雄果蝇的Bar 基因是伴性遗传的,那么携带有Bar基因的雄果蝇眼睛表型为
小的,狭缝似的眼睛
举一反三
- 果绳的红眼为伴性显性遗传,其隐性性状为白眼,在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是() A: 杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇 B: 白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 C: 杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 D: 白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
- 果蝇的白眼对红眼为隐性,眼色基因位于X染色体上,用眼色为红眼而携带有白眼基因的杂合子雌果蝇与红眼雄果蝇交配,它们的后代中() A: 雄果蝇全部为红眼 B: 雌果蝇全部为红眼 C: 雄果蝇为白眼,雌果蝇为红眼 D: 雌雄果蝇中红白眼各1/2
- 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,其后代中不可能出现的是() A: 红眼雄果蝇 B: 白眼雄果蝇 C: 红眼雌果蝇 D: 白眼雌果蝇
- 摩尔根用一只白眼突变体的雄性果蝇进行一系列杂交实验后,证明了基因位于染色体上。其一系列杂交实验中,最早获得白眼雌果蝇的途径是() A: 亲本白眼雄果蝇×亲本雌果蝇 B: 亲本白眼雄果蝇×F1雌果蝇 C: F2白眼雄果蝇×F1雌果蝇 D: F2白眼雄果蝇×F3雌果蝇
- 如图是某红眼果蝇细胞分裂示意图(用B、b表示相关基因),若图Ⅲ中的a与一只异性红眼果蝇产生的配子结合发育成一只白眼雄果蝇,则d与异性红眼果蝇产生的配子结合发育成的果蝇表现型为() A: 白眼雄果蝇 B: 红眼雄果蝇 C: 白眼雌果蝇 D: 红眼雌果蝇
内容
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在下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是() A: 杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇 B: 白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 C: 杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 D: 白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
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果蝇的红眼对白眼为显性,且控制眼色的基因在X染色体上。下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是() A: 杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇 B: 白眼雌果蝇×红眼雄果蝇 C: 杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇 D: 白眼雌果蝇×白眼雄果蝇
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如果让小眼睛的雄果蝇与正常眼睛的雌果蝇交配,其后代中有77只眼睛全部正常的雄果蝇,78只全为小眼睛的雌果蝇。小眼睛这一性状属 ( )
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摩尔根用一只白眼果蝇突变体进行一系列杂交实验后,提出并验证了遗传第三定律。其系列杂交实验过程中,最早获得白眼雌果蝇的途径是()。 A: 亲本白眼雄果蝇X亲本雌果蝇 B: F1白眼雄果蝇XF1雌果蝇 C: F2白眼雄果蝇XF1雌果蝇 D: F2白眼雄果蝇XF3雌果蝇
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摩尔根的合作者布里吉斯发现,白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,其后代中,每2000~3000只白眼雄果蝇中有一只红眼雄果蝇;同样,每2000~3000只红眼雌果蝇中有一只白眼雌果蝇。对此相关叙述正确的是() A: 果蝇的红白眼基因位于X染色体上 B: 形成上述现象的原因最可能是发生了染色体变异,而不是基因突变 C: 利用显微镜观察可初步判断造成上述变异的原因 D: 通过观察另外一对合适的伴性遗传性状的遗传表现可判断上述变异类型