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控制蛇皮颜色的基因遵循分离定律,现进行下列杂交实验 甲:P黑斑蛇×黄斑蛇  乙:F1黑斑蛇×F1黑斑蛇 F1黑斑蛇、黄斑蛇    F2黑斑蛇、黄斑蛇 根...

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由基因控制的,遵循遗传三大定律   由基因控制的,不遵循遗传三大定律   不受基因控制,两个亲本杂交,后代的性状没有一定的分离比   F1总是表现出母本的性状,故F1一定不会出现性状分离  
两对相对性状分别由两对等位基因控制   两对等位基因位于同一对同源染色体上   F2中有9种基因型、4种表现型   每一对等位基因的传递都遵循基因的分离定律  
由图甲③可知黄果是隐性性状,白果是显性性状   图甲P.中黄果的基因型是aa,F2中黄果与白果的理论比例是5∶3   由图乙可知花的着生位置和茎的高度各由一个基因控制,都遵循基因分离定律   图乙中F1所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需做去雄处理  
①、②和③都是黄色子叶  ③的子叶颜色与F1相同   ①和②都是黄色子叶、③是绿色子叶  ①和②都是绿色子叶、③是黄色子叶  
每一对相对性状的遗传都遵循基因的分离定律   每一对相对性状在子二代中的分离比均为3∶1   控制一对相对性状的基因之间是自由组合的   控制不同对相对性状的基因之间是自由组合的  
若用玉米验证孟德尔分离定律,则必须选用纯合子作为亲本    孟德尔通过一对相对性状的杂交实验发现的等位基因    形成配子时控制不同性状的基因先分离后组合,分离和组合是互不干扰的    基因型为AaBb个体自交,后代出现比略微9:6:1的条件是两对基因独立遗传  
遵循伴性遗传的规律   遵循基因的分离定律   遵循基因的自由组合定律   后代不出现一定的分离比例  
①、②和③都是黄色子叶   ③的子叶颜色与F.1相同  ①和②都是黄色子叶   ③是绿色子叶  
两对相对性状分别由两对基因控制   每一对基因的传递都遵循分离定律   F1细胞中控制两对性状的基因相互融合   F2中有16种组合、9种基因型和4种表现型  
所有黑斑蛇的亲本至少有一方是黑斑蛇   黄斑是隐性性状   甲实验中,F1黑斑蛇基因型与亲本黑斑蛇基因型相同   乙实验中,F2黑斑蛇基因型与亲本黑斑蛇基因型相同  
黄斑是隐性性状  乙实验中,F2黑斑蛇的基因型与亲本黑斑蛇相同  所有黑斑蛇的亲本至少有一方是黑斑蛇  甲实验中,F1黑斑蛇的基因型与亲本黑斑蛇相同  
所有黑斑蛇的亲本至少有一方是黑斑蛇    黄斑是隐性性状    甲实验中,F.1黑斑蛇基因型与亲本黑斑蛇基因型相同    乙实验中,F.2黑斑蛇基因型与亲本黑斑蛇基因型相同  
黄色对绿色显性,圆粒对皱粒显性   豌豆子粒颜色和形状的遗传都遵循分离定律   控制子粒颜色和子粒形状的基因融合   决定豌豆子粒颜色和决定子粒形状的基因互不影响  
若用玉米验证孟德尔分离定律,则必须选用纯合子作为亲本  孟德尔通过一对相对性状的杂交实验发现的等位基因  形成配子时控制不同性状的基因先分离后组合,分离和组合是互不干扰的  基因型为AaBb个体自交,后代出现比例为9:6:1的条件是两对基因独立遗传  
由基因控制,不遵循孟德尔遗传定律   F1总表现出母本的性状,故F1一定不会出现性状分离   由基因控制,遵循孟德尔遗传定律   不受基因控制,两个亲本杂交,后代的性状没有一定的分离比  
豌豆在自然界中都是杂种,不能够自交。   豌豆是严格的自花传粉植物,进行杂交实验时,需要在花蕾期去雄杂交。   孟德尔能够从减数分裂来准确的解释等位基因的分离。   孟德尔研究的分离定律是适用于豌豆,但不适用于玉米、小麦。  
控制豌豆粒色和粒形的两对等位基因无论在1对还是2对同源染色体上都各自遵循基因的分离定律   基因的自由组合定律是指F.1产生的4种雌配子和4种雄配子自由组合   纯合子自交和杂交的后代都是纯合子   色盲基因和性染色体之间的遗传遵循基因的自由组合定律  
甲.乙杂交,验证D.d的遗传遵循基因的分离定律

  乙自交,验证A.a的遗传遵循基因的分离定律

  甲自交,验证A.a与B.b的遗传遵循基因的自由组合定律

  甲.乙杂交,验证A.a与D.d的遗传遵循基因的自由组合定律  

①②和③都是黄色子叶   ③的子叶颜色与F1相同   ①和②都是黄色子叶   ③是绿色子叶  

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