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测交时,对与F1杂交的另一个亲本无特殊限制 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 F1的基因型是根据F1与隐性类型杂交所得后代的表现型反向推知的 选择隐性类型与F1测交,是图标库这样可以使F1中的所有基因都表达出来
通过测交可以获得优良性状新品种 通过测交可以测定被测个体的遗传因子组合 通过测交得到的后代都能稳定遗传 通过测交得到的后代的性状表现相同
自交可以用来判断某一显性个体的基因型,测交不能 测交可以用来判断一对相对性状的显隐性,自交不能 自交可以用于显性优良性状的品种培育过程 自交和测交都不能用来验证分离定律和自由组合定律
若仅考虑一对等位基因,种群中有4种不同的交配类型 自交是鉴别和保留纯合抗锈病(显性)小麦最简易的方法 通过测交可以推测被测个体的基因型和产生配子的数量 F.1自交后代的表现型之比,最能说明基因分离定律的实质
Fl×隐性类型→测F.1基因型 通过测定F.1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F.1杂交的另一亲本无特殊限制
F1×隐性类型→检测F1的基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制
F1×隐性类型→测F1基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制
F1×隐性类型→测F1基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制
清算是交收的基础和保证 交收是清算的后续与完成 清算结果正确才能确保交收顺利进行 只有通过交收才能最终完成证券或资金收付,结束整个交易过程
纯合子测交后代都是纯合子 纯合子自交后代都是纯合子 杂合子自交后代都是杂合子 杂合子测交后代都是杂合子
测交属于一种特殊方式的杂交 测交可判断一对相对性状的显隐性 测交可推测F1产生配子的种类和比例 测交可验证基因的分离定律
清算是交收的基础和保证 交收是清算的后续与完成 正确的清算结果能确保交收顺利进行 只有通过交收,才能结束交易总过程
测交 杂交 自交 测交 测交 测交 杂交 自交 自交 测交 测交 杂交 自交 测交 自交 测交 测交 杂交 测交 自交
①②都测交 ①测交,②自交 ①自交(与基因型相同的另一只兔子相交),②测交 ①②都自交
F1×隐性类型→测F1基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制
F1×隐性类型→测F1基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本无特殊限制
F1×隐性类型→测F1基因型 通过测定F1的基因组成来验证对分离实验现象理论解释的科学性 测F1的基因型是根据F1×隐性类型→所得后代表现型反向推知的 测交时,与F1杂交的另一亲本必为F1传粉
纯合子自交后代会出现性状分离 从理论上分析,F1产生的配子种类及比例决定了测交后代的表现型种类及比例 验证某豌豆植株是否为杂合子的最简单的方法是测交 用纯种豌豆杂交,F1全部为黄色圆粒豌豆,F1自交,F2黄色圆粒豌豆中纯合子比例为9/16
纯合子测交后代都是纯合子 纯合子自交后代都是纯合子 杂合子自交后代都是杂合子 杂合子测交后代都是杂合子
通过测交可以获得优良性状的新品种 通过测交可以测定被测个体的遗传因子组成 通过测交得到的后代都能稳定遗传 通过测交得到的后代的性状表现相同