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B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A.B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分选出抗药性强的家蝇,上述的实验事实说明( ) A.家蝇的抗药性是DDT使基因突变的结果 家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果 家蝇的抗药性是原已存在,不是DDT诱导的结果
B.两部分,用DDT处理每组的A.部分, 部分则不接触DDT(如下表所示)。只选择保留存活率最高的那一组的B.部分,A.部分及其余各组统统淘汰。将保留的部分再重复这样的实验过程,并且在实验中逐代增加DDT的浓度。经过这样多代的重复,获得了具有很强抗药性的家蝇。上述的实验事实说明( ) A.诱导家蝇产生抗药性变异的作用 B.由于长期使用DDT,使家蝇的抗药性逐代增强 家蝇抗药性原已存在,与是否使用DDT无关 家蝇抗药性形成是长期使用DDT的结果
B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A.B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明 A. 家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果 家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果 家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果
B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A.B两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明( ) A.家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果 家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果 家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果
B两部分,用DDT处理每一组的A部分(B部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B部分,饲养繁殖后代,把后代分成多组,每组分成A.B两部分重复上述实验,这样一代一代选择下去,就可以从B部分中选出强抗性的家绳。上述的实验事实说明 ( ) A.家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果 家蝇的抗药性是DDT使染色体变异的结果 家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果
诱导家蝇产生抗药性变异的作用 由于长期使用DDT,使家蝇的抗药性逐代增强 家蝇抗药性原已存在,与是否使用DDT无关 家蝇抗药性形成是长期使用DDT的结果
B.两部分,用DDT处理每一组的A.部分( 部分不接触DDT),处理后选死亡率最低的一组的B.部分饲养繁殖后,把后代分成多组,每组分成A.B.两部分,重复上述实验。这样一代一代选择下去,就可以从B.部分中选出强抗性的家蝇,上述的实验事实说明A.家蝇的抗药性是DDT使其基因突变的结果 B.家蝇的抗药性是DDT使其染色体变异的结果 家蝇的抗药性原来已存在,不是DDT诱导的结果 家蝇的抗药性是家蝇逐代对毒性强的DDT识别能力提高的结果
杀虫剂的使用导致敏感性家蝇突变为具有抗杀虫剂的家蝇
大量喷施杀虫剂后,乙地区家蝇种群的存活率最高
杀虫剂导致这三个地区家蝇种群的基因频率发生定向改变
甲.乙.丙三个地区的敏感性和抗性家蝇之间不存在生殖隔离
B两部分。用DDT处理每一组的A部分,而保留B 部分不接触DDT。处理后,检查各组的死亡率最低一组的B部分重复饲养,使之繁殖后代,把后代再分成多组,每组再分为A.B两部分,再用DDT处理每一组的A部分,再按上述方法选择死亡率最低一组的B部分重复处理。这样一代代选择下去,就可从B部分选出强抗药性的家蝇。科学家进行以上实验要表明下列哪一观点( ) A.DDT会促使家蝇出现抗药性变异 DDT不会促使家蝇出现抗药性变异 家蝇抗性出现是自然选择的结果 家蝇抗性出现是人工选择的结果
北极熊和家蝇 大熊猫和家蝇 北极熊和麻雀 北极熊和大熊猫