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番茄的紫茎(A)对绿茎(a)是显性;缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。现将紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,其后代表现型:紫茎缺刻叶321株,紫茎马铃薯叶101株,绿茎缺刻叶301株,绿茎马铃薯叶107株...

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双亲可以肯定为:紫缺×绿马   双亲可以肯定为:紫马×绿缺   这一定是两对相对性状的测交实验   双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺  
双亲可以肯定为:紫缺×绿马   双亲可以肯定为:紫马×绿缺   这一定是两对相对性状的测交实验   双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺  
紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半   紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4   紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1   全部为绿茎马铃薯叶  
)对绿茎(a)为显性,缺刻叶(  )对马铃薯叶(b)为显性,这两对基因是独立遗传的,现用紫茎马铃薯叶与绿茎缺刻叶杂交,F1表现型一致。取F1与某番茄杂交,其后代的4种表现型的比例是3∶1∶1∶3,则某番茄的基因型可能是 ①aabb ②aaBb ③AaBB ④AabbA.①   B.②   ①或③       ②或④  
)对绿茎(a)为显性,两对性状相互独立,从如图可以推出,Ⅰ的表现型为()A. 缺刻叶紫茎   缺刻叶绿茎   马铃薯叶紫茎   马铃薯叶绿茎  
对绿茎(a)为显性,缺刻叶  对马铃薯叶(b)为显性。控制这两对相对性状的两对基因分别位于两对同源染色体上。纯合的紫茎缺刻叶植株和绿茎马铃薯叶植株杂交,获得的F1再自交,在2400株F2植株中新类型大约占 A.1 500株 B.900株   300株   150株  
对绿茎(a)是显性,缺刻叶  对马铃薯叶(b)是显性。现有两株不知性状的亲本杂交,得到后代的性状和株数为:紫缺321,紫马320,绿缺318,绿马322。如控制这两对相对性状的等位基因不在同一对同源染色体上,则下列说法正确的是 A.双亲可以肯定为:紫缺×绿马 B.双亲可以肯定为:紫马×绿缺   这一定是两对相对性状的测交实验   双亲可能是:紫缺×绿马,也可能是:紫马×绿缺  

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