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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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在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状显性基因A控制紫茎基因型aa的植株是绿茎缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传用两个番茄亲本杂交F1性状比例如
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传在番茄地里发现了一株异常番茄具有
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传用表现型为绿茎马铃薯叶的番茄产生
番茄紫茎A.对绿茎a是显性缺刻叶B.对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传1现以紫茎缺刻叶AABB和绿
在番茄中紫茎A对绿茎a是显性缺刻叶B对马铃薯叶a是显性两对基因独立遗传现有AAbb植株和aaBB植株
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番茄的紫茎A对绿茎a缺刻叶B对马铃薯叶a为显性今有紫茎缺刻叶番茄与绿茎缺刻叶番茄杂交后代植株表现型及
AaBb×AaBb
AABb×aabb
AaBb×aaBb
AaBb×aaBB
番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶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32
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
番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶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32
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
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因分别位于
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番茄的紫茎对绿茎是显性缺刻叶对马铃薯叶是显性控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上现有一株
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
番茄紫茎A对绿茎a是显性缺刻液B对马铃薯叶b是显性这两对性状独立遗传基因型为AaBb的番茄自交在形成
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因位于两对同
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番茄的紫茎
)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,F
1
表现型一致。取F
1
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
在番茄中紫茎A对绿茎a是显性缺刻叶B对马铃薯叶a是显性两对基因独立遗传现有AAbb植株和aaBB植株
150
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番茄缺刻叶是由P控制马铃薯叶则决定于p紫茎由A控制绿茎决定于a把紫茎马铃薯叶的纯合株与绿茎刻叶纯合株
番茄中缺刻叶C.对马铃薯叶c为显性紫茎
)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
番茄紫茎
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F
1
再自交,在2400株F
2
植株中新类型大约占 A.1 500株 B.900株
300株
150株
在番茄中紫茎和绿茎是一对相对性状缺刻叶和马铃薯叶是另一对相对性状控制这两对相对性状的等位基因分别位于
1/3
1/4
1/5
1/8
30.番茄的紫茎
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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