基因型是
________,雌雄鹦鹉随机交配, 的表
型及比例为__________________________
____________________(不考虑性别)。
绿色鹦鹉∶黄色鹦鹉∶蓝色鹦鹉∶
白色鹦鹉
[解析] 由图可知,基因B可控制酶2的合成,从而使白色物质变为黄色,
基因A可控制酶1的合成,从而使白色物质变为蓝色,若蓝色物质和黄
色物质同时存在,则为绿色。因此,若鹦鹉体内同时含有A和B基因,
毛色为绿色;若鹦鹉体内含A基因,但不含B基因,毛色为蓝色;
若鹦鹉体内含B基因,但不含A基因,
毛色为黄色。根据杂交实验一和二可
判断,A和 基因在染色体上,B和
基因在常染色体上, 杂交实验一中,
亲本为, 雌性鹦鹉的基因型是,雄性鹦
鹉的基因型是,雌雄鹦鹉随机交配, 的表型及比例为绿
色黄色蓝色 白色 。
(3)杂交实验二中,雌雄鹦鹉随机交配,
中绿色雄性鹦鹉的基因型共有___种。
欲判断 中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,
可让其与多只_______________(填表型)杂交,若后代只出现绿色和黄
色鹦鹉,则可判断其基因型为________。
4
白色(雌性)鹦鹉
[解析] 杂交实验二中,亲本基因型是
和,的基因型是和 ,
其随机交配得到的 中,绿色雄性鹦鹉
的基因型共有(种)。欲判断 中某只绿色雄性鹦
鹉的基因型,可让其与多只白色雌性鹦鹉 杂交,
若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,没有白色或 ,说明
父本基因型中没有基因,是,同时出现了黄色或 ,
说明其含有基因,则可判断其基因型为 。中小学教育资源及组卷应用平台
课时作业(二十三) 基因在染色体上和伴性遗传 (限时:20分钟)
题组一 基因在染色体上
1.[2025·豫南九校联考] 许多科学家在遗传因子的发现和研究中进行了不断的探索和努力,下列叙述错误的是 ( )
A.孟德尔通过分析豌豆杂交实验的结果,提出遗传因子概念并发现了分离定律和自由组合定律
B.萨顿通过观察某种蝗虫精子和卵细胞的形成过程,提出遗传因子由染色体携带从亲代传递给子代的假说
C.摩尔根通过研究果蝇白眼遗传与性别关系的实验,运用模型构建法找到了基因在染色体上的实验证据
D.摩尔根和他的学生们发明了测定基因在染色体上相对位置的方法,得出了基因在染色体上呈线性排列的结论
2.[2025·广东六校联考] 果蝇的翻翅基因A和正常翅基因a是X、Y染色体同源区段上的一对等位基因。下列有关说法错误的是 ( )
A.果蝇群体中正常翅的基因型可以有2种,翻翅的基因型可以有5种
B.若后代雄果蝇全为正常翅,雌果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XAYa
C.若后代雌果蝇和雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XAYA
D.若后代雌果蝇全为正常翅,雄果蝇全为翻翅,则父本果蝇的基因型必为XaYA
题组二 伴性遗传
3.[2025·湖北部分高中一模] 金毛猎犬的肌肉正常对肌肉萎缩为显性性状,由等位基因D/d控制。肌肉萎缩(♀)的金毛猎犬与纯合的肌肉正常(♂)的金毛猎犬交配,F1雌性个体全为肌肉正常,雄性个体全为肌肉萎缩。下列叙述错误的是 ( )
A.从F1结果能判断等位基因D/d仅位于X染色体上
B.F1雌性个体基因型为XDXd,雄性个体基因型为XdY
C.F1雌雄金毛猎犬相互交配,理论上F2中肌肉正常∶肌肉萎缩=3∶1
D.F1雄性个体的基因d只能来自雌性亲本,只能传给F2中的雌性个体
4.[2025·湖北襄阳八校三模] 控制果蝇红眼和白眼的基因位于X染色体。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。子代的性染色体组成如下图。下列判断错误的是 ( )
A.果蝇红眼对白眼为显性
B.亲代白眼雌蝇产生2种类型的配子
C.具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性
D.例外子代的出现源于母本减数分裂异常
5.[2025·江苏苏州模拟] 用纯种白眼小翅雌果蝇与纯种红眼长翅雄果蝇杂交,F1雌果蝇均为红眼长翅,雄果蝇均为白眼小翅。F1雌雄果蝇杂交得到的F2如下表。有关叙述错误的是 ( )
表型 红眼长翅 红眼小翅 白眼长翅 白眼小翅
雄果蝇 203 59 65 197
雌果蝇 198 62 61 201
A.红眼对白眼为显性,长翅对小翅为显性
B.控制这两种性状的基因均位于X染色体上
C.这两对基因的遗传遵循分离和自由组合定律
D.F1雌果蝇在减数分裂 Ⅰ 的前期发生了染色体互换
6.[2025·福建福州模拟] 偶然发现一只白眼雌性果蝇,将其与红眼雄性果蝇杂交,子一代雌性全是红眼,雄性全是朱砂眼,将子一代雌雄相互交配,子二代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼=4∶3∶1。下列分析错误的是 ( )
A.果蝇红、朱砂、白三种眼色的遗传由两对等位基因控制
B.子二代中红眼雌蝇全为杂合子
C.用测交的方法无法确定子二代中的红眼雌蝇的基因型
D.让子二代朱砂眼雌雄蝇随机交配,后代的性状比例为8∶1
7.[2025·皖南八校联考] 果蝇的灰身与黑身由等位基因A、a控制,红眼与白眼由等位基因B、b控制。一只翅型基因型为Ee的卷翅雌果蝇和一只正常翅雄果蝇杂交,子代表型及比例为灰身红眼雌果蝇∶灰身红眼雄果蝇∶灰身白眼雄果蝇∶黑身红眼雌果蝇∶黑身红眼雄果蝇∶黑身白眼雄果蝇=6∶3∶3∶2∶1∶1(相关过程不发生突变和致死,不考虑X、Y染色体同源区段)。下列相关叙述中错误的是 ( )
A.不考虑翅型,子代个体随机交配,不同基因型组成的杂交组合有36种
B.亲本雌雄果蝇基因型分别为AaEeXBXb、AaeeXBY
C.如果不考虑眼色,在所有子代个体中,灰身卷翅雌果蝇占3/16
D.不考虑翅型,在所有子代灰身红眼雌性个体中,纯合子占1/6
综合应用练
8.[2025·河北石家庄联考] 果蝇(2n=8)性别决定方式为XY型,基因A、a控制棒眼与圆眼,基因B、b控制长翅与残翅。科研人员让一对长翅圆眼果蝇交配得到F1,其表型及比例如下表。不考虑X和Y染色体的同源区段,也不考虑互换和突变,回答下列问题。
♀ ♂
残翅圆眼∶长翅 圆眼=2∶5 残翅棒眼∶长翅棒眼∶残翅 圆眼∶长翅圆眼=1∶3∶1∶3
(1)果蝇的眼型性状中,圆眼是      ,且相关基因位于    染色体上。
(2)亲代雌雄果蝇的基因型分别为      、      。
(3)控制翅型与眼型的两对基因的遗传符合     定律。
(4)请设计简便杂交实验,探究F1长翅圆眼雌果蝇中致死基因型是哪一种。让F1长翅圆眼雌果蝇             ,若子代中表型及比 例为                           ,则说明是BBXAXA致死;若子代中表型及比例为                  
         ,则说明是BBXAXa致死。
(5)若BBXAXa致死,则F1长翅圆眼雌雄个体随机交配后F2中残翅棒眼雄果蝇占    。
9.[2025·山东枣庄月考] 鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,相关作用机理如图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。回答下列问题:
杂交实验一:P蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1黄色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1;
杂交实验二:P黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1绿色鹦鹉(♀)∶绿色鹦鹉(♂)=1∶1。
(1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定律,判断的理由是  
 。
(2)杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是       ,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为                   (不考虑性别)。
(3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有   
   种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型, 可让其与多只     
     (填表型)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为     。
课时作业(二十三) 基因在染色体上
和伴性遗传
1.C [解析] 孟德尔利用豌豆杂交实验,通过统计学分析,提出了“遗传因子”(现代称为基因)的概念,并总结出分离定律和自由组合定律,A正确;萨顿观察蝗虫减数分裂过程中染色体的行为,发现染色体与遗传因子的行为相似,提出了“遗传因子位于染色体上”的假说,B正确;摩尔根通过果蝇白眼遗传实验,发现了基因在染色体上的实验证据,但该实验主要运用的是假说—演绎法,而非“模型构建法”,C错误;摩尔根和他的学生们发明了测定基因位于染色体上的相对位置的方法,并证明了基因在染色体上呈线性排列,D正确。
2.C [解析] 据题意可知,正常翅为隐性性状,正常翅雌果蝇基因型为XaXa,正常翅雄果蝇基因型为XaYa,共2种;翻翅为显性性状,翻翅雌果蝇基因型为XAXA、XAXa,翻翅雄果蝇基因型为XAYA、XAYa、XaYA,共5种,A正确。若雄性子代全为正常翅(XaYa),雌性子代全为翻翅(XAX-),父本果蝇基因型必为XAYa,B正确。若母本的基因型是XAXA,无论父本的基因型是什么,子代全为翻翅,因此,若所有子代均为翻翅,父本基因型不一定是XAYA,C错误。雌性子代全为正常翅(XaXa),雄性子代全为翻翅(XaYA),父本需提供Xa给子代雌果蝇、YA给子代雄果蝇,其基因型必为XaYA,D正确。
3.C [解析] 肌肉萎缩(♀)的金毛猎犬与纯合的肌肉正常(♂)的金毛猎犬交配,F1雌性个体全为肌肉正常,雄性个体全为肌肉萎缩,说明等位基因D/d仅位于X染色体上,肌肉萎缩属于伴X染色体隐性遗传病,A正确。亲本肌肉萎缩(♀)金毛猎犬基因型为XdXd,纯合的肌肉正常(♂)金毛猎犬基因型为XDY,F1雌性个体基因型为XDXd,雄性个体基因型为XdY,B正确。F1雌雄金毛猎犬相互交配(XDXd×XdY),理论上F2中雌性基因型及比例为XdXd∶XDXd=1∶1,雄性基因型及比例为XdY∶XDY=1∶1,所以F2中肌肉正常∶肌肉萎缩=1∶1,C错误。亲本肌肉萎缩(♀)金毛猎犬的基因型为XdXd,纯合的肌肉正常(♂)的金毛猎犬基因型为XDY,F1雄性个体的基因型为XdY,Xd来自雌性亲本,只能传给F2中的雌性个体,D正确。
4.B [解析] 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,可判断果蝇红眼对白眼为显性,A正确;母本进行了异常的减数分裂,产生了XX、X、O三种类型的配子,B错误;由题图可知,XXY个体为雌性,故具有Y染色体的果蝇不一定发育成雄性,C正确;由子代XXY表现为白眼,可知例外子代的出现源于母本减数分裂异常,出现了不含X染色体的卵细胞和含有两条X染色体的卵细胞,D正确。
5.C [解析] 用纯种白眼小翅雌果蝇与纯种红眼长翅雄果蝇杂交,F1雌果蝇均为红眼长翅,雄果蝇均为白眼小翅,根据子代结果可知,控制这两种性状的基因均位于X染色体上,且红眼对白眼为显性,长翅对小翅为显性,A、B正确;这两对基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,C错误;F2中无论雌雄都出现了4种表型,说明F1雌果蝇产生了4种不同类型的配子,在减数分裂 Ⅰ 的前期发生了染色体互换,D正确。
6.C [解析] 由题意可知,子一代雌性全是红眼,雄性全是朱砂眼,子二代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼=4∶3∶1,朱砂眼∶白眼=3∶1,红眼∶(朱砂眼+白眼)=1∶1,推测控制朱砂眼的基因位于常染色体上,控制红眼的基因位于X染色体上,所以果蝇红、朱砂、白三种眼色的遗传由两对等位基因控制,A正确。分别用A/a、B/b表示朱砂眼、红眼相关基因,由“子二代雌雄均表现为红眼∶朱砂眼∶白眼=4∶3∶1”,可推断子一代基因型为AaXbY,AaXBXb,则子二代雄性为(A_XBY+aaXBY)红眼∶(A_XbY)朱砂眼∶(aaXbY)白眼=4∶3∶1,即当X染色体上带有显性基因时为红眼,两对基因全为隐性时为白眼,常染色体上带有显性基因、X染色体上全为隐性基因时为朱砂眼。同理可推知子二代雌果蝇(_ _XBXb)红眼∶(A_XbXb)朱砂眼∶(aaXbXb)白眼=4∶3∶1,故子二代中红眼雌蝇全为杂合子,B正确。子二代红眼雌果蝇基因型有AAXBXb、AaXBXb、aaXBXb,测交(与aaXbY杂交)后,观察子代雄果蝇中朱砂眼与白眼的比例(A_XbY、aaXbY),可判断子二代红眼雌果蝇基因型。当子二代为AA时,测交后代全为Aa;当子二代为Aa时,测交后代Aa∶aa=1∶1;当子二代为aa时,测交后代全为aa。即当测交后代雄果蝇中无白眼时,子二代红眼雌果蝇基因型为AAXBXb,当测交后代雄果蝇中朱砂眼∶白眼=1∶1时,子二代红眼雌果蝇基因型为AaXBXb;当测交后代雄果蝇中无朱砂眼时,子二代红眼雌果蝇基因型为aaXBXb,C错误。让子二代朱砂眼雌雄蝇(A_XbY、A_XbXb)随机交配,只用考虑A_即可,其产生配子为2/3A、1/3a,子三代中aa占1/9,则A_占8/9,即后代的性状比例为8(朱砂眼)∶1(白眼),D正确。
7.C [解析] 由题意可知,子代雌性和雄性果蝇中,灰身∶黑身均为3∶1,所以控制灰身和黑身的基因在常染色体上,灰身为显性性状。子代雌性全为红眼,而雄性中红眼∶白眼=1∶1,且不考虑X、Y染色体同源区段,所以控制红眼和白眼的基因在X染色体上,红眼为显性性状。Ee是卷翅,则亲本基因型分别为AaEeXBXb、AaeeXBY。不考虑翅型,子代雌性基因型有AAXBXB、AAXBXb、AaXBXB、AaXBXb、aaXBXB、aaXBXb 6种,子代雄性基因型有AAXBY、AAXbY、AaXBY、AaXbY、aaXBY、aaXbY 6种,子代个体随机交配,不同基因型组成的杂交组合有36种,A、B正确。如果不考虑眼色,亲本基因型为AaEe、Aaee,若两对基因独立遗传,则子代个体中灰身卷翅雌果蝇(A_Ee)占3/4×1/2×1/2=3/16;若A与E连锁,则雌配子为AE、ae,雄配子为Ae、ae,子代个体中灰身卷翅雌果蝇占1/4;若A与e连锁,则雌配子为Ae、aE,雄配子为Ae、ae,子代中灰身卷翅雌果蝇占1/8,C错误。不考虑翅型,亲本基因型为AaXBXb、AaXBY,在所有子代灰身红眼雌性个体中,纯合子占1/2×1/3=1/6,D正确。
8.(1)显性性状 X
(2)BbXAXa BbXAY
(3)自由组合
(4)与残翅棒眼雄果蝇测交 长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼=2∶4∶3∶1 长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼=1∶5∶3∶1
(5)1/58
[解析] (1)由题干可知,亲代均为圆眼,杂交子代中圆眼雌性∶圆眼雄性∶棒眼雌性∶棒眼雄性=7∶4∶0∶4,说明圆眼为显性性状,棒眼为隐性性状,又因子代中无棒眼雌性,说明该性状与性别相关联,故眼型为伴X染色体遗传。(2)杂交子代雄性中长翅∶残翅=3∶1,为常染色体遗传,已知亲本为长翅圆眼雄果蝇和长翅圆眼雌果蝇,翅型在F1中出现性状分离,可知长翅为显性性状,残翅为隐性性状。根据子代的表型可判定亲本的基因型分别为BbXAXa和BbXAY。(3)控制眼型的基因位于X染色体上,控制翅型的基因位于常染色体上,因此两对基因的遗传符合自由组合定律。(4)根据亲代基因型可知,F1雌性中长翅圆眼∶残翅圆眼应为(1BBXAXA+1BBXAXa+2BbXAXA+2BbXAXa) ∶(1bbXAXA+1bbXAXa)=6∶2,而实际比例是5∶2,因此可判定基因型为BBXAXA或BBXAXa的个体死亡,若要获得更明确的结论,应该用F1中长翅圆眼雌果蝇与纯合的残翅棒眼雄果蝇(bbXaY)进行测交实验,若后代表型及比例为长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼=2∶4∶3∶1,则说明是BBXAXA致死;若子代中表型及比例为长翅棒眼∶长翅圆眼∶残翅圆眼∶残翅棒眼=1∶5∶3∶1,则说明是BBXAXa致死。(5)若 BBXAXa 致死,则F1长翅圆眼雌果蝇(BBXAXA∶BbXAXA∶BbXAXa=1∶2∶2)产生的配子及比例为BXA∶bXA∶BXa∶bXa=5∶3∶1∶1,F1长翅圆眼雄果蝇(BBXAY∶BbXAY=1∶2)产生的配子及比例为BXA∶bXA∶BY∶bY=2∶1∶2∶1,雌雄配子随机结合后为60份,除去雌配子BXa与雄配子2BXA结合致死的2份BBXAXa ,剩余58份,其中残翅棒眼雄果蝇占1份,占1/58。
9.(1)毛色由两对等位基因共同决定,其中只有一对等位基因位于Z染色体上,另一对等位基因在常染色体上
(2)BbZaW 绿色鹦鹉∶黄色鹦鹉∶蓝色鹦鹉∶白色鹦鹉=3∶3∶1∶1
(3)4 白色(雌性)鹦鹉 BBZAZa
[解析] (1)据题意可知,鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中仅有一对等位基因位于Z染色体上,W染色体上无相关基因,说明另一对等位基因在常染色体上,可推出鹦鹉毛色的遗传遵循基因的自由组合定律。(2)由图可知,基因B可控制酶2的合成,从而使白色物质变为黄色,基因A可控制酶1的合成,从而使白色物质变为蓝色,若蓝色物质和黄色物质同时存在,则为绿色。因此,若鹦鹉体内同时含有A和B基因,毛色为绿色;若鹦鹉体内含A基因,但不含B基因,毛色为蓝色;若鹦鹉体内含B基因,但不含A基因,毛色为黄色。根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上,杂交实验一中,亲本为bbZAW×BBZaZa,F1雌性鹦鹉的基因型是BbZaW,F1雄性鹦鹉的基因型是BbZAZa,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为绿色(B_ZA_)∶黄色(B_Za_)∶蓝色(bbZA_)∶白色(bbZa_)=3∶3∶1∶1。(3)杂交实验二中,亲本基因型是BBZaW和bbZAZA,F1的基因型是BbZAW和BbZAZa,其随机交配得到的F2中,绿色雄性鹦鹉(B_ZAZ-)的基因型共有2×2=4(种)。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型(B_ZAZ-),可让其与多只白色雌性鹦鹉(bbZaW)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,没有白色(bbZaZa或bbZaW),说明父本基因型中没有b基因,是BB,同时出现了黄色(B_ZaZa或B_ZaW),说明其含有Za基因,则可判断其基因型为BBZAZa。

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