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W1<W2<W3 W1<W2=W3 W1=W2=W3 W1=W2<W3
I1I1 I1=I2 ,W1=W2 I1=I2 ,W1
F.1>F.2 W1>W2 F.1=F2 W1>W2 F.1=F2 W1<W2 F.1<F.2 W1<W2
图中正常雄性个体产生的雄配子类型有四种 突变体Ⅰ的形成可能是由于基因发生了突变 突变体Ⅱ所发生的变异能够通过显微镜直接观察到 突变体Ⅲ中基因A.和a的分离符合基因的分离定律
判断雄性不育基因的显隐性最简便的方法是让该突变体自交
若让EMS处理导致基因多个碱基对缺失,引起的变异为基因突变
若让该雄性不育突变体再经人工诱变则不能恢复为野生型
若该雄性不育突变体为一条染色体片段缺失所致,则雄性不育基因为显性基因
W1>W2>W3 W1=W2=W3 W3>W1>W2 W3>W2>W1
图甲表明,野生型拟南芥的赤霉素浓度始终高于该超矮生型突变体 图乙表明,高浓度的生长素对野生型拟南芥茎的生长具有抑制作用 实验表明,该种超矮生型突变体属于激素不敏感型 实验表明,若用适宜浓度的赤霉素和生长素同时处理,可提高该突变体莲的长度
图中正常雄性个体产生的雄配子类型有四种 突变体Ⅰ的形成可能是由于基因发生了突变 突变体Ⅱ所发生的变异能够通过显微镜直接观察到 突变体Ⅲ中基因A.和a的分离符合基因的分离定律
正常细胞产生的雌配子类型有四种,该过程受基因控制 突变体Ⅰ发生了基因突变或基因重组 突变体Ⅰ和突变体Ⅱ所发生的变异都能够通过显微镜观察到 突变体Ⅲ中A.和a的分离符合基因的分离定律
W.1>W2>W3 ; W.2>W1>W3; W.3>W2>W1 ; W.1=W2=W3.
野生型与突变体间可进行正反交实验
W1和W2的雄性不育由显性基因控制
PCR可提供大量供研究的突变体基因
通过基因探针可确定突变基因的功能