控制果蝇红眼和白眼的基因位于染色体上,且红眼位显性,现有

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/07 17:54:17
控制果蝇红眼和白眼的基因位于染色体上,且红眼位显性,现有
红白眼基因位于X染色体上,红眼基因为R白眼为r 果蝇的长翅基因(B)对残

BbXRXr和BbXrY再问:雄的错了吧~\(≧▽≦)/~再问:你的对怎么推的~\(≧▽≦)/~再答:两长生一个残,只能是Bb和Bb,bb的概率是1/4,剩下的红和白的概率各1/2再问:雄果蝇1/8为

果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,控制眼色的基因位于X染色体上,双亲中一方为红眼,另一方为白眼,杂交后代中雌果蝇与亲代

A、因为果蝇个体发育的起点是受精卵,则体细胞中基因型相同,即亲代雌果蝇和雄果蝇的体细胞中不存在与眼色有关的等位基因,故A正确;B、分析题意可知,两个亲本的基因型为XaXa、XAY,F1雌雄个体的基因型

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

果蝇的基因频率果蝇的红眼(R)和白眼(r)基因位于X染色体上,从某果蝇种群中随机抽取雌雄果蝇各50只,其中红眼雄果蝇为4

0.3基因频率的算法:所求基因数除以所有等位基因数.XrXr含两个r基因;XrY一个;XRXr一个.故此题:XrY10只,XRXr20只,XrXr10只.基因频率为(10+20+10*2)/(50+5

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.

摩尔根等人用了什么法证明了果蝇的白眼基因和红眼基因位于染色体上

果蝇的伴性遗传人们最早对伴性遗传的研究是从对果蝇眼色遗传的研究开始的.果蝇的红眼和白眼是一对等位基因.1910年美国遗传学家摩尔根等人发现,如果让雄的白眼果蝇与雌的红眼果蝇交配,所产生的后代,不论雌雄

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.

.果蝇的灰身和黑身受位于常染色体上一对等位基因的控制;果蝇的红眼和白眼也受一对等位基因控制,位于X染色体上.现用纯合的灰

假设纯合雌性灰身红眼基因型为AABB,雄性黑身白眼基因型为aabY.P:AABBxaabY,F1:AaBb(雌性)或AaBY(雄性),F2:(AA:2Aa:aa)(BB:BY:Bb:bY)=AABB:

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

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

“基因在染色体上”的试验中,摩尔根用果蝇做实验,为什么Y染色体上没有控制红眼或白眼的基因?

因为X染色体和Y染色体相当于同源染色体,有一部分基因X染色体和Y染色体上都有;还有一部分是X染色体上特有的,Y染色体上没有其相同的或等位基因;另还有一部分是Y染色体上特有的X染色体上没有其相同的或等位

果蝇的红眼(A)对白眼(a)为显性,控制眼色的基因位于X染色体上,双亲中一方为红眼,另一方为白眼,杂交后代中雌果蝇与亲代

由题知:亲本基因型为雌XaXa雄XAYA项体细胞是含全套生物全套基因的不可能不存在等位基因B项正确C杂交后F1个体基因型是雌XAXa雄XaY比例1:1D:F2基因型为XAXaXaXaXaYXAY所以是

【高二生物】(2013广东理综·25)果蝇红眼A对白眼a为显性,控制眼色的基因X染色体上

IV号染色体不是性染色体,染色体缺失与红眼白眼是两个独立性转.题意所得红眼雌果蝇基因型为AOXBXb雄果蝇基因型为AOXBY只考虑眼色,后代基因型为XBXBXBYXbXBXbY,因此白眼雄果蝇为1/4

.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

选C首先如果都存活,则红占3/4,白占1/4.但是1/2*1/2=1/4的F1死亡,那么染色体正常占1/3,缺失一条Ⅳ号染色体占2/3C计算3/4*1/3=1/4D计算1/4*2/3=1/6

果蝇控制红眼和白眼的基因在常染色体上?

不在果蝇的眼色是伴性遗传的,基因在X染色体上

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

决定果蝇眼色的基因位于X染色体上,其中W基因控制红色,w基因控制白色.一只红眼雌果蝇与一只红眼雄果蝇杂交,其后代中不可能

杂合红眼雌果蝇(XWXW或XWXw)与红眼雄果蝇(XWY)杂交,F1的基因型可能为XWXW(红眼雌果蝇):XWXw(红眼雌果蝇):XWY(红眼雄果蝇):XwY(白眼雄果蝇),即后代的表现型可能是红眼雌

摩尔根果蝇实验证明基因位于染色体上,为什么认为Y染色体上没有控制白眼或者红眼的基因?

y染色体上的性状除与x染色体的等位区外,其余均为显性,那么,杂交的后代要么视作常染色体遗传,要么视作y染色体遗传(完全显性),其余的不用我多说了吧.

果蝇的红眼基因(R)对白眼基因(r)为显性,位于X染色体上;

A正确:红长与白长交配,子代1/8白残=1/2乘以1/4,说明亲代基因型为BbXRXr,和bbXRYB正确:亲本雌雄性中,产生Xr的概率都为1/2C错误:出现长翅果蝇概率为1/2,雄性为1/2,故概率