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若为染色体片段缺失所致,则该抗性基因一定是显性基因 若为基因突变所致,则抗性基因与敏感基因的碱基序列一定不同 若为染色体易位(移接)所致,则四分体时一定发生了交叉互换 若为一对碱基缺失所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
基因突变都会遗传给后代 基因碱基序列改变不一定导致性状改变 染色体变异产生的后代都是不育的 基因重组发生在精卵结合的受精过程中
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
通道蛋白中氨基酸的改变是基因中碱基对缺失引起的 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 三地区中,乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
在相关的基因的碱基序列中删除或增加一个碱基 在相关的基因的碱基序列中删除或增加两个碱基 在相关的基因的碱基序列中删除或增加三个碱基 在相关的基因的碱基序列中删除或增加四个碱基
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 甲、乙、丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为 22% 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
杀虫剂对害虫具有选择作用,使抗药性害虫的数量增加 杀虫剂诱发了害虫抗药性基因的产生 杀虫剂能诱导害虫分解药物的基因表达 害虫发生了定向突变,增强了抵抗性。
诱发突变的突变率比自然突变的突变率高 只有进行有性生殖的生物才能发生基因突变 基因突变是生物进化的重要因素之一 基因碱基序列改变不一定导致性状改变
上述通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果 甲地区家蝇种群中抗性基因频率为22% 比较三地区抗性基因频率可知乙地区抗性基因突变率最高 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果
DNA聚合酶 DNA连接酶 限制性内切酶 RNA聚合酶
三个地区中乙地区抗性基因频率最低 丙地区敏感性基因频率高是自然选择的结果 基因迁移不会改变三个地区的种群抗性基因频率 神经细胞膜上通道蛋白中氨基酸的改变是基因碱基对缺失的结果