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如图所示果蝇(2N=8)染色体上存在着控制眼色的基因(A/a和B/b),减数分裂时不发生交叉互换,其基因型与表现型如下表所示,另一对染色体上存在直毛(D)和非直毛(d)基因. (1)正常情况下,...

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染色体1、2、4、5组成果蝇的一个染色体组  染色体3、6之间的交换属于基因重组  控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上  果蝇的基因组可由1、2、3、6、7的DNA分子组成  
白眼雌果蝇与红眼雄果蝇杂交,通过眼色即可直接判断子代果蝇的性别   一只白眼雄果蝇亲本将其白眼基因传给F2雌果蝇的概率为1/3   控制果蝇眼色和体色基因的遗传遵循基因的自由组合定律   杂合体灰身白眼雌果蝇与黑身红眼雄果蝇杂交后代出现的基因型有4种  
该果蝇的次级精母细胞中可能不存在白眼基因  该果蝇的肌肉细胞和初级精母细胞中,均存在着Y染色体  观察该果蝇的精巢,发现其细胞中的染色体组数,可能有1N、2N、4N  该果蝇的表皮细胞增殖时,白眼基因移向一极,Y染色体移向另一极  
体色和眼色的遗传符合自由组合定律   造成图1和图2基因位置差异的原因是基因重组   两图示均表明基因在染色体七呈线性排列   图1和图2说明基因是成对存在的  
果蝇的眼色遗传遵循基因的分离定律   摩尔根和孟德尔的豌豆杂交实验一样,都采用了“假说—演绎”的研究方法   摩尔根所做的假设是控制白眼的基因只位于X.染色体上,亲本中白眼雄果蝇的基因型是XwY   F2中的红眼雌果蝇的基因型只有XWXW  
基因在染色体上呈线性排列    摩尔根的果蝇杂交实验证明了基因在染色体上    萨顿推论基因和染色体行为存在着明显的平行关系    控制果蝇性状的基因随机分布在体细胞的8条染色体上  
Ⅰ片段上隐性基因控制的遗传病,男性患病率高于女性    Ⅱ片段上基因控制的遗传病,与常染色体上的基因控制的遗传病遗传特点相同    Ⅲ片段上基因控制的遗传病,患病者全为男性    精子细胞中不一定含有Y染色体  
Ⅰ片段上隐性基因控制的遗传病,男性患病率高于女性   Ⅱ片段上基因控制的遗传病,男性患病率可能不等于女性   Ⅲ片段上基因控制的遗传病,男性全为患者    X、Y染色体互为同源染色体,人类基因组计划要分别测定  
体色和眼色的遗传符合自由组合定律   造成图1和图2基因位置差异的原因是基因重组   两图示均表明基因在染色体七呈线性排列   图1和图2说明基因是成对存在的  

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