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共找到 2342 与果蝇 相关的结果,耗时22 ms
正常
果蝇
体细胞内有4对同源染色体,图1是几种性染色体异常的
果蝇
的性别、育性等情况.(1)对
果蝇
基因组进行研究,应对条染色体上的DNA进行测序.(2)按照遗传规律,白眼雌
果蝇
其他
现偶尔的例外,即会有白眼雌果
研究者在研究
果蝇
眼色的过程中,偶然获得了亮红眼色的个体.为了探明亮红眼
果蝇
的遗传特性,进行了下面的系列实验.(1)首先,研究者利用野生型
果蝇
(红褐眼色)与亮红眼色
果蝇
语文
×野生型♀) 野
果蝇
3号常染色体上有裂翅基因.为培育
果蝇
新品系,研究人员进行如下杂交实验(以下均不考虑交叉互换).(1)将某裂翅
果蝇
与非裂翅
果蝇
杂交,F1表现型比例为裂翅:非裂翅=1:1,F1非
语文
,裂翅与非裂翅比例接近2:1
(2014•漳州模拟)在
果蝇
中,长翅(B)对残翅(b)是显性,位于常染色体上;红眼(A)对白眼(a)是显性,位于X染色体上.现有两只雄
果蝇
甲、乙和两只雌
果蝇
丙、丁,这四只
果蝇
的表现
语文
A. 甲为BbXAYB. 乙
控制
果蝇
红眼与白眼的基因位于X染色体上.
果蝇
缺失1条Ⅳ号常染色体仍能正常生存和繁殖,同时缺失2条则胚胎致死.两只均缺失1条Ⅳ号染色体的红眼雌
果蝇
(杂合子)、红眼雄
果蝇
杂交,
其他
.染色体数正常的红眼果蝇占3
遗传学中常选用
果蝇
作为实验材料,
果蝇
的优点是:体积小,容易饲养;
果蝇
繁殖系数高,孵化快;
果蝇
的染色体数目少,仅3对常染色体和1对性染色体,便于分析.阅读资料,回答问题:
其他
重新恢复为正常翅,这些个体成
果蝇
的长翅和残翅是由一对等位基因控制,灰身和黑身是由另一对等位基因控制,一对长翅灰身
果蝇
杂交的子代中出现了残翅雌
果蝇
,雄
果蝇
中的黑身个体占14.不考虑变异的情况下,下列
语文
现残翅黑身雌果蝇D. 亲本
野生型
果蝇
(纯合子)的眼形是圆眼,某遗传学家在研究中偶然发现一只棒眼雄
果蝇
,他想探究
果蝇
眼形的遗传方式,设计了如图1实验.雄
果蝇
染色体的模式图及性染色体放大图如图2.Ⅰ
其他
请分析回答下列问题:(1)由
果蝇
是遗传学实验的好材料,某生物兴趣小组用
果蝇
做了下列实验:(1)该小组做染色体组型实验时,发现了一种染色体组成为XYY的雄
果蝇
,你认为这种雄
果蝇
形成的原因是.(2)在实
语文
再将F1的雌雄果蝇自由交配得
100年来,
果蝇
作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视.请根据以下信息回答问题:(1)黑体残翅
果蝇
与灰体长翅
果蝇
杂交,F1全为灰体长翅.用F1雄
果蝇
进行测交,测交后代只出现灰体
其他
翅型的基因,用点(•)表示基
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