已知猩红眼和亮红眼为控制果蝇

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/11/08 23:02:26
已知果蝇中,灰身与黑身由等位基因A、a控制,红眼与白眼由等位基因B、b控制.让灰身红眼雌果蝇与黑身白眼雄果蝇作亲本进行杂

(1)这两对相对性状中,属于显性性状的是灰身红眼.(2)控制灰身与黑身的基因位于常染色体上,控制红眼与白眼的基因位于X染色体上.(3)亲本雌果蝇的基因型为AaXBXB.(4)F1雄果蝇产生的配子基因型

已知果蝇红眼对白眼为显性,其基因位于X染色体上,用A或a表示.

雄性,雄性白眼:雄性白眼=1:1,由题意“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”可知,该白眼果蝇为雄性,因为雌性果蝇不会是白眼.从图中可a和b来自同一个次级精母

现有两个纯合果蝇品系:品系A和品系B.两个品系都是猩红眼,这是一种与野生型深红眼明显不同的表现型.品系A猩红眼基因与品系

(1)据分析可知,品系A猩红眼基因对野生型等位基因为隐性,位于X染色体上.(2)据分析可知,品系B猩红眼基因对野生型等位基因为隐性,位于常染色体上.(3)实验1的亲本双方为BBXaY和bbXAXA,F

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,且两对等位基因位于不同的染色体上.为了确定这两对

我就从应试做法来讲解把第一问基因的分离定律和自由组合定律,从应试角度看,像这类型涉及到遗传学定律,只要问的性状不止一对,果断把两个定律都写上,错不了!第二问,明显穷举,没有什么捷径,可以先确定好前提:

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

果蝇红眼A和。

解题思路:伴性遗传写基因型推子代表现型解题过程:解析:1.纯种野生型雌果蝇(XABXAB)与突变型雄果蝇(XabYb)杂交,F1中雌性(XABXab红眼刚毛)雄性(XABYb红眼刚毛)2.纯种野生型雄

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

(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

果蝇的紫眼基因pr和残翅基因vg位于第二染色体上,交换值为14%.拿纯合紫眼正常翅果蝇与红眼残翅果蝇杂交,F1代雌果蝇

1、紫眼正常翅的基因型为prVG//prVG(斜线表示染色体),红眼残翅基因型为PRvg//PRvg所以,F1代基因在染色体上的排列为prVG//PRvg2、由于两基因交换值为14%,故F1产生配子及

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

)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

答案:aaXBXB42比15分之6(B是眼色的来源)第二小题不会做了······再问:详细过程?你只给个答案??再答:paaXBXB杂交AAXbYF1AaXBXbAaXBYF1雌蝇是AaXBXb有此配

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

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A对白眼a为显性,控制基因在X染色体上,双亲一方白眼,另一方红眼,杂交子一代中雌果蝇与亲代中雄果蝇眼色相同,雄果

(一)两亲本的基因型分别是:XaXa与XAY子一代:XaY、XAXa(二)子一代相交配,所得子二代的基因型有4中,表现型有4种.基因型:XAXa、XaXa、XAY、XaY表现型:雌红眼、雌白眼、雄红眼

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