番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析错误的是( )
实验组 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
红果 | 黄果 | ||
1 | 红果 × 黄果 | 492 | 504 |
2 | 红果 × 黄果 | 997 | 0 |
3 | 红果 × 红果 | 1511 | 508 |
A.番茄的果实颜色中,红色为显性性状
B.实验1的亲本基因型:红果为Aa,黄果为aa
C.实验2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A. 番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B. 实验组1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C. 实验组2的Fl红果番茄均为杂合子
D. 实验组3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A. 番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B. 实验组1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C. 实验组2的Fl红果番茄均为杂合子
D. 实验组3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A. 番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B. 实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C. 实验2的F1红果番茄均为杂合子
D. 实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A. 番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B. 实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C. 实验2的F1红果番茄均为杂合子
D. 实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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番茄果实的颜色由一对基因 A 、a 控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是
A. 单独分析实验1、2、3 组,均可推断出红色为显性性状
B. 实验组1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aa
C. 实验组2的后代中红果番茄均为杂合子
D. 实验组3的后代中纯合子占 1/3
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番茄果实的颜色由一对遗传因子A、a控制,表1是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析中正确的是
A.番茄的果实颜色中,显性性状是黄果
B.实验1中,亲本黄果的基因型为Aa
C.实验2中,F1中所有的红果基因型都是AA
D.实验3中,两个亲本红果的基因型相同
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番茄果实的颜色由一对基因A 、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是( )
A. 番茄的果色中,黄色为显性性状
B. 实验组1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aa
C. 实验组2的后代中红果番茄均为杂合子
D. 实验组3的后代中黄果番茄的遗传因子组成可能是Aa或AA
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番茄果实的颜色由一对基因A 、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是( )
A. 番茄的果色中,黄色为显性性状
B. 实验组1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aa
C. 实验组2的后代中红果番茄均为杂合子
D. 实验组3的后代中黄果番茄的遗传因子组成可能是Aa或AA
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番茄果实的颜色由一对等位基因A、a控制,下表是关于果实的3个杂交实验及其结果.下列分析正确的是 ( )
A. 可以通过实验2判断番茄的果色中,黄色为显性性状
B. 实验1的亲本遗传因子组成:红果为AA,黄果为aa
C. 实验2的后代红果番茄均为杂合子
D. 实验3的后代中黄果番茄的遗传因子组成可能是Aa或AA
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番茄果实的颜色由一对基因A、a控制,下表是关于番茄果实颜色的3个杂交实验及其结果。下列分析正确的是 ( )
实验组[ | 亲本表现型[ | F1的表现型和植株数目 | |
红果 | 黄果 | ||
1 | 红果×黄果 | 492 | 504 |
2 | 红果×黄果 | 997 | 0 |
3 | 红果×红果 | 1511 | 508 |
A.番茄的果实颜色中,黄色为显性性状
B.实验1的亲本基因型:红果为AA,黄果为aa
C.实验2的F1红果番茄均为杂合子
D.实验3的F1中黄果番茄的基因型可能是AA或Aa
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