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用A、B、C、D和E 5个已知的缺失突变型作为工具,确定g、k、w 3个突变位点的位置和相对顺序。杂交实验结果:①g、k、w突变型均不能与缺失突变E发生重组;②g能与缺失突变A发生重组,但不能与缺失突...

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不同的操纵子  不同的顺反子  同一顺反子  不同的启动子  
若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则Fl中会出现白眼   若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛   若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼  
野生型p53蛋白非常稳定,突变型p53蛋白的半衰期较短  野生型p53蛋白极不稳定,突变型p53蛋白的半衰期延长  野生型p53蛋白和突变型p53蛋白均非常稳定  突变型p53蛋白无任何活性  野生型p53蛋白和突变型p53蛋白均不稳定  
S12蛋白结构改变使突变型具有链霉素抗性  链霉素通过与核糖体结合抑制其转录功能  突变型的产生是由于碱基对的缺失所致  链霉素可以诱发枯草杆菌产生相应的抗性突变  
突变型(♀)×突变型(♂)  突变型(♀)×野生型(♂)  野生型(♀)×野生型(♂)  野生型(♀)×突变型(♂)  
该突变型的基因是位于常染色体上的显性基因  含该突变型基因的雌配子致死  该突变型的基因是位于X.染色体上的隐性基因  含该突变型基因的雄性个体致死  
野生型(雌)×突变型(雄)   野生型(雄)×突变型(雌)   野生型(雌)×野生型(雄)   突变型(雌)×突变型(雄)  
野生型p53蛋白非常稳定,突变型p53蛋白的半衰期较短  野生型p53蛋白极不稳定,突变型p53蛋白的半衰期延长  野生型p53蛋白和突变型p53蛋白均非常稳定  突变型p53蛋白无任何活性  野生型p53蛋白和突变型p53蛋白均不稳定  
瞬时型和恒定型两种  突变型和恒定型两种  渐变型和缓变型两种  突变型和缓变型两种  
野生型和野生型  野生型和突变型  突变型和野生型  突变型和突变型  
和白眼(a)由位于X染色体上I区段(与Y染色体非同源区段)上的一对等位基因控制,而果蝇刚毛  和截毛(b)由X和Y染色体上Ⅱ区段(同源区段)上一对等位基因控制,且突变型都是隐性性状。下列分析正确的是( ) A.若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛 B.若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则Fl中不会出现白眼   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现白眼  
野生型(雌)×突变型(雄)  野生型(雄)×突变型(雌)  野生型(雌)×野生型(雄)  突变型(雌)×突变型(雄)  
突变型(♀)×突变型(♂)   突变型(♀)×野生型 (♂)   野生型(♀)×野生型(♂)   野生型(♀)×突变型(♂)  
该突变型的基因是位于常染色体上的显性基因  含该突变型基因的雌配子致死  该突变型的基因是位于X染色体上的隐性基因  含该突变型基因的雄性个体致死  
野生型(雄)×突变型(雌)  野生型(雌)×突变型(雄)   野生型(雌)×野生型(雄)  突变型(雌)×突变型(雄)  
野生型(雄)×突变型(雌)   野生型(雌)×突变型(雄)   野生型(雌)×野生型(雄)   突变型(雌)×突变型(雄)  
野生型(雌)×突变型(雄)  野生型(雄)×突变型(雌)  野生型(雌)×野生型(雄)  突变型(雌)×突变型(雄)  
若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛   若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则Fl中会出现白眼  

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