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A. | 如只研究莖高度的遺傳,圖示表現(xiàn)型為高稈的個體中,純合子的概率為$\frac{1}{2}$ | |
B. | 甲乙兩植株雜交產(chǎn)生的子代有6種基因型,4種表現(xiàn)型 | |
C. | 對甲植株進行測交,可得到能穩(wěn)定遺傳的矮稈抗病個體 | |
D. | 甲乙兩植株的基因型分別為DdRR和Ddrr |
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后代表現(xiàn)型 親本組合 | 黃色圓粒 | 黃色皺粒 | 綠色圓粒 | 綠色皺粒 |
甲×乙 | 85 | 28 | 94 | 32 |
甲×丁 | 78 | 62 | 68 | 71 |
乙×丙 | 0 | 0 | 113 | 34 |
丁×戊 | 0 | 0 | 49 | 51 |
A. | 甲、丙 | B. | 甲、戊 | C. | 乙、丙、丁 | D. | 乙、丙、戊 |
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A. | 基因型有18種 | |
B. | 純合子所占的比例為$\frac{1}{18}$ | |
C. | 表現(xiàn)型有8種 | |
D. | 表現(xiàn)型為A B C 的個體的比例為$\frac{9}{32}$ |
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甲(生產(chǎn)者消耗CO2量) | 乙(分解者CO2釋放量) | 丙(生產(chǎn)者CO2釋放量) | 。ㄏ恼逤O2釋放量) | |
CO2相對值 | 100 | 21 | 30 | 11.5 |
A. | 甲可以表示流經(jīng)該生態(tài)系統(tǒng)的總能量 | |
B. | 乙釋放CO2的方式不同于丙、丁 | |
C. | 該森林生態(tài)系統(tǒng)的抵抗力隱定性可能正在上升 | |
D. | 表格體現(xiàn)了無機環(huán)境和群落之間的碳循環(huán) |
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表現(xiàn)型 | 藍眼 | 綠眼 | 紫眼 |
基因型 | A_B_ | A_bb、aabb | aaB_ |
A. | 3:1 | B. | 3:2 | C. | 9:7 | D. | 13:3 |
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A. | 初生演替相對于次生演替進程緩慢、時間長 | |
B. | 群落演替的過程中優(yōu)勢種群基因頻率會發(fā)生改變 | |
C. | 在演替過程中,植物種類發(fā)生變化,動物種類也會隨之改變 | |
D. | 在演替過程中,群落的垂直結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,但水平結(jié)構(gòu)未改變 |
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A. | 雜交育種是培育新品種的有效手段 | |
B. | 誘變育種可以定向大幅度改變某些性狀 | |
C. | 多倍體育種的原理是染色體數(shù)目變異 | |
D. | 單倍體育種是作為其它育種方式的中間環(huán)節(jié)來發(fā)揮作用的 |
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A. | 染色體易位 | B. | 染色體倒位 | ||
C. | 基因重組 | D. | 姐妹染色單體之間的交換 |
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A. | 顯性性狀是雜合子F1表現(xiàn)出的性狀 | B. | 雜合子自交后代均為雜合子 | ||
C. | 等位基因控制相對性狀 | D. | 性狀分離是由于基因的分離 |
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