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在孟德尔定律中,等位基因的分离的原因是(  )

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基因型为Dd的豌豆,产生的两种精子(或卵细胞)比例为   自由组合定律的实质是所有等位基因分离,非等位基因自由组合   孟德尔成功的原因是从研究豌豆的全部相对性状综合分析入手   导致基因重组发生的原因只有一个,即非同源染色体上的非等位基因自由组合  
同源染色体分离   姐妹染色单体分离   染色质螺旋成染色体   非姐妹染色单体交叉互换  
线粒体基因控制的遗传不遵循孟德尔遗传定律   减数分裂时同源染色体的分离导致等位基因的分离   AaBb个体自交,其子代一定有4种表现型,9种基因型   AaBb个体的测交子代只有2种基因型,说明不遵循自由组合定律  
若用玉米验证孟德尔分离定律,则必须选用纯合子作为亲本    孟德尔通过一对相对性状的杂交实验发现的等位基因    形成配子时控制不同性状的基因先分离后组合,分离和组合是互不干扰的    基因型为AaBb个体自交,后代出现比略微9:6:1的条件是两对基因独立遗传  
非同源染色体上的基因  同源染色体上的等位基因  同源染色体上的非等位基因  一对性染色体上的等位基因  
基因型为Dd的豌豆,产生的两种精子(或卵细胞)比例为1:1  自由组合定律的实质是所有等位基因分离,非等位基因自由组合  孟德尔成功的原因是从研究豌豆的全部相对性状综合分析入手  导致基因重组发生的原因只有一个,即非同源染色体上的非等位基因自由组合  
非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的   同源染色体上的等位基因具有一定的独立性   同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合   基因分离与自由组合定律的细胞学基础相同,且都发生在减数分裂过程中  
基因型为Dd的豌豆,产生雌雄两种配子的数量比接近1∶1   自由组合定律的实质是所有等位基因分离,非等位基因自由组合   孟德尔成功的原因是从研究豌豆的全部相对性状综合分析入手[来源:高&考%   DNA中脱氧核苷酸的种类和数量发生改变,不一定引起染色体变异  
减数分裂形成配子时,等位基因随同源染色体的分离而分离    减数分裂形成配子时,非等位基因随同源染色体的分离而分离    减数分裂形成配子时,等位基因随非同源染色体的分离而分离    减数分裂形成配子时,非等位基因随非同源染色体的分离而分离  
非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的   同源染色体上的等位基因具有一定的独立性   同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合   同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合  
非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的   同源染色体上的等位基因具有一定的独立性   同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合   一对相对性状的杂交实验中,F2表现型的数量比为3:1,体现了性状分离现象  
基因分离和自由组合定律不适用于伴性遗传   孟德尔遗传定律的实质是:减数分裂过程中,等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合   孟德尔遗传定律普遍适用于乳酸菌、酵母菌、蓝藻、各种有细胞结构的生物   基因型为AaBb的个体自交,其后代一定有四种表现型和9种基因型  
同染色体上的非等位基因   同染色体上的等位基因   一对性染色体上的等位基因   位于非同染色体的基因  
豌豆在自然界中都是杂种,不能够自交。   豌豆是严格的自花传粉植物,进行杂交实验时,需要在花蕾期去雄杂交。   孟德尔能够从减数分裂来准确的解释等位基因的分离。   孟德尔研究的分离定律是适用于豌豆,但不适用于玉米、小麦。  
基因型为Dd的豌豆,产生雌雄两种配子的数量比接近1∶1   自由组合定律的实质是所有等位基因分离,非等位基因自由组合   孟德尔成功的原因是从研究豌豆的全部相对性状综合分析入手   DNA中脱氧核苷酸的种类和数量发生改变,不一定引起染色体变异  
非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的   同源染色体上的一对等位基因各自独立,互不混杂
  
同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合
  
控制两对相对性状的等位基因分别位于两对同源染色体上  
同源染色体分开   姐妹染色单体分离   染色质螺旋成染色体   非姐妹染色单体交叉互换  
非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的  同源染色体上的等位基因具有一定的独立性  同源染色体上的等位基因分离,非等位基因自由组合  同源染色体上的等位基因分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合  
同源染色体上的等位基因    位于非同源染色体上的基因   一对性染色体上的等位基因   同源染色体上的非等位基因  

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