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雄性红眼果蝇与任何表现型的雌性果蝇杂交,后代中都不会出现雌性白眼果蝇 雌性红眼果蝇与雄性白眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性白眼果蝇 雌性白眼果蝇与雄性红眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性红眼果蝇 雄性果蝇控制眼色的基因来源于父本
疫苗所用的目的基因可以是病原体的任意一个基因 DNA连接酶的作用是将具有相同黏性末端的2个DNA片段连接在一起 如果没有适宜的运载体可以直接把目的基因注射到人体内发挥免疫作用 限制性核酸内切酶只是在获取目的基因时发挥作用
Indy基因变异后,果蝇体内细胞将不再衰老 对Indy基因进行诱变,一定可以使果蝇寿命明显延长 Indy基因的正常表达能限制果蝇细胞级别的能量吸收 人类有可能研制出一种既能延长寿命又能控制体重的药物
甲状腺激素发挥作用后被灭活 体内失水过多时抗利尿激素释放减少 激素具有微量高效的特点 激素在人体内作为信息物质而发挥作用
体内,体外均有效 仅在体内发挥作用 作用缓慢 仅在体外发挥作用 必须同时应用维生素K
与膜受体结合,通过cAMP系统发挥作用 与膜受体结合,通过磷脂酰肌醇系统发挥作用 与胞浆受体结合,再进入核内,与核受体结合后发挥作用 直接进入核内,与核受体结合后发挥作用 靠启动基因发挥作用
如果这种雄性果蝇羽化为成虫后,只要进行一天以上的集体饲养,雄性果蝇就开始追逐其他雌性果蝇,显示出求爱行为;但如果这种果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,若干天后,果蝇就开始表现出对其他雄性果蝇的求爱行为;如果这种雄性果蝇羽化为成虫后是集体饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化为成虫后,只要进行一天以上的集体饲养,雄性果蝇就开始追逐其他雄性果蝇,显示出同性恋的求爱行为;但如果这种果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,若干天后,果蝇就开始表现出对其他雌性果蝇的求爱行为;如果这种雄性果蝇羽化为成虫后是集体饲养的,则不会出现此种行为
图2果蝇发生了基因重组 图2果蝇发生了染色体变异 图3果蝇发生了染色体结构变异 果蝇图1中的朱红眼基因与图2中的深 红眼基因属于等位基因
如果这种雄性果蝇羽化为成虫后,只要进行一天以上的集体饲养,雄性果蝇就开始追逐其他雌性果蝇,显示出求爱行为,但如果这种果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,若干天后,果蝇就开始表现出对其他雄性果蝇的求爱行为;如果这种雄性果蝇羽化为成虫后是集体饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化为成虫后,只要进行一天以上的集体饲养,雄性果蝇就开始追逐其他雄性果蝇,显示出同性恋的求爱行为;但如果这种果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,则不会出现此种行为 如果这种雄性果蝇羽化后是一只只隔离饲养的,若干天后,果蝇就开始表现出对其他雌性果蝇的求爱行为,如果这种雄性果蝇羽化为成虫后是集体饲养的,则不会出现此种行为
基因突变、基因突变 基因突变、基因重组 基因重组、基因重组 基因突变、染色体变异
基因突变、基因突变 基因突变、基因重组 基因重组、基因重组 基因突变、染色体变异
激素是由体内的内分泌腺分泌的高效能生物活性物质 多数激素经血液循环,运送至远距离的靶细胞发挥作用 某些激素可通过组织液扩散至邻近细胞发挥作用 神经细胞分泌的激素可经垂体门脉流系统向腺垂体发挥作用 激素在局部扩散后,可返回作用于自身而发挥反馈作用
科学家对生物钟基因的研究改变了白鼠的生活 生物钟基因在一天中定时发挥作用 早晨工作的生物钟基因作用更大 科学家已成功地对白鼠进行了转基因试验
雄性红眼果蝇与任何表现型的雌性果蝇杂交,后代中都不会出现雌性白眼果蝇 雌性红眼果蝇与雄性白眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性白眼果蝇 雌性白眼果蝇与雄性红眼果蝇杂交,后代中不会出现雌性红眼果蝇 雄性果蝇控制眼色的基因来源于父本
Indy基因变异后,果蝇细胞不再衰老,细胞寿命延长
只要对果蝇的基因进行诱变,完全可以限制果蝇细胞水平的能量吸收
果蝇Indy基因的突变若发生在体细胞中,一般不会遗传
果蝇Indy基因的正常表达是通过DNA复制.转录和翻译过程来实现的