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a)和伴Z.染色体基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表现型的对应关系见下表。下列叙述不正确的是( ) A.黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种 基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽毛全为黑色 两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母本的基因型为AaZBW 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,若子代羽毛出现上述三种颜色,则理论上子代羽毛的黑色:灰色:白色=9:3:4
a)和性染色体基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表现型的对应关系如下: ①A不存在,不管B存在与否(aa Z—Z—或aa Z— W):羽毛颜色表现为白色; ②A存在,B不存在(A.ZbZb或A.ZbW):羽毛颜色表现为灰色; ③A和B同时存在(A.ZBZ—或A.ZBW):羽毛颜色表现为黑色 下列选项错误的是 A.黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种 基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是黑色,雌鸟的羽色是灰色 两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母本的基因型为AaZBW,父本的基因型为AaZBZB 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽毛有黑色、灰色和白色,其理论分离比为1:2:1
黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种 基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是黑色,雌鸟的羽色是灰色 两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母本的基因型为AaZBW,父本的基因型为AaZBZB 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽毛有黑色、灰色和白色,其理论分离比为1:2:1
复等位基因的出现体现了基因突变的随机性 控制该种鹦鹉羽色的基因组合共6种 3个复等位基因的显隐性关系为G.>R.>Y. 红羽雄性和黄羽雌性杂交,可根据羽色判断其子代的性别
鸟中雄.雌性别比例上升,人类中男.女性别比例上升 鸟中雄.雌性别比例下降,人类中男.女性别比例上升 鸟中雄.雌性别比例下降,人类中男.女性别比例下降 鸟中雄.雌性别比例上升,人类中男.女性别比例下降
a)和伴Z.染色体基因(Z. 、Z.b)共同决定,其基因型与表现型的对应关系见下表.下列叙述不正确的是( ) A.黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种 B.基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽毛全为黑色 两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母本的基因型为AaZB.W. 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,若子代羽毛出现上述三种颜色,则理论上子代羽毛的黑色:灰色:白色=9:3:4
鉴定亲本白羽.黄羽的性别及统计F1栗羽的雌雄比例 鉴定亲本白羽.黄羽的性别及统计F2白羽的雌雄比例 统计F2栗羽的雌雄比例 统计F2黄羽的雌雄比例.
全为绿鸟 绿鸟:黄鸟=1:1 绿鸟:蓝鸟=1:1 全为黄鸟
反交的结果表明粟羽对白羽为显性性状
将反交产生的粟羽鸟继续交配,后代全为粟羽
参与正交的雌鸟和雄鸟的基因型分别为ZAW.ZaZa
正反交的结果表明A.a基因不可能位于常染色体上
a和 b两对独立遗传的等位基因控制,羽色与其相应的基因型如下表所示.某科学兴趣小组利用红色鸟和白色鸟交配,F1代出现红色鸟和黄色鸟,F1代雌雄个体随机交配,获得F2.下列相关叙述,错误的是( )A.该杂交实验,所用红色亲本鸟和白色亲本鸟的基因型分别为AABb和aabb
B.因 F1代出现的红色鸟基因型未知,故必须经测交来分析其基因型
理论上,F2代中非白色鸟与白色鸟的数量比55:9 该种鸟的种群内,黄色鸟.绿色鸟和白色鸟对应的基因型种类比为2:2:1
反交的结果表明粟羽对白羽为显性性状
正交和反交的结果表明A.a基因不可能位于常染色体上
参与正交的雌鸟和雄鸟的基因型分别为ZAW.ZaZa
将反交产生的粟羽鸟互相交配,后代全为粟羽
a)和性染色体基因(ZB、Zb)共同决定,其基因型与表现型的对应关系如下: ①A不存在,不管B存在与否(aa Z—Z— 或aa Z— W):羽毛颜色表现为白色; ②A存在,B不存在(A ZbZb或A ZbW):羽毛颜色表现为灰色; ③A和B同时存在(A ZBZ—或A ZBW):羽毛颜色表现为黑色 下列选项错误的是 A.黑鸟的基因型有6种,灰鸟的基因型有4种 基因型纯合的灰雄鸟与杂合的黑雌鸟交配,子代中雄鸟的羽色是黑色,雌鸟的羽色是灰色 两只黑鸟交配,子代羽毛只有黑色和白色,则母本的基因型为AaZBW,父本的基因型为AaZBZB 一只黑雄鸟与一只灰雌鸟交配,子代羽毛有黑色、灰色和白色,其理论分离比为1:2:1