日本牵牛花的花色遗传属于基因互作中的积加作用,基因型为A_B_时花是兰色,隐性纯合体aabb为红色,A_bb和aaB_为紫色。二个紫色花纯合时亲本AAbbⅹaaBB杂交,F1与两个亲本分别回交得到的子代表现型及比例为():(),F1自交得到的F2代的表现型比例是()。
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某植物的花色由两对等位基因控制,且两对等位基因独立遗传。纯合的蓝色品种与纯合的紫色品种杂交,F1为蓝色,F1自交,F2为1紫∶6红∶9蓝。若将F2中的红色植株的花粉两两融合,培育出的融合植株表现型和基因型的种类分别是()
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“遗传学之父”孟德尔经过多年的实验发现了遗传规律,其中基因的自由组合定律应该作用于下图中的()。https://assets.asklib.com/psource/2016022813591749812.jpg
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甘蓝型油菜花色性状由三惠州学而优教育2679966对等位基因控制,三对等位基因分别位于三对同源染色体上。花色表现型与基因型之间的对应关系如表。下列相关叙述错误的是()https://assets.asklib.com/images/image2/2017091415441072063.jpg
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该遗传属于基因互作中的(),双亲基因型分别为()和()。(自定基因符号)
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基因型与环境互作
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一只白狗与一只褐色狗交配,F1全是黑色狗,在F1ⅹF1的交配中,生了19个黑狗,8只白狗和7只褐色狗。结果表明,狗的毛色遗传是受()对基因决定,表现基因互作中的()。
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由于非等位基因相互作用而影响性状表现的现象叫基因互作,互补作用F2代的表型分离比为,抑制作用的F2表型分离比为13:3,显性上位F2的表型分离比为12:3:1,隐性上位F2的表型分离比为()
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在核质互作型雄性不育系统中,下列哪些基因型是可育的()?
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质核互作型雄性不育系的恢复系基因型为()
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遗传漂变是指当某个具有一种等位基因频率的族群中的生物个体的数量较少时,后代的个体容易因为一些随机原因而和上一代有不同的等位基因频率。这种现象称为遗传漂变。 根据上述定义,下列属于遗传漂变的是( )。
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基因互作有好几种类型,它们自交产生F2代的表现型分离比应为:互补作用();积加作用();显性上位作用();抑制作用()。
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第一个人的基因组连锁图谱是1980年由日本分子遗传学家利根川等测定的。
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在老鼠中,基因C决定色素的形成,其隐性等位基因c则为白化基因;基因B决定黑色素的沉积,其隐性等位基因b在纯合时导致棕色表现型;基因A决定毛尖端黄色素的沉积,其隐性等位基因a无此作用;三对等位基因独立遗传,且基因型为C_A_B_的鼠为栗色鼠。有两只基因型相同的栗色鼠甲、乙,其交配后代有三种表现型,比例约为:栗色:黑色:白化=9:3:4。下列相关叙述错误的是()
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ABO抗原遗传的“三复等位基因”学说认为,ABO血型基因型有()
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光温敏核不育系是质-核互作型不育系,因此,育性受细胞质基因影响很大。
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发生基因互作时,不同对基因间不能独立分配。
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在核-质互作雄性不育中(N)rfrf♀×(S)RfRf交配,后代基因型及育性为( )。
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质核互作型雄性不育系的恢复系基因型为( )
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基因互作有好几种类型,互补作用作用类型中,双杂合体它们自交产生F2代的表现型分离比应为()。
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选择育种的遗传机制是改变了群体内的基因和基因型频率,从而给某些有价值基因型的出现提供了条件。
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紫花和白花大豆品种进行杂交,在F2代共得289株,其中紫花208株,白花81株。如果花色受一对等位基因控制,根据遗传学原理,F2代紫花株与白花株的理论分离比率为3:1,即紫花理论百分数为75%,白花理论百分数为25%。试分析该试验结果是否符合一对等位基因的分离规律。
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“遗传学之父”孟德尔经过多年的实验发现了遗传规律,其中基因的自由组合定律应该作用于下图中的()。
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下列哪种差异不属于人类基因组中的遗传变异()
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1、紫花和白花大豆品种进行杂交,在F2代共得289株,其中紫花208株,白花81株。如果花色受一对等位基因控制,根据遗传学原理,F2代紫花株与白花株的理论分离比率为3:1,即紫花理论百分数为75%,白花理论百分数为25%。试分析该试验结果是否符合一对等位基因的分离规律。