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图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎杆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
和a、 和b)共同控制,其显性基因决定花色的过程如图所示,下列描述不正确的是: A.甜豌豆的花色遗传说明某些生物性状是由两对或多对等位基因共同控制的B.甜豌的花色性状是通过基因控制蛋白质分子的结构来直接影响性状的 两株白花甜豌豆杂交,后代不可能出现紫花甜豌豆 甜豌豆控制花色基因的遗传不符合孟德尔遗传定律
Le基因可直接控制赤霉素合成 TT和tt杂交产生的F1植株具有的酶活性是正常植株中酶活性的 豌豆矮性状起因于基因Le的缺失 用适宜浓度的赤霉素溶液处理tt幼苗,也能使它生长为高植株
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 控制玉米茎杆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 控制玉米茎杆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
合成蛋白质的场所不同 等位基因分离的结果 脱氧核苷酸的排列顺序不同 个体发育过程不同
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
合成蛋白质的场所不同 等位基因分离的结果不同 脱氧核苷酸的排列顺序不同 个体发育过程不同
Le基因可直接控制赤霉素合成 TT和tt的杂交产生的F1植株具有的酶活性是正常植株中酶活性的1/20 豌豆矮性性状起因于基因Le的缺失 用适宜浓度的赤霉素溶液处理tt幼苗,也能使它生长为高植株
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
合成蛋白质的场所不同 等位基因分离的结果 脱氧核苷酸的排列顺序不同 个体发育过程不同
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎杆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关
图中的a过程表示促进,b过程表示抑制 图中的c过程可能是促进,也可能是抑制 赤霉素缺乏的植物体无法完成生长素的合成 控制玉米茎秆高度的基因可能与赤霉素的合成代谢有关