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该种群发生了进化 该种群没有发生进化 该种群产生了新物种 该种群产生了生殖隔离
一定是亲本的减数第二次分裂出现异常 发生了基因突变 属于可遗传的变异 产生的花粉只有两种基因型
杀虫剂导致斑蚊基因突变产生了抗药性基因 斑蚊体内累积的杀虫剂增加了自身的抗药性 原来的斑蚊种群中少数个体有抗药性基因 第一年的斑蚊种群没有基因突变
该种群发生了进化 该种群没有发生进化 该种群产生了新物种 该种群产生了生殖隔离
该种群发生了进化 该种群没有发生进化 该种群产生了新物种 该种群产生了生殖隔离
桦尺蠖体色的深或浅是可以遗传的性状 树干颜色的变化是桦尺蠖种群体色变化的环境条件 这种现象的出现是因为基因s能突变成基因S.,基因S.也能突变成基因s 这是环境治理成效的很好例证
该种群发生了进化 该种群没有发生进化 该种群产生了新物种 该种群产生了生殖隔离
马和驴是同一物种,因为它们可以交配并产生骡 基因突变、基因重组和染色体变异都是不定向的 出现有利变异的个体有更多的机会产生后代从而改变种群的基因频率 桦尺蠖的体色变化说明自然选择会影响种群的基因频率
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
基因突变是生物变异的根本来源 基因突变一定能使生物出现新性状 基因突变丰富了种群的基因库 基因突变可发生在个体发育不同阶段
姐妹染色单体的片段互换导致基因重组 基因突变一定引起DNA分子的改变 Aa自交后代中出现aa个体的原因是由于发生了基因重组 植物体细胞克隆过程可能发生基因突变、基因重组和染色体畸变
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
一定是亲本的减数第二次分裂出现异常 发生了基因突变 属于可遗传的变异 产生的花粉只有两种基因型
桦尺蠖体色的深或浅是可以遗传的性状。 树干变成黑褐色是桦尺蠖种群体色变化的环境条件。 食虫鸟对桦尺蠖种群体色的变化起到了选择作用。 环境条件改变后桦尺蠖主动改变体色以适应新的环境。
大约在第10代发生基因突变,产生新的A.基因,随后A.的等位基因在自然选择中被逐渐淘汰 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝一定方向不断进化 第24代时该种群基因型频率可以为:AA10%,Aa20%,aa70%,则下一代种群中a基因频率小于80% 环境变黑有利于深色个体生存,生物与环境共同进化,该种群基因库中A.的基因频率逐渐上升,新物种即将产生
大约在第10代发生了基因突变,产生了新的A基因,随后A的等位基因在自然选择中被逐渐淘汰
在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝一定方向不断进化
第24代时该种群的基因型频率为:AA10%,Aa20%,aa70%,则下一代种群中a基因频率小于80%
环境变黑有利于深色个体生存,生物与环境共同进化,该种群基因库中A的基因频率逐渐上升,新物种即将产生
体内DNA在复制时偶然出现碱基配对错误而导致基因突变 亚硝酸、碱基类似物等物质能改变DNA的结构而导致基因突变 基因突变产生的是等位基因,因此不会改变种群的基因频率 基因突变的方向与环境无关,因此不同种群发生的基因突变相同
大约在第10代发生了基因突变,产生了新的A基因,随后A的等位基因在自然选择中被逐渐淘汰 在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝一定方向不断进化 若第24代时该种群的基因型频率为:AA10%,Aa20%,aa70%,则下一代种群中a基因频率小于80% 环境变黑有利于深色个体生存,生物与环境共同进化,该种群基因库中A的基因频率逐渐上升,新物种即将产生