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在胚胎时期最早出现的血红蛋白是Hb GowerI1 Hb GowerI1由一对ζ链和一对ε链组成(ζ2ε2) 在胚胎时期,主要血红蛋白有3种 Hb Portland在Hb Gower I2出现之后出现 Hb Portland由一对α链和一对γ链组成(α2γ2)
和a)控制的,用一株黄色果实南瓜和一株白色果实南瓜杂交,子代(F1)既有黄色果实南瓜也有白色果实南瓜,让F1自交产生的F2的表现型如图甲所示;为研究豌豆的高茎与矮茎和花的顶生与腋生性状的遗传规律,设计了两组纯种豌豆杂交的实验,如图乙所示。根据图示分析,下列说法不正确的是
A.由图甲①②可知黄果是隐性性状,由图乙可知花的着生位置一定由细胞质基因控制 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 由图甲③可以判定白果是显性性状 图乙豌豆茎的高度由细胞核基因控制,子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需作去雄处理
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中黄果与白果的南瓜理论比例是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 图乙子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需作去雄处理
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
由①②可知黄果是隐性性状 由③可以判定白果是显性性状 F2中,黄果遗传因子组成为aa P.中白果的遗传因子组成是aa
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中黄果与白果的南瓜理论比例是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。 图乙子一代所有个体的基因型相同,该实验中亲代的腋生花都需作去雄处理。
由图1可知:△H.1=△H.+△H.2 由图2可知△H. = -226 kJ·mol-1 为了实现转化需不断向反应器中补充Pt2O+和Pt2O2+ 由图2可知该反应正反应的活化能大于逆反应的活化能
由图1可知,该生物是四倍体.基因型是Aabb 由图1和图2可知,该生物体肯定不能合成黑色素 由图2可知,该生物基因型为AaBb的个体可以合成物质乙 由图1可知,该生物体内肯定存在含有四个b基因的细胞
由图2可知,植物根细胞吸收离子的方式为主动运输 由图1可知,水稻对SiO需求量最大,番茄对SiO需求量最小 图1水稻培养液里的Mg2+浓度高于初始浓度,说明水稻不吸收Mg2+ 图2中A点,离子吸收速率很低主要是受能量供应的限制
和a)控制的,用一株开黄花的南瓜和一株开白花的南瓜杂交,子代(F1)既有开黄花的,也有开白花的。让F1自交产生F2,表现型如下图所示。下列说法不正确的是A.由①可知黄花是隐性性状 由③可知白花是显性性状 F1中白花的基因型是Aa F2中,开黄花与开白花南瓜的理论比是5:3
由图1可知:△H1=△H+△H2 由图2可知△H =-226 kJ/mol 为了实现转化需不断向反应器中补充Pt2O+和Pt2O2+ 由图2可知该反应正反应的活化能大于逆反应的活化能
和a)控制的,用一株开黄花的南瓜和一株开白花的南瓜杂交,子代(F1)既有开黄花的,也有开白花的。让F1自交产生F2,表现型如右图所示。下列说法不正确的是
A.由①不可推知花色的显隐性关系 由③可知白花是显性性状 F1中白花的基因型是Aa F2中开白花与开黄花南瓜的理论比是5:3
由图1可知,该生物是四倍体、基因型是Aabb 由图1和图2可知,该生物体肯定不能合成黑色素 由图2可知,该生物基因型为AaBb的个体可以合成物质乙 由图1可知,该生物体内肯定存在含有四个b基因的细胞
由图1可知,该生物是四倍体、基因型是Aabb 由图1和图2可知,该生物体肯定不能合成黑色素 由图2可知,该生物基因型为AaBb的个体可以合成物质乙 由图1可知,该生物体内肯定存在含有四个b基因的细胞
由①可知黄花是隐性性状 由③可知白花是显性性状 F1中白花的基因型是Aa 或AA F2中,开黄花与开白花南瓜的理论比是5∶3
由图甲可知,生长素作用具有两重性,不同器官的敏感程度不同
由图乙可知,1和2的分离发生在有丝分裂和减数第二次分裂后期
由图丙可知,小鼠对抗原B.反应较慢
由图丁可知,人在进食后胰岛A.细胞的活动增强,胰岛素分泌增多