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A.点种群中存在很多变异类型,这是变异不定向的体现 A.→B.的变化是通过生存斗争实现的 B.→C.是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性变异
a点种群中存在很多种变异类型,这是变异不定向的原因 a→b的变化是生物与无机环境斗争的结果 b→c是抗药性逐代积累的结果 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生了抗药性
随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强 害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果 农药使害虫产生变异 从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体
a点种群中存在很多种变异类型, 这是变异不定向的原因 a →b的变化是生物与无机环境斗争的结果 b →c是抗药性逐代积累的结果 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生定向抗药性变异
A点种群中存在很多变异类型,这是选择的原始材料 A→B的变化是通过生存斗争实现 B→C是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性()
农药诱导了害虫产生定向的抗药性的变异 农药对害虫的多种变异进行了定向选择 抗药害虫与不抗药害虫之间一定存在生殖隔离 在防治过程中,害虫种群的基因频率未改变
农药使害虫产生了抗药性变异 曲线ab段表示不具有抗药性变异的个体大量死亡 曲线bc端表示具有抗药性变异的个体大量繁殖 随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强
a点种群中存在很多种变异类型,这是变异不定向的表现 a→b的变化是生物与无机环境斗争的结果 b→c是抗药性逐代积累的结果 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生定向抗药性变异
随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强 害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果 农药使害虫产生变异 从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体
农药导致害虫基因突变,害虫分解这种农药的能力增强 农药对害虫起选择作用,抗药个体生存下来的几率更高 使用农药后,害虫种群基因频率未发生改变 使用农药后,害虫立即向未施药的田野转移
A.点种群中存在很多变异类型,这是选择的原始材料 A.→B.的变化是通过生存斗争实现的 B.→C.是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性
a点种群中存在很多种变异类型,这是变异不定向的表现 a→b的变化是生物与无机环境斗争的结果 b→c是抗药性逐代积累的结果 农药对害虫的抗药性变异进行定向选择,使害虫产生定向抗药性变异
A点种群中存在很多变异类型,这是选择的原始材料 A→B的变化是通过生存斗争实现的 B→C是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性
随着农药的使用,害虫群体的抗药性逐渐增强 害虫抗药性的形成是农药对害虫定向选择的结果 农药使害虫产生变异 从曲线变化可知,害虫群体中原来就存在抗药性个体
自然选择留下的变异永远都是有利变异 长期使用同一种农药,害虫会产生抗药性,这是农药选择害虫的结果 生物的变异和生物的进化之间没有联系 基因组成相同的大花生,其果实的长度一定相同
A.点种群中存在很多变异类型,这是选择的原始材料 A.→B.的变化是通过生存斗争实现 B.→C.是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性
种群中存在很多变异类型,是选择的原始材料 AB段的变化通过生存斗争实现 BC段是逐代积累加强的结果 农药使害虫产生抗药性变异
A.点种群中存在很多变异类型,这是选择的原始材料 A.→B.的变化是通过生存斗争实现的 B.→C.是逐代积累加强的结果 农药对害虫的抗药性变异的定向选择,使害虫产生了抗药性
长期使用同一种药物,害虫产生拒食性 单打一种农药效力不全面 长期使用同一种药物,植物不能有效吸收 长期使用同一种药物,害虫对药物产生丁抗药性
种群中存在很多变异类型,是选择的原始材料 A—B的变化通过生存斗争实现 B—C是逐代积累加强的结果 农药对害虫抗药性变异的定向选择使害虫抗药性增加