极少数雄果蝇的性染色体只有1条染色体,没有繁殖能力。果蝇的这种变异属于()A、基因重组B、基因突变C、染色体数目变异D、染色体结构变异

极少数雄果蝇的性染色体只有1条染色体,没有繁殖能力。果蝇的这种变异属于()

  • A、基因重组
  • B、基因突变
  • C、染色体数目变异
  • D、染色体结构变异

相关考题:

(2)卷刚毛弯翅果蝇与直刚毛直翅雄果蝇杂交,在F1中所有雌果蝇都是直刚毛直翅,所有雄果蝇都是卷刚毛直翅。控制刚毛和翅型的基因分别位于_________和___________染色体上(如果在性染色体上,请确定出X或Y),判断前者的理由是________。控制刚毛和翅型的基因分别用D、d和E、e表示,F1雌雄果蝇的基因型分别为_________和F1雌雄果蝇互交,F2中直刚毛弯翅果蝇占的比例是____________-。

雌、雄果蝇体细胞的染色体组成如图5中甲、乙所示,其中X、Y、I、I、IV表示不同的染色体、果蝇的红眼(D)和白眼(d)是一对相对性状,基因D、d位于X染色体上,回答问题:(1)据图判断,果蝇为 倍体生物,每个染色体组含有条染色体,其中属于常染色体的是(用图中的染色体标号作答)。(9分)(2)若只考虑基因D、d的遗传,图中雌果蝇产生的配子基因型是 ,雄果蝇产生含Y染色体的配子比例为 。(6分)

雌、雄果蝇体细胞的染色体组成如图7中甲、乙所示,其中X、Y、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ表示不同的染色体,果蝇的红眼(D)和白眼(d)是一对相对性状,基因D、d位于X染色体上,回答问题。(1)据图判断,果蝇为_______倍体生物,每个染色体组含有_______条染色体,其中属于常染色体的是_______。(用图中的染色体标号作答)(2)若只考虑基因D,d的遗传,图中雌果蝇产生的配子基因型是_______,雄果蝇产生含Y染色体的配子比例为_______。

果蝇白眼为伴x染色体隐性遗传,显性性状为红眼。下列哪组杂交组合为子代,通过眼色就可直接判断果蝇的性别(  )。A.白眼雌蝇×白眼雄蝇B.杂合红眼雌蝇×红眼雄蝇C.白眼雌蝇×红眼雄蝇D.纯合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇

果蝇作为经典模式生物在遗传学研究中备受重视。请根据以下信息回答问题:(1)果蝇对CO2的耐受性有两个品系:敏感型(甲)和耐受型(乙),有人做了以下两个实验:实验一让甲品系雌蝇与乙品系雄蝇杂交,后代全为敏感型。实验二将甲品系的卵细胞去核后,移入来自乙品系雌蝇的体细胞核,由此培育成的雌蝇再与乙品系雄蝇杂交,后代仍全为敏感型。①此人设计实验二是为了验证_____。②若另设计一个杂交实验替代实验二,该杂交实验的亲本组合为____。(2)果蝇的眼色由两对独立遗传的基因(A、a和B、b)控制,其中B、b仅位于X染色体上。A和B同时存在时果蝇表现为红眼,B存在而A不存在时为粉红眼,其余情况为白眼。果蝇体内另有一对基因T、t,与基因A、a不在同一对同源染色体上。当t基因纯合时,对雄果蝇无影响,但会使雌果蝇性反转成不育的雄果蝇。让一只纯合红眼雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,所得F1代的雌雄果蝇随机交配,F2代雌雄比例为3:5,无粉红眼出现。①T、t基因位于____染色体上,亲代雄果蝇的基因型为____。②F2代雄果蝇中共有____种基因型,其中不含Y染色体的个体在雄果蝇中所占比例为____。

果蝇的某一对相对性状由等位基因(N、n)控制,其中一个基因在纯合时能使合子致死。有人用一对果蝇杂交,得到F1代果蝇共185只,其中雄蝇63只,由此可知,控制这一性状的基因何种染色体上,成活果蝇的基因型共有几种()A、X染色体、4种B、X染色体、3种C、常染色体、4种D、常染色体、3种

果蝇的白眼是伴性遗传的隐性性状,其相对性状红眼是显性,均位于X染色体上。一只白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,其后代中雌果蝇是红眼的比例是()A、全部B、1/2C、1/4D、0

摩尔根用一只白眼雄性果蝇突变体进行一系列杂交实验后,证明了基因位于染色体上。其系列杂交实验过程中,最早获得白眼雌果蝇的途径是()A、亲本白眼雄果蝇×亲本雌果蝇B、F1白眼雄果蝇×F1雌果蝇C、F2白眼雄果蝇×F1雌果蝇D、F2白眼雄果蝇×F3雌果蝇

已知果蝇红眼A和白眼a这对相对性状,由位于X染色体上(与Y染色体非同源区段)的一对等位基因控制,而果蝇刚毛B和截毛b这对相对性状,由X和Y染色体上(同源区段)一对等位基因控制,且隐性基因都是突变而来。下列分析正确的是()A、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现白眼B、若纯种野生型雄果蝇与突变型雌果蝇杂交,则F1中不会出现截毛C、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现白眼D、若纯种野生型雌果蝇与突变型雄果蝇杂交,则F1中会出现截毛

决定果蝇眼色的基因位于X染色体上,其中W基因控制红色,w控制白色。一只红眼雌果蝇与一只红眼雄果蝇杂交,其后代中不可能出现的是()A、红眼雄果蝇B、白眼雄果蝇C、红眼雌果蝇D、白眼雌果蝇

果蝇的体细胞中共有8条染色体,并且性别决定方式为XY型,则雄果蝇精子中的染色体组成是()A、3条常染色体+XB、3条常染色体+YC、3条常染色体+X或YD、6条常染色体+XY

红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配,子代雌、雄果蝇都表现红眼,这些雌雄果蝇交配产生的后代中,红眼雄果蝇占1/4,白眼雄果蝇占1/4,红眼雌果蝇占1/2。下列推断错误的是()A、红眼对白眼是显性B、眼色遗传符合分离规律C、眼色和性别表现为自由组合D、红眼和白眼基因位于X染色体上

一个雌果蝇的后代中,雄性个体仅为雌性个体的一半,下列解释最符合事实的是()A、雄果蝇产生的含Y染色体的精子是只含X染色体的一半B、形成受精卵时,参与形成受精卵的Y精子少C、在果蝇的X染色体上有一个显性致死基因D、在果蝇的X染色体上有一个隐性致死基因

果蝇的红眼对白眼为显性,且控制眼色的基因在X染色体上。下列杂交组合中,通过眼色即可直接判断子代果蝇性别的一组是()A、杂合红眼雌果蝇×红眼雄果蝇B、白眼雌果蝇×红眼雄果蝇C、杂合红眼雌果蝇×白眼雄果蝇D、白眼雌果蝇×白眼雄果蝇

果蝇的红眼A对白眼a是显性,控制眼色的基因在X染色体上,双亲的一方为红眼、另一方为白眼,杂交后子代中雌果蝇与亲代雄果蝇眼色相同,雄果蝇与亲代雌果蝇眼色相同,则亲代雌果蝇()A、XaXa、XaY、XAXa、XAYB、XAXa、XaY、XAXa、XAYC、XaXa、XaY、XAXA、XAYD、XAXA、XAY、XaXa、XaY

果蝇X染色体的部分缺失可能会导致纯合致死效应,这种效应可能是完全致死的,也可能是部分致死的。一只雄果蝇由于辐射而导致产生的精子中的X染色体均是有缺失的。现将该雄果蝇与正常雌果蝇杂交得到F1,F1雌雄果蝇相互交配得F2,F2中雌雄果蝇的比例为2:1。由此可推知,这种X染色体的缺失具有()效应。

果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,这对基因位于X染色体上。红眼雌蝇杂合体和红眼雄蝇交配,子代中眼色的表现型是()。A、雌果蝇:¾红眼、¼白眼B、雌果蝇:½红眼、½白眼C、雄果蝇:¾红眼、¼白眼D、雄果蝇:½红眼、½白眼

人的XXY三体发育成男性,但果蝇的XXY三体则发育为雌性,结合人和果蝇的性染色体组成产生的遗传效应可以判断,人和果蝇性别决定差异在于()。A、人取决于X染色体数目,果蝇取决于Y染色体数目B、人取决于是否含X染色体,果蝇取决于X染色体数目C、人取决于是否含Y染色体,果蝇取决于X染色体数目D、人取决于X染色体数目,果蝇取决于是否含Y染色体

摩尔根用一只白眼突变体的雄性果蝇进行一系列杂交实验后,证明了基因位于染色体上。其一系列杂交实验中,最早获得白眼雌果蝇的途径是()A、亲本白眼雄果蝇×亲本雌果蝇B、亲本白眼雄果蝇×F1雌果蝇C、F2白眼雄果蝇×F1雌果蝇D、F2白眼雄果蝇×F3雌果蝇

果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体。果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失2条则致死。一对都缺失l条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中()A、白眼雄果蝇占l/2B、红眼雌果蝇占l/4C、染色体数正常的红眼果蝇占l/4D、缺失1条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占l/4

雄果蝇完全连锁是生物界少见的遗传现象。这仅指X染色体上的连锁群而言。因为它的X染色体只有一条,所以,不会发生交换。

果蝇的白眼对红眼为隐性,眼色基因位于X染色体上,用眼色为红眼而携带有白眼基因的杂合子雌果蝇与红眼雄果蝇交配,它们的后代中()A、雄果蝇全部为红眼B、雌果蝇全部为红眼C、雄果蝇为白眼,雌果蝇为红眼D、雌雄果蝇中红白眼各1/2

性染色体为XXY的牛和XXY的果蝇,其表现型分别为()A、雄、雄B、雄、雌C、雌、雌D、雌、雄

判断题果蝇的性染色体构型是XY型,所以果蝇的性别是由Y染色体决定的。()A对B错

判断题在果蝇中,A.B基因在第Ⅲ染色体上连锁。取基因型AB/ab雄果蝇与ab/ab雌果蝇测交,其A,B间重组率为O。A对B错

多选题摩尔根的合作者布里吉斯发现,白眼雌果蝇与红眼雄果蝇交配,其后代中,每2000~3000只白眼雄果蝇中有一只红眼雄果蝇;同样,每2000~3000只红眼雌果蝇中有一只白眼雌果蝇。对此相关叙述正确的是()A果蝇的红白眼基因位于X染色体上B形成上述现象的原因最可能是发生了染色体变异,而不是基因突变C利用显微镜观察可初步判断造成上述变异的原因D通过观察另外一对合适的伴性遗传性状的遗传表现可判断上述变异类型

单选题果蝇的白眼对红眼为隐性,眼色基因位于X染色体上,用眼色为红眼而携带有白眼基因的杂合子雌果蝇与红眼雄果蝇交配,它们的后代中()A雄果蝇全部为红眼B雌果蝇全部为红眼C雄果蝇为白眼,雌果蝇为红眼D雌雄果蝇中红白眼各1/2