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已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为()
单选题
已知豌豆红花对白花、高茎对矮茎、子粒饱满对子粒皱缩为显性,控制它们的三对基因自由组合。以纯合的红花高茎子粒皱缩与纯合的白花矮茎子粒饱满植株杂交,F2理论上为()
A. 12种表现型
B. 高茎子粒饱满∶矮茎子粒皱缩为15∶1
C. 红花子粒饱满∶红花子粒皱缩∶白花子粒饱满∶白花子粒皱缩为1∶1∶1∶1
D. 红花高茎子粒饱满∶白花矮茎子粒皱缩为27∶1
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把高茎(D)豌豆与矮茎(d)豌豆杂交,F1有高茎192株,矮茎189株,那么亲代的遗传因子组合是()
已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的矮茎植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传基本定律。理论上讲F3中表现高茎白花植株所占比例为()
在玉米中,高茎基因(D)对矮茎基因(d)是显性;常态叶基因(C)对皱缩叶基因(c)是显性。现以高茎、常态叶品系(DDCC)与矮茎、皱缩叶品系(ddcc)杂交,再用双隐性品系同F1测交,得到的后代是:高茎、常态叶83株,高茎、皱缩叶19株,矮茎、常态叶17株,矮茎、皱缩叶81株。试问这两对基因是否连锁?如有连锁,交换值是多少?
两株高茎豌豆杂交,后代既有高茎又有矮茎,让高茎豌豆全部自交,则自交后代性状分离比为()
豌豆控制高茎的基因和控制矮茎的基因( )。
两株高茎豌豆杂交,后代既有高茎又有矮茎,让子代高茎豌豆全部自交,则自交后代性状分离比为()
豌豆高茎对矮茎为显性,黄色对绿色为显性,两对基因自由组合,遗传的高茎绿色豌豆和矮茎黄色豌豆杂交,预期F2中表型与任一亲本相同个体的比为()
纯合高茎豌豆与矮茎豌豆杂交,F1均为高茎,让F1与矮茎豌豆杂交,子代中与两亲本表现型均不同的个体所占比值是()
下列关于孟德尔豌豆高茎和矮茎杂交实验的解释正确的是() ①高茎基因和矮茎基因是一对等位基因 ②豌豆的高茎基因和矮茎基因位于同源染色体的同一位置 ③在杂种一代形成配子时,高茎基因和矮茎基因随同源染色体的分开而分离 ④豌豆的高茎基因和矮茎基因都是随染色体向子代传递的
豌豆的高茎和矮茎是由基因D、d控制的。把两株高茎豌豆杂交所得的种子种下,得到153株高茎豌豆和50株矮茎豌豆。这种现象在遗传学上称为()。由此可知,亲本豌豆的基因型分别是()、()。上述遗传遵循()定律。
已知某闭花授粉植物高茎对矮茎为显性、红花对白花为显性,两对性状独立遗传,用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现性符合遗传基本规律。从理论上讲F3中白花植株的比例为()
豌豆的矮茎和高茎为一对相对性状,下列杂交实验中能判定性状显、隐性关系的是()
在豌豆杂交实验中,高茎与矮茎杂交,F2中高茎和矮茎的比为787∶277,上述实验结果的实质是()
豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是()
豌豆的高茎基因(D)与矮茎基因(d)的根本区别是()
已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯和的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本规律。从理论上讲F3中表现白花植株比例为()
已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现型符合遗传的基本规律。从理论上讲F3中表现白花植株比例为( )
已知某闭花受粉植物高茎对矮茎为显性,红花对白花为显性,两对性状独立遗传。用纯合的高茎红花与矮茎白花杂交,F1自交,播种所有的F2,假定所有的F2植株都能成活,F2植株开花时,拔掉所有的白花植株,假定剩余的每株F2自交收获的种子数量相等,且F3的表现性符合遗传的基本定律。从理论上讲F3中表现白花植株的比例为()
在豌豆杂交实验中,高茎与矮茎杂交,F2中高茎和矮茎的比为787:277,上述实验结果出现的根本原因是()
孟德尔豌豆杂交实验中,用F1高茎豌豆(Dd)自交,F2植株中高茎与矮茎的数量比接近()
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