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两型叶

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只能依据实验1判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1 2子代中的雌性植株基因型相同   实验l子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
F.2中有9种基因型、4种表现型  F.2中普通叶与枫形叶之比为3∶1   F.2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8   F.2中普通叶白色种子个体的基因型有4种  
F2中有9种基因型,4种表现型   F2中普通叶与枫形叶之比为3∶1   F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8   F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体  
仅根据实验2就能够判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1 2子代中的雌性植株基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代中雌性窄叶植株占25%  
只能依据实验1判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、2子代中的雌性植株基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
两株亲本植株都是纯合子   两亲本的表现型都是红果短毛   两亲本的表现型都是黄果长毛   就叶毛来说,无毛与长毛的植株都是纯合子  
仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、2子代中的雌性植株的基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
F.2中有9种基因型、4种表现型   F.2中普通叶与枫形叶之比为3:1   F.2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8   F.2中普通叶白色种子个体的基因型有4种  
仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、2子代中的雌性植株的基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系  实验2结果说明控制叶型的基因在X染色体上  实验1、2子代中的雌性植株的基因型相同  实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
B1型振动  B2型振动  A2型振动  B0型振动  
根据实验2可判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、2子代中的雌性植株的基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代出现雌性窄叶植株  
两株亲本植株都是杂合体   两亲本的表现型都是红果短毛   两亲本的表现型都是黄果长毛   就叶毛来说,无毛与长毛都是纯合体  
仅根据实验2就能够判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、 2子代中的雌性植株基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代中雌性窄叶植株占25%  
仅根据实验2无法判断两种叶型的显隐性关系   实验2结果说明控制叶型的基因在X.染色体上   实验1、2子代中的雌性植株基因型相同   实验1子代雌雄杂交的后代不出现雌性窄叶植株  
F2中有9种基因型,4种表现型   F2中普通叶与枫形叶之比为3∶1   F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8   F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体  
两株亲本植株都是杂合子   两亲本的表现型都是红果短毛   两亲本的表现型都是黄果长毛   就叶毛来说,无毛与长毛的植株都是纯合子  
F2中有9种基因型,4种表现型  F2中普通叶与枫形叶之比为3:1  F2中与亲本表现型相同的个体大约占3/8  F2中普通叶白色种子个体与枫形叶白色种子个体杂交将会得到两种比例相同的个体