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正反交实验可用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的结果说明眼色基因不在细胞质中,也不在常染色体上 正反交的子代中,雌性基因型都是XAXa 预期正反交的F1各自自由交配,后代表现型比例都是1∶1∶1∶1
,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是 A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
,a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F.2雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是 ( ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F.1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
和a,则下列说法不正确的是( ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在细胞质中,也不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
全部为暗红色 雌蝇暗红眼,雌蝇朱红眼 雄蝇暗红眼,雄蝇朱红眼 雌蝇、雄蝇中朱红眼、暗红眼各半
正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是l:1:l:l
a)控制,在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种暗红眼♂×纯种朱红眼♀反交实验中,F.1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼.则下列说法错误的是() A. 这对基因位于X.染色体上,显性基因为暗红色基因 正交、反交实验可以确定控制眼色的基因是在X.染色体上还是常染色体上 正反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是X.A.X.a 反交实验中,F.1雌雄性个体交配,子代雄蝇暗红眼和朱红眼的比例为3:1
a)控制。在暗红眼♀×朱红眼♂的正交实验中,F1中只有暗红眼;在朱红眼♀×暗红眼♂的反交实验中,F1中雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则正、反交实验的F2中,朱红眼雄果蝇的比例分别是 A.1/2、1/4 1/4、1/4 1/4、1/2 1/2、1/2
正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F1代中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正.反交的F1代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 正.反交亲本雌果蝇均为纯合子 正.反交的F2代中,朱红眼雄果蝇的比例不相同
a,下列叙述不正确的是 A.正反交实验可用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的结果说明眼色基因不在细胞质中,也不在常染色体上 正反交的子代中,雌性基因型都是XAXa 预期正反交的各自自由交配,后代表现型比例都是1 :1 :1 :1
a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F.1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F.1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是( ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F.1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1∶1∶1∶1
a,下列叙述不正确的是() A. 正反交实验可用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的结果说明眼色基因不在细胞质中,也不在常染色体上 正反交的子代中,雌性基因型都是X.A.X.a 预期正反交的F.1各自自由交配,后代表现型比例都是1:1:1:1
a)控制。在纯种暗红眼♀×纯种朱红眼♂的正交实验中,F1只有暗红眼;在纯种朱红眼♀×纯种暗红眼♂的反交实验中,F1雌性为暗红眼,雄性为朱红眼。则下列说法不正确的是( ) A.正、反交实验常被用于判断有关基因所在的染色体类型 反交的实验结果说明这对控制眼色的基因不在常染色体上 正、反交的子代中,雌性果蝇的基因型都是XAXa 若正、反交的F1中雌、雄果蝇自由交配,其后代表现型的比例都是1:1:1:1
全部暗红色 雌蝇暗红眼,雄蝇朱红眼 雄蝇暗红色,雌蝇朱红眼 雌蝇、雄蝇中朱红眼、暗红眼各半