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前一种方法所得的F2中重组类型、纯合子各占5/8、1/4 前一种方法所得到的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
前一种方法所得的F.2中重组类型、纯合子各占5/8、1/4 前一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
前一种方法所得的F2中重组类型、纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的相应植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
前一种方法所得的F2中重组类型和纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
前一种方法所得的F2中重组类型和纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
DDTt和ddTt DdTt和DdTt DdTt和ddTt Ddtt和ddTt
高秆抗锈病小麦和矮秆不抗锈病小麦杂交获得矮秆抗锈病小麦优良品种 用秋水仙素诱导二倍体西瓜获得四倍体西瓜 用X.射线、紫外线处理青霉菌获得高产青霉菌株 用离体花药培育单倍体小麦植株
前一种方法依据的原理是基因重组 后一种方法依据的原理是染色体结构变异 前一种方法所得F2中的重组类型占5/8 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3
前一种方法所得的F2中重组类型、纯合子各占5/8、l/4 后一种方法所得到的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,细胞学基础是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,但光学显微镜下无法确认
ddTT,1/4和ddTt,1/8 ddTT,1/16和ddTt,1/8 ddTT,1/16 ddTT,1/4
前一种方法所得的F2中重组类型和纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体畸变,是由于染色体结构发生改变
高秆抗锈病小麦和矮秆易染锈病小麦杂交获矮秆抗锈病优良品种 用秋水仙素诱导二倍体西瓜获得无子西瓜 用X.射线、紫外线处理青霉菌获得高产青霉株 用离体花药培育小麦植株
前一种方法所得的F2中重组类型和纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变引起的
前一种方法所得的F2中重组类型、纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得到的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变
先杂交育种,再进行单倍体育种 嫁接 单倍体育种后再杂交育种 杂交育种
前一种方法所得的F2中重组类型和纯合子各占5/8、1/4 后一种方法所得的植株中可用于生产的类型比例为2/3 前一种方法的原理是基因重组,原因是非同源染色体自由组合 后一种方法的原理是染色体变异,是由于染色体结构发生改变引起的