小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/14 05:46:23
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小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自
小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自交得F2,则F2的表现型有
A.4种B.5种C.9种D.10种
小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自
B 5种.
解析:该题主要是R(不用区分R1和R2)基因有累加效应,含R越多粒色越深.F2个体含R基因的数目分别有4、3、2、1、0这五种情况,同样粒色也有由深到浅的五种表现型.
12.(10上海师大附中期中考试)小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1,和R2和r2控制.R1和R2决定红色,r1和r2决
小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自
小麦的粒色受不连锁的两对基因R1和r1、R2和和r2控制,R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应,所以麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深,将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自
小麦的粒色受两对同源染色体上的两对基因R1和r1、R2和r2控小麦的粒色受两对同源染色体上的两对基因R1和r1、R2和r2控制.R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r为不完全显性,并有累加效应,也就是
小麦的粒色受独立遗传的两对基因R1和r1、R2和r2控制。R1和R2决定红色,r1和r2决定白色,R对r 不完全显性,麦粒的颜色随R的增加而逐渐加深。将红粒(R1R1R2R2)与白粒(r1r1r2r2)杂交得F1,F1自
卖力的颜色受不连锁的两队基因R1、r1、R2、r2控制.R1、R2决定红色r1、r2决定白色,R对r不完全显性,并有累加效应所以麦粒的颜色随R的增加而增多将红粒R1R1R2R2与白粒r1r1r2r2杂交得F1,F1自交得F2,则
3个基因连锁互换如果3个基因连锁.那么处于中间的那对基因会互换吗?(另两对基因不互换)
简介基因的连锁和交换定律
关于一道基因连锁交换定律的问题?无芒白颖小麦与有芒红颖小麦杂交,F1表现无芒红颖,F2出现无芒白颖 199株、有芒红颖204株、无芒红颖299株、有芒白颖38株.问控制芒颖这两对基因是否连锁?若
某植物的两对连锁基因A-a和B-b,在后代中却分离出一两基因独立遗传的植株AABB,是什么原因?
R1和R2两电阻串联后接在220V的电压下(R1
两圆半径分别为r1和r2(r1〉r2),两圆圆心距分别为d,如果两圆相交,那么r1,r2和d满足的关系式是A d〈r1+r2 B d=r1+r2 C r1-r2〈d〈r1+r2 D d=r1-v2
什么是基因的连锁互换?
小麦品种是纯合子 生产上用种子繁殖 控制小麦高杆的基因A和控制小麦矮杆a的基因是一对等位基因 控制小麦抗病的基因B和控制小麦感病的基因b是一对等位基因 两对基因位于两对同源染色
有关基因连锁互换的问题,有两对基因,A和B连锁,a和b连锁,AaBb和aabb测交,发生互换,为什么Aabb是19个,而aaBb是17个,按理说交换一次就会出现Ab和aB各一个,可是两个为什么不相等呢为什么呢?
半径为r1和r2的两圆圆心距5 (r1)^2+(r2)^2-6r1-8r2+25=0 判断两圆的关系
基因型AaBb(这两对基因不连锁)的水稻自交,自交后代中两对基因都是纯合的个体占总数的
R1和R2两只电阻并联在电路中,通过R1的电流和通过R2的电流比为2:3,则R1:R2为?