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b 兒子的X染色體來自父親。
色盲是由隱性基因控制的,如果母親是色盲,她的基因型是:xbxb(讓控制色盲的基因是b),而父親不是色盲,所以她的基因型是:xby。
兒子不是色盲,基因型:xxy。 如果 x 來自母親,則父親提供 y。 兒子是色盲。
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父親的基因型必須是 x(b)y
母親必須是 x(b)x(b)。
如果兒子沒有色盲,那麼一定有x(b),而母親沒有x(b),所以它必須來自父親。
所以選擇B
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母親患有紅綠盲症,所以母親擁有所有的X染色體,而父親沒有生病,如果來自母親,兩個X染色體都生病了,孩子也生病了,所以兒子多餘的X染色體一定來自。 爸爸。
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總結。 親愛的,我很高興能夠為您解答,在導致基因頻率變化的因素中,突變是產生新等位基因的根本原因; 自然選擇是引起基因頻率變化的有力因素,在特定的選擇條件下,基因頻率的變化往往是定向性的,即“適者生存,淘汰不宜者”的原則。 遷移和遺傳漂變也會在一定程度上影響基因頻率的變化。 事實上,基因頻率的變化通常是這些因素中兩個或多個因素共同作用的結果。
可以看出,基因的頻率發生了變化,生物體可能沒有進化。 希望對你有所幫助。
親愛的,請詳細介紹一下,以便我們為您解答!
基因頻率的變化必然意味著生物進化,我看到了兩種不同的答案。
親愛的,我很高興能夠為您解答,在導致基因頻率變化的因素中,突變是產生新等位基因的根本原因; 自然選擇是導致基因孫滑頻變化的有力因素,在特定的選擇條件下,基因頻率的變化往往是固定的,即遵循“優勝劣汰,淘汰不宜者”的原則。 遷移和遺傳漂變也會在一定程度上影響基因頻率的變化。 事實上,基因頻率的變化通常是這些因素中兩個或多個因素共同作用的結果。 可以看出,基因的頻率發生了變化,生物體可能沒有進化。
希望對你有所幫助。
但我所做的是,基因頻率的變化必然意味著進化。
育兒是教科書中常見的定義,是“群體中基因頻率的代際變化”。 按照這個定義,如果想更嚴肅一點,基因頻率的變化就不一樣了,淮範一定是進化的,因為它不一定充滿鉛和“世代”的前提。
比如小明被車撞死了,那一刻人類的基因頻率發生了變化(雖然變化很小),但如果要說這個字母褲子導致了人類的進化,恐怕是不合理的。
進化通常是從種群的角度來討論的,因此遷移帶來的基因頻率變化確實被認為是進化。
根據現代演化論,很明顯,不能遺傳的東西沒有進化(或者進化只適用於可以遺傳的特徵)。 比如年輕人突然抽搐,去殺馬特的髮型,雖然性狀變化明顯,但不是進化的。
所以我將保持與問題答案相同的觀點,即由於基因頻率的變化,必須有生物進化。
親吻,是的。
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(1)進行激發時,激發部位膜兩側的電荷分布為(外為負,內為正) (2)突觸由圖中的突觸前膜、突觸間隙、突觸後膜組成(填寫序號),此處興奮性傳導的特徵為(突觸延遲, 單向傳輸)。
3)當激勵通過完成後,ACH立即分解。如果藥物阻止了ACH的分解,它可能導致(持續的肌肉收縮)。
4)乙個人的先天性ACH受體結構異常會導致(肌肉收縮)這類患者的基本**是(神經遞質不能與受體結合,不能發揮訊號傳導作用)。
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(1) (2)自讀教材。
3)持續的肌肉收縮。
4)肌肉不能收縮基因的選擇性表達。
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你們都可以去尋求幫助。
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減號前面是相同的,結果是 119764 32 = 2所以結果是 1197-2=1195
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溴化氫2 變成 PB2+ 得到兩個電子。
2Cr3+ 變成 Cr2O72 得到 6 個電子。
所以 1 摩爾 Cr3+ 可以與摩爾 PBO2.
然後 PBO2 與 1 摩爾 Cr 反應所需的量3+ 為:
摩爾B是對的。
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BCR2O7 2+ CR 為 +6 化合價並變為 3 化合價。
PBO2 變成 PB2+,即 2 個價。
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化學價的上公升和下降,PB從+4變為+2,並減少2; CR從+3變為+6,上公升了3; 為了保持平衡,2 個 CR 對應 3 個 PB,因此應選擇 B
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你錯了。。。。。。
Cr2O7 應該是二價陰離子......
p17,催化脂肪酶水解的酶。
脂肪酶"它是一種酶,而酶是一種蛋白質,所以使用蛋白酶是很自然的。 >>>More
首先,確定白化病和鐮狀貧血的顯性隱性性質,根據圖1左半部分可以得出結論,貧血是一種隱性遺傳病,即bb; 再看圖2,因為如果正常可以切割,如果不正常就不能,所以B是正常的,C是白化病,兩者都是純合的,只有A是雜合的(因為A可以切出三塊:DNA是雙螺旋結構,A中只有一塊可以切割, B可以全部切開,切成兩短兩長,C不切)因為白化病是一種隱性遺傳病,是AA級,所以可以知道B是AA型,C型是AA型 >>>More
是的,你可以把光合作用的兩個過程看作是可逆反射,當水多時,產生的h越多,暗反射越快,積累的越多。 而且光反射產生的氧氣積累對植物生長不利...... 所以,沒錯。
不 不 不。 1902年,奧地利病理學家和免疫學家卡爾·蘭德斯坦納(Carl Landsteiner,1868-1943)提出了不同型別的血液。 他從自己和五名同事身上採集了血液樣本,並合成了30個樣本進行觀察。 >>>More