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(1.5分)下列甲、乙分裂过程中产生配子时发生的变异分别属于(  )

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甲、乙两种变异类型分别属于染色体结构变异、基因重组   甲图是由于个别碱基对的增添或缺失,导致染色体上基因数目改变的结果   乙图是由于四分体时期同源染色体非姐妹染色单体之间发生交叉互换的结果   甲、乙两图常出现在减数第一次分裂的前期,染色体数与DNA数之比为1:2  
甲、乙、丙三图均发生在减数分裂过程中   甲图是由于个别碱基对的增添或缺失,导致染色体上基因数目改变的结果   乙图是由于四分体时期同源染色体非姐妹染色单体之间发生交叉互换的结果   甲、乙两种变异类型分别属于染色体结构变异、基因重组  
基因型为Aa的豌豆在进行减数分裂时,产生的雌雄两种配子的数量比为1:1    自由组合定律的实质是,在F.1产生配子时,等位基因分离    三倍体无籽西瓜不能结出种子,这种变异属于不可遗传的变异    DNA分子上发生碱基对的增加、缺失或替换会引起基因结构的改变  
同源染色体发生分离,不会出现相同基因的分离  减数分裂形成的不同配子,都能遗传下去  减数分裂产生的精子数和卵细胞数相等,所以受精几率是相等的  在减数分裂过程中发生的交叉互换, 产生了不同基因型的配子,属于基因重组产生的  
图甲细胞所示的变异类型均发生在减数第二次分裂的后期   图乙B  段中DNA稳定性较差,易出现碱基对增添、缺失或替换 C.图甲中左图细胞对应图乙的AB段的某一时期   若图乙表示有丝分裂过程中的变化,则纺锤体、染色体和细胞板都可出现在 CD段  
均为基因重组,可遗传变异    甲为基因重组,乙为基因突变 均为可遗传变异    均为基因突变,可遗传变异    甲为基因突变,乙为基因重组 均为可遗传变异  
甲发生了染色体片段缺失,对表现型无影响   乙发生了染色体易位,对表现型有影响   丙染色体结构没有改变,但仍属于可遗传的变异   甲乙两种变异只发生在有丝分裂过程中,丙只发生在减数分裂过程中  
均为基因重组,可遗传变异   基因重组,基因突变   均为基因突变,可遗传变异   基因突变,基因重组  
一般情况下,乙产生的子细胞只有一种基因型,丙产生的子细胞有两种基因型   甲→乙和甲→丙的分裂过程都有细胞周期   乙的子细胞是体细胞,丙的子细胞是精子   甲→乙和甲→丙的过程中遗传物质发生改变,属于可遗传的变异  
均为基因重组,可遗传变异基因重组,基因突变  均为基因突变,可遗传变异基因突变,基因重组  
在不发生基因突变的情况下,双亲表现正常,可能生出患红绿色盲的女儿    在人体细胞减数分裂过程中,基因突变和染色体变异都可能发生    非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组属于有丝分裂和减数分裂过程中均可产生的变异    基因型为YyRr的豌豆,经减数分裂形成的雌雄配子数量比约为1:1  
DNA复制时发生碱基对的增添、缺失或改变,导致基因突变    非同源染色体之间发生自由组合,导致基因重组    非同源染色体之间交换一部分片段,导致染色体结构变异    着丝粒分裂后形成的两条染色体不能移向两极,导致染色体数目变异  
均为基因重组,可遗传变异  基因重组,基因突变  均为基因突变,可遗传变异  基因突变,基因重组  
甲图中发生了基因突变,乙图中发生了基因重组   甲图中的a基因是由于交叉互换造成的   甲图发生的变异时间在减数第二次分裂间期   乙图造成的变异是发生在减数第一和第二次分裂过程中  
图①②表明细胞在分裂过程中发生了不同的染色体结构变异   图③细胞发生的变异可使该生物产生的配子种类增加   图④过程中利用了生长素促进果实发育的原理   图②③可能属于可遗传变异的同一种类型  
基因重组,不可遗传变异   基因重组,基因突变   基因突变,不可遗传变异   基因突变,基因重组  
该细胞在发生有丝分裂交换后,产生4种基因型的子代表皮细胞  若不考虑该生物在产生配子时发生的交换,那么该生物产生的配子有2种基因型  若上面是该生物的精原细胞在产生精细胞时发生减数分裂交换后的结果,由它产生的配子类型有4种   若细胞在减数分裂和有丝分裂中都发生交换,减数分裂对于遗传多样性的贡献更大  

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