果蝇的红眼与白眼是一对相对性状,分别由位于X染色体上A.a基因控制

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 17:48:18
(2014•烟台二模)果蝇属于XY型性别决定的生物,常作为遗传学实验材料.果蝇的灰身和黑身、红眼和白眼各为一对相对性状,

(1)基因的种类是由基因上的脱氧核苷酸的排列顺序来决定,脱氧核苷酸的排列顺序不同,基因的种类不同.故基因B、b的根本区别4种脱氧核苷酸的排列顺序不同.果蝇缺失一条染色体为染色体数目的变异.(2)分析表

9、果蝇是遗传学研究的经典材料,其四对相对性状中红眼(E)对白眼(e)、灰身(B)对黑身(b)、长翅(R)对残翅(r)、

解题思路:本题考查的是遗传的有关题目。位于不同对的同源染色体上的基因遵循自由组合定律解题过程:Rr

已知果蝇长翅和小翅、红眼和棕眼各为一对相对性状,分别受一对等位基因控制

请注意审题,题中说了:“两对等位基因位于不同的染色体上.”,所以它们不能都在X染色体上

已知果蝇红眼(A)和白眼(a)这对相对性状由位于X染色体(与Y染色体非同源区段)的一对等位基因控制,而果蝇刚毛(B)和截

A、若纯种野生型雄果蝇(XABYB)与突变型雌果蝇(XabXab)杂交,后代基因型为XabYB的个体表现型为白眼刚毛,则F1中会出现白眼雄果蝇,A错误;B、若纯种野生型雄果蝇(XABYB)与突变型雌果

31、(14分)1909年摩尔根偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄果蝇.白眼性状是如何遗传的?他做了下面的实验:用这只

(1)基因突变红眼一对符合(2)测交:XBXbxXbY测交后代:XBXbXbXbXBYXbY在这里写遗传图解不好书写,希望你能看明白哈.红眼雌性1:白眼雌性1:红眼雄性1:白眼雄性1(3)假设2,变异

制果蝇眼色的基因位于X染色体上,红眼对白眼为显性.一对表现型为红眼的果蝇,后代中有一只白眼的果蝇.经过检查,确定这只白眼

选A,双亲都是红眼,且基因位于x上,证明白眼基因不可能来自父本,只能来自母本,白眼果蝇多余一条染色体可能是卵细胞减数第二次分裂,姐妹染色单体没分离得到的.

果蝇的红眼基因与白眼基因是否是同源染色体上的等位基因

果蝇的红眼与白眼是位于X染色体上的,很多位于X的基因,在Y中,没有等位基因你举的正好就是这个特例,所以这样说不合适.

果蝇的红眼(R)为伴X显性遗传,其隐性性状为白眼(r),下列有关这一对相对性状遗传的叙述中不正确的是(  )

A、杂合红眼雌果蝇(XRXr)×红眼雄果蝇(XRY)杂交,根据基因的分离定律,则子代红眼:白眼的比例为3:1,且白眼全为雄性,A正确;B、红眼(R)和白眼(r)等位基因位于XX染色体上,则相互分离发生

在摩尔根做的果蝇实验中如果与红眼雌果蝇杂交的白眼雄果蝇的y染色体上也有白眼基因w,结果会怎么样

那样的话,就会像常染色体上的等位基因一样,遵循自由组合定律,后代眼色与性别无关

已知果蝇红眼与白眼属于一对相对性状 ,由位于X染色体上的一对等位基因控制.求比较清楚的解析.

因为白眼属于伴性遗传,假设果蝇中皆以二倍体为主,假设白眼基因频率为x,雌性(不带Y)与雄性(带Y)的个体相等(果蝇的性别不是由XY决定,而是有常染色体倍数与X染色体的比值决定,对于二倍体就相当于认为是

果蝇的黑体(v)与灰体(V)是一对相对性状,某实验小组对果蝇的这对相对性状进行遗传研究.

F1自交产生F2,试问:①.取F2的雌雄果蝇自由交配,后代中灰身和黑身果蝇的首先你要知道纯显于隐性杂交,生下的F1都表现显性性状,所以灰色为显性性状

如果图示的果蝇为红眼,图中Ⅲ的a与一只红眼果蝇的卵细胞结合产生了一只白眼果蝇,该白眼果蝇的性别是_______.若b与同

这是因为a和b均为精子,都只包含一条染色体Y,故与果蝇卵细胞结合后只能产生雄果蝇.

14.果蝇的灰身与黑身是一对相对性状,红眼与白眼为另一对相对性状.现有两只亲代果蝇杂交,子代表现型及比例如图所示.请回答

(1)灰身黑身果蝇满足3:1形状分离比,所以应在常染色体上,灰身为显性白眼果蝇只出现在雄性果蝇身上,所以与形状有关,应在X染色体上,且白色为隐性(2)由括号一可知亲本性状AaXBXbAaXBY灰身红眼

若已知果蝇红眼与白眼基因位于X染色体上,图Ⅰ至图Ⅲ表示果蝇的

解题思路:解题过程:把解答过程做成了一个图片,如下:最终答案:略

为什么说果蝇的白眼性状是基因突变产生的?

最初没有白眼基因,所以是突变来的.基因重组是原来有,后代中又出现了

34.(15分)果蝇的紫眼/红眼是一对相对性状,由常染色体上等位基因A/a控制。某研究小组在野生型果蝇(长翅)中发现卷翅

解题思路:由图可知,根据第一阶段,紫眼与红眼杂交,后代全是红眼,第二阶段,卷翅与卷翅杂交,后代卷翅与长翅比为3:1,可判断出显隐性,根据第二阶段子代的数值可知比值为6:3:2:1,可知出现致死情况.解

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

这里考察的貌似是那个“哈迪·温伯格”定律,就是自由交配的下一代基因频率与上一代相同.所以求F2代的A基因频率,实则是求F1代的A基因频率,只需把F1代中表现型为猩红棒眼的果蝇的基因型极其比例求出来即可

已知果蝇红眼与白眼属于一对相对性状,由一对等位基因控制,白眼(b)为隐性基因,在该种群中每2500只果蝇中才有1只白眼果

题中给出答案的理解很简单,它把白眼基因当成是常染色体上的做了,但很明显这是错的正确答案有两个,可用反推法,见下假设基因频率为a,假设有10000只果蝇,5000只雌,5000只雄那么雌的里面应该有50

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

1/36首先,雌蝇不含圆眼,外加数据比例分析,说明Bb是伴X隐性遗传,Aa是常染色体隐性遗传;然后,写出亲本基因型;雄AaB,雌AaBb;然后,分析F1表现型为猩红棒眼的雄雌果蝇基因比例;雄【1/3A

果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体.果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死.一对都缺

A、XBY×XBXb,子代白眼雄果蝇占14,A正确;B、XBY×XBXb,子代红眼雌果蝇占12,B错误;C、Ⅳ_XBY×Ⅳ_XBXb,后代Ⅳ号染色体正常的果蝇占13,红眼果蝇占34,所以后代中染色体数