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乙.丙品系的产生为长期自然选择的结果
在培育乙.丙品系的过程中发生了染色体变异
甲和丙杂交所得到的F,自交,减数分裂中无法观察到四分体
三个品系两两杂交,子一代会出现表现三种优良性状的植株
X射线处理甲品系,也可以得到乙品系和丙品系
乙品系的获得属于定向改造,其变异类型是基因重组
甲品系与丙品系中的染色体Ⅰ差异较大,有可能不能正常配对
若要得到矮秆抗矮黄病纯合子,最好选择甲丙品系进行杂交育种
该动物细胞是初级精母细胞 h基因的遗传遵循伴性遗传规律 XY是一对同源染色体 从基因型看,该动物是纯合子
为矮杆基因, 为抗矮黄病基因,E.为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。下列有关叙述正确的是 A. 乙、丙品系的产生为长期自然选择的结果 B. 在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体变异 甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中无法观察到四分体 三个品系两两杂交,子一代都会出现表现三种优良性状的植株
为矮秆基因, 为抗矮黄病基因,E.为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。下列有关叙述正确的是 A.乙、丙品系的产生为长期自然选择的结果 B.在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体变异 甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中无法观察到四分体 三个品系两两杂交,子一代都表现出三种优良性状
染色体上1、2、4、5组成果蝇的一个染色体组 染色体3、6之间的交换属于基因重组 控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上 果蝇基因组可由1、3、6、7四个染色体组成
乙、丙品系的产生为长期自然选择的结果 在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体变异 甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中无法观察到四分体 三个品系两两杂交,子一代都会出现表现三种优良性状的植株
染色体上1、2、4、5组成果蝇的一个染色体组 染色体3、6之间的交换属于基因重组 控制果蝇红眼或白眼的基因位于2号染色体上 果蝇基因组可由1、3、6、7四个染色体组成
图1中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ中的一条染色体和X.、Y.染色体组成一个染色体组 若图1中果蝇一个精原细胞产生一个精子基因组成为bcXDXD,则其余三个精子的基因型为BCYd、 BCYd、 bcXDXD 图2所示的果蝇细胞中A.a基因属于等位基因,位于同源染色体上 图3中姐妹染色单体上出现基因A.和a是基因突变或交叉互换的结果
豌豆和果蝇基因组的表示方法相同 一个染色体组中一定没有同源染色体 果蝇的一个染色体组就是一个基因组 某男性的次级精母细胞中染色体组成为22+X或22+Y
为矮杆基因, 为抗矮黄病基因,E.为抗条斑病基因,均为显性。乙品系和丙品系由普通小麦与近缘种偃麦草杂交后,经多代选育而来(图中黑色部分是来自偃麦草的染色体片段)。下列有关叙述正确的是 A. 乙、丙品系的产生为长期自然选择的结果 B. 在培育乙、丙品系的过程中发生了染色体变异 甲和丙杂交所得到的F1自交,减数分裂中无法观察到四分体 三个品系两两杂交,子一代都会出现表现三种优良性状的植株
图Ⅰ表示的细胞中有8条染色体,组成4个染色体组 图Ⅱ表示的细胞中没有同源染色体 a、b、c、d染色体的组成各不相同 图Ⅲ可能是4个精细胞,也可能是1个卵细胞和三个极体
a和 b分别表示等位基因,基因与染色体的位置如图所示,下面对该动物精巢中部分细胞的分裂发问分析不合理的是 A.正常情况下,若某细胞的基因组成为AABB,此时该细胞的名称为次级精母细胞 B.正常情况下,若某细胞的基因组成为AAaaBBbb,则此时该细胞可能处于有丝分裂后期 在形成次级精母细胞过程中,图中的染色体发生复制、联会、着丝点分裂等变化 M.和m染色体可能会交叉互换