届高考生物二轮复习遗传专题第7节 遗传类实验设计题型.docx
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届高考生物二轮复习遗传专题第7节遗传类实验设计题型
遗传类实验设计题型
1、某科学兴趣小组偶然发现一突变雄性植株.其突变性状是其一条染色体上的某个基因发生突变的结果,假设突变性状和野生性状由一对等位基因(A、a)控制。
为了进一步了解突变基因的显隐性和在染色体上的位置,设计了杂交实验,让该株突变雄株与多株野生纯合雌株杂交,观察记录子代雌雄植株中野生性状和突变性状的数量,如表所示。
性别
野生
性状
突变
性状
突变性状/(野生性状+突变性状)
雄株
M1
m2
Q
雌株
N1
n2
P
下列有关实验结果和结论的说法不正确的是()
A.如果突变基因位于Y染色体上,则Q和P的值分别为1、0
B.如果突变基因位于X染色体上,且为显性,则Q和P的值分别为0、1
C.如果突变基因位于X和Y染色体的同源区段,且为显性,则Q和P值分别为1/2、1/2
D.如果突变基因位于常染色体上,且为显性,则Q和P的值分别为1/2、1/2
2、用纯合子果蝇作为亲本研究两对相对性状的遗传,实验结果如下︰
P
F1
①♀灰身红眼×♂黑身白眼
②♀黑身白眼×♂灰身红眼
♀灰身红眼、♂灰身红眼
♀灰身红眼、♂灰身红眼
下列推断错误的是()
A.果蝇的灰身、红眼是显性性状
B.由组合②可判断控制眼色的基因位于X染色体上
C.若组合①的F1随机交配,则F2雄蝇中灰身白眼的概率为3/16
D.若组合②的F1随机交配,则F2中黑身白眼的概率为1/8
3、为探究等位基因D(高茎)/d(矮茎)、R(种子圆粒)/r(种子皱粒)、Y(子叶黄色)/y(子叶绿色)在染色体上的位置关系,某兴趣小组用纯种豌豆植株进行了如下实验︰
请回答下列问题︰
1.根据实验一可得出的结论是__________;根据实验二可得出的结论是__________;综合三组实验的结果,能否得出“三对等位基因位于三对同源染色体上”的结论?
__________(填“能”或“不能”),理由是__________。
2.为进一步探究“三对等位基因是否位于三对同源染色体上”,请在实验一、二的基础上,利用纯种高茎绿色皱粒豌豆植株和纯种矮茎绿色圆粒豌豆植株设计实验(不考虑突变和交叉互换)。
实验思路︰__________;
预期结果和结论︰__________。
4、已知某雌雄异株植物为XY型性别决定,其叶形宽叶和窄叶受一对等位基因(A/a)控制,抗病和不抗病受另一对等位基因(B/b)控制。
某科研小组将表现型为宽叶不抗病雌株和宽叶抗病雄株作为亲本进行杂交,子代的表现型及比例为宽叶抗病雌株︰窄叶抗病雌株︰宽叶不抗病雄株︰窄叶不抗病雄株=3︰1︰6︰2。
回答下列问题︰
1.据实验结果推测,该植株的两对相对性状中显性性状分别是,这两对等位基因(填“遵循”或“不遵循”)基因自由组合定律,依据是。
2.该实验中亲本雌雄植株的基因型分别是_____________________。
甲同学认为子代中抗病雌株与不抗病雄株的比例应为1︰1,出现异常比例的最可能原因是______________________。
3.乙同学认为上述原因在雌雄株中都会出现,请用一组杂交实验说明甲、乙同学谁的观点是正确的。
(要求︰写出实验思路、预期实验结果、得出结论)
5、果蝇因为体型小、易饲养、繁殖快等优点常作为遗传学研究的实验材料。
某生物兴趣小组用黑腹果蝇做实验研究性状遗传,请回答下列问题︰
1.已知果蝇的长翅和残翅是由常染色体上一对等位基因控制,用长翅果蝇与残翅果蝇作亲本进行杂交,F1均为长翅,由此可判断__________是显性性状。
该小组模拟自然选择做了如下实验︰保留子代中的长翅果蝇,淘汰残翅果蝇,让长翅果蝇自由交配,理论上F3代中残翅果蝇的基因型频率是__________。
2.在一次实验中,某同学将长翅果蝇与残翅果蝇进行杂交,子代果蝇中没有出现残翅,但出现了一种新性状——匙型翅,且长翅331只、匙型翅336只。
筛选出匙型翅雌雄果蝇随机交配,其后代中没有长翅果蝇,匙型翅和残翅的数量比约为3︰1。
分析出现此结果的原因__________。
3.果蝇的细眼(B)和粗眼(b)也是一对相对性状,现有纯种的细眼果蝇和粗眼果蝇雌雄若干,选择__________进行一次杂交实验,若F1是__________,则可判断B、b位于常染色体或X、Y同源区段,而不在X、Y非同源区段。
继续通过一次杂交实验,探究B、b是位于X、Y同源区段还是常染色体上,预测子代的结果并得出结论。
杂交方案︰__________。
预测结果及结论︰__________。
6、果蝇的灰体(E)对黑檀体(e)为显性;短刚毛和长刚毛是一对相对性状,由一对等位基因(B、b)控制。
这两对基因位于常染色体上且独立遗传。
用甲、乙、丙三只果蝇进行杂交实验,杂交组合、F1表现型及比例如下︰
1.根据实验一和实验二的杂交结果,推断乙果绳的基因型可能为__________或__________。
若实验一的杂交结果能验证两对基因E、e和B、b的遗传遵循自由组合定律,则丙果蝇的基因型应为__________。
2.实验二的F1中与亲本果绳基因型不同的个体所占的比例为__________。
3.在没有迁入迁出、突变和选择等条件下,一个由纯合果蝇组成的大种群个体间自由交配得到F1,F1中灰体果绳8400只,黑檀体果蝇1600只。
F1中e的基因频率为__________,Ee的基因型频率为__________。
亲代群体中灰体果蝇的百分比为__________。
4.灰体纯合果蝇与黑檀体果蝇杂交,在后代群体中出现了一只黑檀体果蝇。
出现该黑檀体果蝇的原因可能是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变或染色体片段缺失。
现有基因型为EE、Ee和ee的果蝇可供选择,请完成下列实验步骤及结果预测,以探究其原因。
(注︰一对同源染色体都缺失相同片段时胚胎致死;各型配子活力相同)
实验步骤︰
①用该黑檀体果绳与基因型为__________的果蝇杂交,获得F1;
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。
结果预测︰Ⅰ.如果F2表现型及比例为__________,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为__________,则为染色体片段缺失。
7、已知水稻的髙秆(A)对矮轩(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,有芒(D)对无芒(d)为显性,三对相对性状独立遗传。
请回答下列问题。
1.现有三个纯系水稻品种︰①矮秆感病有芒、②高秆感病有芒、③高秆抗病无芒。
要在最短时间内获得矮秆抗病无芒纯系新品种,请写出育种过程。
第一步︰__________________________。
第二步︰__________________________。
第三步︰__________________________。
2.为获得矮秆无芒的新品种,科研人员设计了如图所示育种方案。
根据预期,F1植株所结种子分株保存,播种后长出的植株应既有高秆,又有矮秆。
但研究人员发现有一株植株所结的种子播种后长出的植株全部表现为矮秆,并据此推断。
中有纯合矮秆植株。
通过分析认为,F1中纯合矮秆植株出现的原因可能有两种︰一是母本去雄不彻底,母本自交;二是父本在减数分裂形成花粉时,一个高秆基因发生了基因突变。
要确定是哪一种原因,可以通过分析F2矮轩植株上所结种子的表现情况来进行判断。
①如果所结种子的表现型为__________,则原因是母本去雄不彻底,发生了自交。
②如果所结种子的表现型为__________,则原因是父本在减数分裂形成花粉时,一个髙秆基因发生了基因突变。
8、果蝇的眼色深红色、猩红色和无色为相对性状,由位于常染色体上的两对等位基因(C、c;D、d)控制。
当基因型中含有显性基因D时,果蝇的眼色表现为深红色;当基因型中含基因C而不含基因D时,果蝇的眼色表现为猩红色;当基因型中不含显性基因时,果蝇眼色表现为无色。
现有多只基因型为CCDD雄果蝇、多只眼色为无色的雌果蝇和双杂合的雌雄果蝇。
回答下列问题︰
(l)利用上述实验,设计一次杂交实验,确定这两对基因是否独立遗传。
方案一︰杂交组合︰_________;预测结果︰若子代中表现型及比例为_____________时,则两对基因独立遗传。
方案二︰杂交组合︰_________;预测结果︰若子代中表现型及比例为_____________时,则两对基因独立遗传。
(2)若两对基因独立遗传,基因型为CCdd的雄果蝇和基因型为ccDD的雌果蝇交配,获得F1,F1雌雄果蝇随机交配,F2深红色果蝇中能稳定遗传的个体所占的比例是________。
让F2中的猩红眼雌、雄果蝇相互交配,则子代的表现型及比例为___________;猩红眼雄果蝇与无色眼雌果蝇交配,其子代始终不产生无色眼果蝇,则该猩红眼雄果蝇的基因型是________。
9、某XY型性别决定的植物,叶形有宽叶与窄叶,由B与b控制;而它的花色有三种︰红色、淡红色和白色分别由e、t和i这三个等位基因控制。
为探究上述两对性状的遗传规律,两组植物进行了杂交实验,其结果如下表。
回答下列问题︰
杂交组合
亲本
子一代
♀
♂
♀
♂
甲
宽叶白花
宽叶淡红花
宽叶淡红花︰窄叶淡红花
=2︰1
宽叶白花︰窄叶白花
=2︰1
乙
宽叶红花
窄叶淡红花
宽叶红花︰宽叶淡红花︰
窄叶红花︰窄叶淡红花=1︰1︰1︰1
宽叶红花︰宽叶淡红花︰
窄叶红花︰窄叶淡红花=1︰1︰1︰1
(1)控制花色的基因e、t和i三者之间的显性顺序为____________(用字母和“>”符号表示)。
考虑叶形和花色的遗传,该植物的基因型有____________种。
(2)甲杂交组合中,父本和母本的基因型分别为____________,若让F1植株随机交配,则F2中宽叶淡红花雌株概率为_________________。
(3)现利用转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因转入该植物,获得一株转基因雌株(S),目的基因整合到受体细胞常染色体上,并出现以下三种情况,分别用S1、S2、S3表示请设计一代杂交试验方案探究其基因整合位置,并预测实验结果︰
试验方案___________________________________________________________
预测实验结果
①若____________则为S1这种类型;
②若____________则为S2这种类型;
③若______________________________则为S3这种类型。
10、某科研小组对野生纯合果蝇进行X射线处理,得到一只雄性突变型果蝇。
对该果蝇研究发现,突变性状是由位于一条染色体上的某基因突变产生的。
请以上述果蝇为材料,设计杂交方案,确定突变基因的显隐性和染色体上的位置。
(注︰不考虑性染色体的同源区段)
(1)杂交方法︰选择______交配,观察并统计子代果蝇的表现型及其比例。
(2)结果与结论︰
①若____________________,则突变基因位于Y染色体上。
②若____________________,则突变基因在常染色体上,突变基因为显性基因。
③若____________________,则突变基因在X染色体上,突变基因为显性基因。
④若_____________________,则突变基因在X染色体上,突变基因为隐性基因。
11、小鼠的生理生化指标及其调控机制与人类相同或相似,且其繁殖能力强,生殖周期短,因此小鼠成为最重要的模式生物之一。
请回答下列问题︰
(1)遗传学家在两个纯种小鼠品系中均发现了尾巴变短的隐性突变个体,请设计一个杂交实验,通过一次杂交确定两个品系中的突变个体是否发生了相同基因的突变(要求︰写出杂交组合和预期)_____________________。
(2)小鼠的弯曲尾(B)对正常尾(b)为显性,控制该对性状的基因位于X染色体上。
遗传学家将一个DNA片段导入到弯曲尾雌鼠的体细胞中,通过DNA重组和克隆技术获得一只转基因正常尾小鼠。
遗传学家认为该DNA片段插入到小鼠染色体上的位置有4种可能(如图)。
为确定具体的插入位置,进行了相应的杂交实验(不考虑交叉互换)。
说明︰a.插入的DNA片段本身不控制具体的性状;
b.小鼠体内存在该DNA片段时,B基因不表达,即该DNA片段和B基因同时存在时,表现为正常尾,b基因的表达不受影响;
c.若小鼠的受精卵无控制尾形的基因(B、b),将导致胚胎致死。
实验方案︰让该转基因正常尾雌性小鼠与非转基因正常尾雄鼠杂交,统计子代的表现型种类及比例。
预期结果与结论︰
①若子代正常尾雌鼠︰弯曲尾雌鼠︰正常尾雄鼠︰弯曲尾雄鼠=___________,则该DNA片段的插入位置属于第2种可能;
②若子代正常尾雌鼠︰弯曲尾雌鼠︰正常尾雄鼠︰弯曲尾雄鼠=1︰0︰1︰0,则该DNA片段的插入位置属于第_____种可能。
答案以及解析
1答案及解析:
答案:
C
解析:
如果突变基因位于Y染色体上.则雄性植株全部表现为突变性状,Q和P的值分别为1、0,A正确;如果突变基因位于X染色体上,且为显性.则突变雄株的基因型为XAY,野生纯合雌株的基因型为XaXa,则子代中雌性全部表现为突变性状,雄性全部表现为野生性状,Q和P的值分别为0、l,B正确;若突变基因位于X和Y染色体的同源区段.且为显性,则突变雄株的基因型为XAYa或XaYA.野生纯合雌株的基因型为XaXa,Q和P的值分别为0、1或1、0,C错误;如果突变基因位于常染色体上,且为显性.则突变维株的基因组成为Aa,野生纯合雌株的基因组成为aa,子代中无论雄性植株,还是雌性个体,显隐性性状的比例都为1︰1,即Q和P值都为1/2,D正确。
2答案及解析:
答案:
C
解析:
组合①中F1的基因型为AaXBXb和AaXBY,若组合①的6随机交配,则F2雌蝇中纯合的灰身红眼占1/4×1/2=1/8,C错误。
3答案及解析:
答案:
1.等位基因R/r、Y/y位于两对同源染色体上;等位基因D/d、Y/y位于两对同源染色体上;不能;三对等位基因位于三对同源染色体上时的实验结果与D/d、R/r位于同一对同源染色体上、Y/y位于另一对同源染色体上时的相同
2.实验思路︰让纯种高茎绿色皱粒豌豆植株和纯种矮茎绿色圆粒豌豆植株杂交得到F1,F1自交得F2,观察并统计F2的表现型及比例;
预期结果和结论︰若F2的表现型及比例为高茎绿色圆粒∶高茎绿色皱粒∶矮茎绿色圆粒∶矮茎绿色皱粒=9∶3∶3∶1,则D/d、R/r位于两对同源染色体上,即三对等位基因位于三对同源染色体上;若F2的表现型及比例为高茎绿色皱粒∶高茎绿色圆粒∶矮茎绿色圆粒=1∶2∶1,则D/d、R/r位于一对同源染色体上,即三对等位基因不位于三对同源染色体上(或三对等位基因位于两对同源染色体上)
解析:
1.根据题意,实验一中两亲本基因型组合为ddYYRR×ddyyrr,二者杂交得Fl基因型为ddYyRr,只有矮茎黄色圆粒一种表现型,F1自交产生的F2出现了9∶3∶3∶1的性状分离比,据此可得出R/r和Y/y两对等位基因位于两对同源染色体上的结论;同理据实验二可得出D/d、Y/y两对等位基因位于两对同源染色体上。
实验三杂交后Fl中高茎绿色皱粒个体基因型为Ddyyrr,矮茎绿色圆粒个体基因型为ddyyRr,二者杂交可根据后代的表现型及比确定D/d和R/r两对等位基因的位置。
由二者杂交产生F2的性状分离比可知,二者均产生等比例的两种配子且雌雄配子随机结合,即可出现此实验结果。
此时D/d和R/r两对等位基因若位于两对同源染色体上,可对应此实验结果;D/d和R/r两对等位基因若位于一对同源染色体上也可对应此实验现结果,故通过实验三不能确定D/d和R/r两对等位基因是位于两对同源染色体上还是一对同源染色体上,因此综合三组实验的结果不能得出“三对等位基因位于三对同源染色体上”的结论。
2.通过实验一已确定R/r、Y/y两对等位基因位于两对同源染色体上,通过实验二已确定D/d、Y/y两对等位基因位于两对同源染色体上,在此基础上需探究D/d和R/r两对等位基因是否位于两对同源染色体上,此实验设计思路可参照实验一和实验二,即让纯种高茎绿色皱粒(DDyyrr)豌豆植株和纯种矮茎绿色圆粒(ddyyRR)豌豆植株杂交得到F1(DdyyRr),F1再自交得F2,观察并统计F2的表现型及比例。
若F2的表现型及比例为高茎绿色圆粒∶高茎绿色皱粒∶矮茎绿色圆粒∶矮茎绿色皱粒=9∶3∶3∶1,则D/d、R/r位于两对同源染色体上,即可得出“三对等位基因位于三对同源染色体上”的结论。
若F2的表现型及比例为高茎绿色皱粒∶高茎绿色圆粒∶矮茎绿色圆粒=1∶2∶1,则D/d、R/r位于一对同源染色体上,即三对等位基因位于两对同源染色体上,不能得出“三对等位基因位于三对同源染色体上”的结论。
4答案及解析:
答案:
1.宽叶、抗病;遵循;子代雌雄株中宽叶和窄叶的表现型比例相同,说明控制叶形的基因位于常染色体上;子代雌株全为抗病,雄株全为不抗病,说明控制抗病与不抗病的基因位于X染色体上;两对等位基因位于两对同源染色体上,故遵循基因的由组合定律;
2.AaXbXbAaXBY;含XB的花粉有一半致死;
3.用XBXb和XBY的植株进行杂交,若子代表现型及其比例为抗病雌株︰抗病雄株︰不抗病雄株=1︰1︰1,则说明甲同学的观点正确;若子代表现型及其比例为抗病雌株︰抗病雄株︰不抗病雄株=3︰2︰4,则说明乙同学的观点正确。
解析:
5答案及解析:
答案:
1.长翅;1/9;2.长翅基因>匙型翅基因>残翅基因
3.粗眼雌蝇和细眼雄蝇;均为细眼果蝇;F1雌、雄果蝇自由交配(或F1雄果蝇和粗眼雌果蝇杂交);若后代雌雄均有细眼、粗眼,则B、b位于常染色体上;若后代雌果蝇出现细眼和粗眼,雄果蝇均为细眼,则B、b位于X、Y同源区段(或若后代雌雄均有细眼、粗眼,则B、b位于常染色体上;若后代雌果蝇均为粗眼,雄果蝇均为细眼,则B、b位于X、Y同源区段)
解析:
1.据题意,具有相对性状的纯合亲本杂交,F1表现为显性性状,所以长翅为显性性状。
假设等位基因为A、a,如果F1自由交配产生的
中淘汰残翅(隐性性状aa),则
中表现为长翅的果绳为1/3AA、2/3Aa,F2产生的配子为2/3A、1/3a,F2长翅果绳自由交配,理论上F3中残翅果蝇(aa)的基因型频率1/9。
2.据题干推测,控制果蝇翅型的等位基因有三个,且显隐性关系为长翅基因>匙型翅基因>残型翅基因。
设长翅为
、匙翅为
、残翅为
,据题干信息,长翅果蝇(
)与残翅果蝇(
)进行杂交,子代表现为长翅(
)︰匙型翅(
)=1∶1,匙型翅果绳自由交配,F2表现为匙型翅(
)∶残翅(
)=3︰1。
3.用一次交配实验证明这对基因位于何种染色体上,应选择雌性表现隐性性状,雄性表现显性性状的纯合子杂交,即选择粗眼雌蝇和细眼维蝇杂交,如果基因在X、Y染色体的非同源区段上,亲本基因组成为
则子代中雌果蝇全为细眼,雄果蝇全为粗眼;如果在基因位于常染色体或X、Y的同源区段上,亲本基因组成为bbxBB或
,则子代中无论雌维全为细眼。
如果要进一步探究B、b是位于X、Y同源区段还是常染色体上,可选
雄果蝇和粗眼雌果绳杂交,如果B、b位于常染色体上,则后代无论雌雄均有细眼、粗眼;如果B、b位于X、Y同源区段,则
雄果绳基因型为
,与粗眼雌果蝇
杂交,子代雌果绳全为粗眼
,维果绳全为
。
6答案及解析:
答案:
1.EeBb;eeBb;eeBb;
2.1/2;
3.40%;48%;60%;
4.EE(或Ee);灰体︰黑檀体=3︰1(或灰体︰黑檀体=7︰9);灰体︰黑檀体=4︰1(或灰体︰黑檀体=7︰8)
解析:
1.据题意可知,两对相对性状的遗传均为常染色体遗传,实验一F1性状分离比是1︰1︰1︰1,则亲本组合是EeBb×eebb或eeBb×Eebb,实验二F1灰体︰黑檀体=1︰1,长刚毛︰短刚毛=1︰3,说明短刚毛为显性性状,亲本组合是EeBb×eeBb,因此乙可能是EeBb或eeBb,如实验一结果能验证两对基因自由组合,则甲基因型为eebb,乙基因型为EeBb,丙基因型为eeBb。
2.实验二的F1中与亲本基因型不同的个体基因型是EeBB、Eebb、eeBB、eebb,所占比例为1/2×1/2+1/2×1/2=1/2。
3.因没有迁入和迁出,无突变和选择等,且自由交配,因此该群体处于遗传平衡状态,因此ee的基因型频率为1600/(8400+1600)×100%=16%,则e的基因频率为40%,E的基因频率为60%,Ee的基因型频率为2×40%×60%=48%。
处于遗传平衡的群体中的基因频率不变,因此亲代中E的基因频率是60%,亲代全为纯合,即灰体全为EE,设亲本中灰体EE的比例是x,总数为1,依据基因频率概念,则亲代中的E的基因频率=2x/2=60%,则x为60%,即占亲代的60%。
4.由题意知,出现该黑檀体果蝇的原因如果是亲本果蝇在产生配子过程中发生了基因突变,则此黑檀体果蝇的基因型为ee,如果是染色体片段缺失,黑檀体果蝇的基因型为e。
①用该黑檀体果蝇与基因型为EE的果蝇杂交,获得F1;
②F1自由交配,观察、统计F2表现型及比例。
I.如果F2表现型及比例为灰体︰黑檀体=3︰1,则为基因突变;
Ⅱ.如果F2表现型及比例为灰体︰黑檀体=4︰1,则为染色体片段缺失。
7答案及解析:
答案:
1.选择①和③杂交得到F1;取F1的花药进行离体培养,获得单倍体幼苗;用秋水仙素处理单倍体幼苗,然后选育矮秆抗病无芒的纯系新品种
2.全为有芒;有芒和无芒
解析:
1.根据育种要求,需通过杂交将矮秆、抗病、无芒基因集中在同一个体中,因此选择①和③杂交,的基因型为AaBbDd,然后通过单倍体育种方法获得纯合矮秆抗病无芒新品种。
2.母本的基因型为aaDD,父本的基因型为AAdd,二者杂交形成F1,①若因母本去雄不彻底,母本发生自交,则F1中还有基因型为aaDD的个体,该植株自交后代全为矮秆有芒,因此,若F2矮秆植株上所结种子全为有芒,则可推测是母本去雄不彻底;②若因父本减数分裂形成花粉时发生基因突变,则F1的基因型为aaDd和AaDd,aaDd个体自交,后代中既有有芒,也有无芒。
8答案及解析:
答案:
双杂合雌雄果蝇杂交深红色︰猩红色︰无色比例为12︰3︰1双杂合雄果蝇和无色雌果蝇杂交深红色︰猩红色︰无色比例为2︰1︰11/6猩红眼果蝇︰无色眼果蝇=8︰1CCdd
解析
(1)依题意可知︰若设计一次杂交实验,确定这两对基因是否独立遗传,即确定这两对基因的遗传是否遵循基因的自由组合定律,则既可以采取自交方案(方案一),也可以采用测交方案(方案二)。
前者(方案一)是让双杂合雌雄果蝇杂交,观察并统计子代的表现型及其比例,后者(方案二)是让双杂合雄果蝇和无色雌果蝇杂交,观察并统计子代的表现型及其比例。
若两对基因独立遗传,在方案一中,双亲的基因型均为CcDd,子代的表现型及其比例为深红色∶猩红色∶无色=(9C_D_+3ccD_)∶(3C_dd)∶(1ccdd)=12∶3∶1;在方案二中,亲本双杂合雄果蝇和无色雌果蝇的基因型分别为CcDd和ccdd,二者杂交,子代的表现型及其比例为深红色∶猩红色∶无色=(1CcDd+1ccDd)∶(1Ccdd)∶(1ccdd)=2∶1∶1。
(2)若两对基因独立遗传,基因型为CCdd的雄果蝇和基因型为ccDD的雌果蝇交配
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