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(2.5分)果蝇的眼色由一对等位基因(A、a)控制.在纯种红眼♀×纯种白眼♂的正交实猃中,F1只有红眼;在纯种白眼♀×纯种红眼♂的反交实验中,F1雌性为红眼,雄性为白眼.则下列说法不正确的是(  )...

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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  
正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是l:1:l:l  
,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是 A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1  
,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F.2雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是 ( ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F.1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1  
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F1中会出现白眼  
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  若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛  
)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F1中不会出现白跟  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  
若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则Fl代中不会出现截毛   若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则Fl代中不会出现白眼   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则Fl代中会出现截毛   若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则Fl代中会出现白眼  
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  
a)控制,在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种暗红眼♂×纯种朱红眼♀反交实验中,F.1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼.则下列说法错误的是() A. 这对基因位于X.染色体上,显性基因为暗红色基因    正交、反交实验可以确定控制眼色的基因是在X.染色体上还是常染色体上    正反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是X.A.X.a    反交实验中,F.1雌雄性个体交配,子代雄蝇暗红眼和朱红眼的比例为3:1  
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  若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现白眼  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  
正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1  
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F1中会出现白眼  
a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F.1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是(  ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F.1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1  
)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  
a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是(  ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型   反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上   正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa   若正、反交的F1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1:1:1:1  
)和白眼(a)这对相对性状,由位于X.染色体上(与Y.染色体非同源区段) 的一对等位基因控制,而果蝇刚毛(  )和截毛(b)这对相对性状,由X.和Y.染色体上(同源区段)一对等位基因控制,且隐性基因都是突变而来。若不考虑交叉互换,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F.1中不会出现截毛果蝇B.若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F.1中不会出现白眼果蝇  若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F.1中会出现白眼果蝇  若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F.1中会出现截毛果蝇  
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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