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AaBb×AaBb AABb×aabb AaBb×aaBb AaBb×aaBB
)对绿茎(a)为显性,缺刻叶( )对马铃薯叶(b)为显性。控制这两对相对性状的两对基因分别位于两对同源染色体上。AABB×aabb,在2400株F2中新类型占A.1500 B.900 300 150
双亲可以肯定为:紫缺×绿马 双亲可以肯定为:紫马×绿缺 这一定是两对相对性状的测交实验 双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺
双亲可以肯定为:紫缺×绿马 双亲可以肯定为:紫马×绿缺 这一定是两对相对性状的测交实验 双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺
紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半 紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4 紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1 全部为绿茎马铃薯叶
)对绿茎(a)为显性,缺刻叶( )对马铃薯叶(b)为显性,这两对基因是独立遗传的,现用紫茎马铃薯叶与绿茎缺刻叶杂交,F1表现型一致。取F1与某番茄杂交,其后代的4种表现型的比例是3∶1∶1∶3,则某番茄的基因型可能是 ①aabb ②aaBb ③AaBB ④AabbA.① B.② ①或③ ②或④
AABB×aaBB AaBb×aaBb AaBb×aabb AABb×aaBB
)对绿茎(a)为显性,两对性状相互独立,从如图可以推出,Ⅰ的表现型为()A. 缺刻叶紫茎 缺刻叶绿茎 马铃薯叶紫茎 马铃薯叶绿茎
对绿茎(a)为显性,缺刻叶 对马铃薯叶(b)为显性。控制这两对相对性状的两对基因分别位于两对同源染色体上。纯合的紫茎缺刻叶植株和绿茎马铃薯叶植株杂交,获得的F1再自交,在2400株F2植株中新类型大约占 A.1 500株 B.900株 300株 150株