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一定是在进行减数分裂 一定是雌性个体的分裂过程 正在发生等位基因分离、非等位基因自由组合和交叉互换 最多只能产生一种基因型的有效生殖细胞
和a控制一对相对性状,等位基因 和b控制另一对相对性状,则哪两个图代表的生物个体杂交可得到2种表现型、6种基因型的子代个体()A.图1、图4 B. 图3、图4 图2、图3 图1、图2
一定是在进行减数分裂 一定是雌性个体的分裂过程 正在发生等位基因分离、非等位基因自由组合和交叉互换 最多只能产生一种基因型的有效生殖细胞
复等位基因的产生体现了基因突变的不定向性 复等位基因的遗传仍遵循孟德尔的基因分离定律 某正常小鼠体细胞中含有毛色基因中的全部基因 新的复等位基因可使小鼠种群基因频率发生变化
高尔基体活动旺盛的时期是乙→甲时期 甲→乙时期,等位基因分离的同时,非等位基因自由组合 秋水仙素作用时期是乙→甲时期 染色体数目加倍的时期是甲→乙时期
复等位基因的产生体现了基因突变的不定向性 复等位基因的遗传仍遵循孟德尔的基因分离定律 某正常小鼠体细胞中含有毛色基因中的全部基因 新的复等位基因可使小鼠种群基因频率发生变化
复等位基因的产生体现了基因突变的不定向性 复等位基因的遗传仍遵循孟德尔的基因分离定律 复等位基因的产生可以发生在家兔发育的任何时期 新的复等位基因可能使家兔种群基因频率发生变化
甲为初级精母细胞,含8条染色体 丙细胞中等位基因分离,非等位基因自由组合 乙处在有丝分裂后期,含4个染色体组 若三个细胞先后出现,可能的顺序为甲→乙→丙
复等位基因的产生体现了基因突变的不定向性 复等位基因的遗传仍遵循孟德尔的基因分离定律 某正常小鼠体细胞中含有毛色基因中的全部基因 新的复等位基因可使小鼠种群基因频率发生变化
等位基因位于同源染色体的相同位置上 等位基因位于同一染色体的相同位置上 等位基因位于非同源染色体上 等位基因存在于生物体的所有细胞中
染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上 等位基因的分离和非等位基因的自由组合 姐妹染色单体分离后分别移向两极 细胞膜从细胞的中部向内凹陷并缢裂
和a控制一对相对性状,等位基因 和b控制另一对相对性状,则哪两个图代表的生物个体杂交可得到2种表现型、6种基因型的子代个体 A.图1、图4B.图3、图4 图2、图3 图1、图2
基因突变是不定向的 基因突变是可逆的 基因突变产生等位基因,等位基因可以通过突变相互转化 基因突变是发生在细胞分裂的间期
基因和染色体都在细胞中 基因和染色体行为存在明显的平行关系 精细胞中既不含等位基因也不含同源染色体 有丝分裂过程中等位基因随同源染色体分离
基因和染色体都在细胞中 基因和染色体的行为存在着明显的平行关系 有丝分裂过程中同源染色体不分离,而减数分裂过程中等位基因要分离 卵细胞中不含有等位基因,也不含有同源染色体
有丝分裂过程中相同基因随姐妹染色单体分开而分离 减数分裂过程中等位基因随同源染色体的分开而分离 在等位基因分离的同时,所有的非等位基因自由组合 在等基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
限制性内切核酸酶只切割两个变异等位基因中的一个 它利用限制性位点作为遗传标记 一个特定细胞中等位基因的核苷酸序列不会是相同的 限制性内切核酸酶的酶切位点被限制在编码区域内
有丝分裂过程中相同基因随姐妹染色单体分开而分离 减数分裂过程中等位基因随同源染色体的分开而分离 在等位基因分离的同时,所有的非等位基因自由组合 在等位基因分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合
对a为显性、 对b为显性,下列相关说法不正确的是
A.图中有两对等位基因,即A.和a,B.和b B.图中的两对等位基因在形成配子时,遵循自由组合定律 一个精原细胞能产生4个精子 等位基因的分离发生在减Ⅰ后期,自由组合发生在减Ⅱ后期