果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 02:21:39
果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1
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果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1
果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1:1的灰身紫眼和黑身红眼果蝇.
(1)据此判断,体色和复眼颜色的显性性状分别为 和 .两对基因的遗传
(是/否)遵循自由组合定律.体色基因位于 染色体上.
(2)为了证明假设是否正确,可以先对 的结果进行预测.请用基因图解对该实验过程进行描述.
(3)为了证明假设是否正确,可设计 实验,

果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1
(1)据此判断,体色和复眼颜色的显性性状分别为(灰身)和(红眼).两对基因的遗传
(不)遵循自由组合定律.体色基因位于(常)染色体上.
(2)为了证明假设是否正确,可以先对(F1自交)的结果进行预测.请用基因图解对该实验过程进行描述.
F1 AaBb × AaBb
↓ ↓
配子 Ab aB Ab aB
F2 AAbb AaBb AaBb aaBB
(3)为了证明假设是否正确,可设计(F1自交)实验,

果蝇的体色和复眼颜色分别由A-a和B-b两对等位基因控制,科学家用灰身紫眼果蝇与黑身红眼果蝇进行杂交,F1代全部表现为灰身红眼.再用F1代与黑身紫眼果蝇杂交,无论正反交均得到数量比例为1 果蝇单因子杂交,果蝇成对因子自由组合,果蝇伴性遗传,现用已知的五个品系配成六个杂交组,怎么配?A.红色复眼,灰黄体色,残短翅型,直刚毛B.白色复眼,灰黄体色,长翅型,卷刚毛C.红色复眼,灰黄 果蝇的2号染色体上存在朱砂眼.果蝇的 2 号染色体上存在朱砂眼 a 和和褐色眼b 基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa 个体的褐色素合成受到抑制,bb 个体的朱砂色素合成受到抑制.正需果蝇复眼 昆虫具有嗅觉和触觉的器官是( )A.气门 B.单眼 C.触角 D.复眼 昆虫的视觉器官是复眼和单眼,其中复眼最多的昆虫是A.蝴蝶 B.甲虫 C.蜻蜓 D.苍蝇 果蝇的2号染色体上存在朱砂眼a和和褐色眼b基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制.正需果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果.(1 果蝇的2号染色体上存在朱砂眼a和和褐色眼b基因,减数分裂时不发生交叉互换.aa个体的褐色素合成受到抑制,bb个体的朱砂色素合成受到抑制.正需果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的结果.(1 果蝇的2号染色体上纯在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,减数分裂时不发生交叉互换aa的个体褐色素合成受到抑制,bb的个体朱砂色素合成受到抑制.正常果蝇复眼的暗红色是这两种色素叠加的后 2011北京卷理综生物第30道题.果蝇的2号染色体上纯在朱砂眼(a)和褐色眼(b)基因,减数分裂时不发生交叉互换aa的个体褐色素合成受到抑制,bb的个体朱砂色素合成受到抑制.正常果蝇复眼的 急求)莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,)莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A能抑制B的表达,A )果蝇的眼色由两队独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,其中B、b仅位于X染色体上.A和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼.(1) 一只纯和粉红眼雌果蝇与 生物试题.急求)莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,)莱杭鸡羽毛的颜色由A、a和B、b两对等位基因共同控制,其中B、b分别控制黑色和白色,A能抑 果蝇的红眼和白眼是由一对等位基因控制的相对性状,用一对红眼雌雄果蝇交配,子一代中出现白眼果蝇.让子一代果蝇自由交配,理论上子二代果蝇中红眼与白眼的比例为 ( )A.3∶1 B.5∶3 C 果蝇是进行遗传实验的良好材料,现有三管果蝇,每管中均有红眼和白眼(相关基因为B和b),且雌雄分别为不同眼色.各管内雌雄果蝇交配后的子代情况如下:A管:雌雄果蝇均为红眼; B管:雌果 ,基因和基因型频率.某小岛上原有果蝇10000只,其中基因型为AA和Aa的果蝇分别占20%和50%.若此时入侵了1000只aa的果蝇,且所有果蝇均随机交配,则F1代中A的基因频率约为A 36% B 39% C 41% D 45% 已知猩红眼和亮红眼为控制果蝇眼色的一对相对性状,由等位基因A、a控制,圆形眼和棒状眼为控制果蝇眼形的另一对相对性状,由等位基因B、b控制.现有一对猩红棒状眼的雌雄果蝇交配,得到F1 已知猩红眼和亮红眼为控制果蝇眼色的一对相对性状,由等位基因A、a控制,圆形眼和棒状眼为控制果蝇眼形的一对相对性状,由等位基因B、b控制.现有一对雌雄果蝇交配,得到F1表现型及比例如 果蝇的灰身和黑身、刚果蝇的灰身和黑身、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和 D、d控制.果蝇的灰身和黑身、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A、a和 D、d控制.