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某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的答案解析

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某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均白色.将一红色籽粒植株甲与三株白色植株杂交,结果如下表.下列说法错误的是(  )
组别亲代子代
红色籽粒白色籽粒
甲×AAbbrr517531
甲×aaBBrr263749
甲×aabbRR505522
A、该种植物的红色籽粒植株基因型共有8种
B、该种植物籽粒白色的纯合植株基因型共有6种
C、该红色植株甲的基因型是AaBBRr
D、第一组子代红色籽粒植株自交后代有
63
128
结红色籽粒

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(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色。

①籽粒红色的植株基因型有_______种,籽粒无色的纯合植株基因型有_______种。

②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如右表,该红色植株甲的基因型是_______。

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体图一。

①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的________。

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为__________________,说明T基因位于异常染色体上。

③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中__________________未分离。

④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例_________________,其中得到的染色体异常植株占______。

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3.某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型为A_B_R_的植株籽粒为红色,其余基因型的植株籽粒均为白色.
(1)籽粒白色的纯合植株基因型为a_B_R_有7种.
(2)基因型AaBBRR的红色籽粒植株自交后代表现型及比例为3:1.该植株与基因型为aabbrr的白色籽粒植株测交,后代出现红色籽粒:白色籽粒=1:1.除上述测交植株外,该植株与基因型为aaBBRR或aaBBrr或aabbRR(写出正确的一种即可)植株杂交也出现同样的结果.
(3)籽粒形状圆滑(T)与皱缩(t)是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用. 现有基因型为Tt的圆滑籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图.植株A自交,子代表现型及比例为全为圆滑或圆滑:皱缩=1:1.
(4)该植株用缺镁的完全营养液培养,叶子由绿变黄不属于(属于/不属于)变异.

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(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色.
①籽粒红色的植株基因型有
 
种,籽粒无色的纯合植株基因型有
 
种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是
 

亲代 子代
红色籽粒 无色籽粒
甲×AAbbrr 517 531
甲×aaBBrr 263 749
甲×aabbRR 505 522
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一.

①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的
 

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为
 
,说明T基因位于异常染色体上.
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中
 
未分离.

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(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色.
亲代 子代
红色籽粒 无色籽粒
甲×AAbbrr 517 531
甲×aaBBrr 263 749
甲×aabbRR 505 522
①籽粒红色的植株基因型有
 
种,籽粒无色的纯合植株基因型有
 
种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是
 

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体图一.

①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的
 

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为
 
,说明T基因位于异常染色体上.
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中
 
未分离.
④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例
 
,其中得到的染色体异常植株占:
 

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(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型 A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色.
籽粒红色的植株基因型有8种,籽粒无色的纯合植株基因型有
 
种.
②#一红色籽粒植株甲与三株无色籽粒植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因 型是
 

亲代 子代
红色籽粒 无色籽粒
甲×AAbbrr 517 531
甲×aaBBrr 263 749
甲×aabbRR 505 522
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位.于9号染色体上的-对等位基因,已知无正常9号染 色体的花粉不能参与受精作用.现 有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一.

该黄色籽粒棺株的变异类型属于染色体结构变异中的
 

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为
 
则说明T基因位于异常染色体上.
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.分析该植株出现的原因是由于
 
(父本或母本)减数分裂过程中
 
未分离.
④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两 极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表 现型及比例
 
其中得到的豳色体异常植株占
 

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11. (16分)(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型 A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色。

籽粒红色的植株基因型有8种,籽粒无色的纯合植株基因型有______种。

②#一红色籽粒植株甲与三株无色籽粒植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因 型是______

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位.于9号染色体上的 —对等位基因,已知无正常9号染 色体的花粉不能参与受精作用。现 有基因型为Tt的黄色籽粒植株A, 其细胞中9号染色体如图一。

①该黄色籽粒棺株的变异类型属于染色体结构变异中的____________

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为______  则说明T基因位于异常染色体上。

③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于______(父本或母本)减数分裂过程中______未分离。

④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两 极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表 现型及比例______其中得到的豳色体异常植株占______。

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11. (16分)(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型 A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均无色。

籽粒红色的植株基因型有8种,籽粒无色的纯合植株基因型有______种。

②#一红色籽粒植株甲与三株无色籽粒植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因 型是______

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位.于9号染色体上的 —对等位基因,已知无正常9号染 色体的花粉不能参与受精作用。现 有基因型为Tt的黄色籽粒植株A, 其细胞中9号染色体如图一。

①该黄色籽粒棺株的变异类型属于染色体结构变异中的____________

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,如果F1表现型及比例为______  则说明T基因位于异常染色体上。

③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。分析该植株出现的原因是由于______(父本或母本)减数分裂过程中______未分离。

④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两 极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表 现型及比例______其中得到的豳色体异常植株占______。

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14.某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常.
①根据家族病史,母亲的基因型是Aa(用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为$\frac{1}{33}$(假设人群中致病基因频率为$\frac{1}{10}$,结果用分数表示).
②检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链.异常多肽链产生的根本原因是基因突变,由此导致正常mRNA第46位密码子变为终止密码子.
(2)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色.
①籽粒无色的纯合植株基因型有7种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是AaBBRr.
亲代子代
红色籽粒无色籽粒
甲×AAbbrr517531
甲×aaBBrr263749
甲×aabbRR505522

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科目:gzsw 来源: 题型:

(1)某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常.
①根据家族病史,该病的遗传方式是
 
;母亲的基因型是
 
(用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为
 
(假设人群中致病基因频率为
1
10
,结果用分数表示),在人群中男女患该病的概率相等,原因是男性在形成生殖细胞时
 
自由组合.
②检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链.异常多肽链产生的根本原因是
 
,由此导致正常mRNA第
 
位密码子变为终止密码子.
(2)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色.①籽粒红色的植株基因型有
 
种,籽粒无色的纯合植株基因型有
 
种.
②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因型是
 

亲代子代
红色籽粒无色籽粒
甲×AAbbrr517531
甲×aaBBrr263749
甲×aabbRR505522

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科目:gzsw 来源: 题型:解答题

14.请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:
(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的均白色.籽粒白色的纯合植株基因型有7种.将一红色籽粒植株甲与三株白色植株杂交,结果如表,该红色植株甲的基因型是AaBBRr.
亲代子代
红色籽粒无色籽粒
甲×AAbbrr517531
甲×aaBBrr263749
甲×aabbRR505522
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A其细胞中9号染色体如图一.

①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为黄色:白色=1:1,说明T基因位于异常染色体上.
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例黄色:白色=2:3,其中染色体异常植株占:$\frac{3}{5}$.

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13.请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:
(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型为A-B-R的植株籽粒为红色,其余基因型的均为白色.据此分析:
①籽粒白色的纯合植株基因型有7种.
②将一红色籽粒植株甲分别与三株白色籽粒植株杂交,结果如表,则该红色植株甲的基因型是A.(填选项代号)
A、AaBBRr   B、AaBbRr    C、AABBRR    D、AABBRr
亲代子代
红色籽粒白色籽粒
甲×AAbbrr517531
甲×aaBBrr263749
甲×aabbRR505522
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一.
①植株A的变异类型属于染色体结构变异中的缺失.从基因数量变化来看,这种变化与基因突变的区别是缺失会使染色体上的基因丢失,而基因突变后基因数目不变.
②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,若F1表现型及比例为黄色:白色=1:1,说明T基因位于异常染色体上;若F1全为黄色籽粒,说明T基因最可能位于正常染色体上.
③偶然发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.若植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和含2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例为黄色:白色=2:3,其中染色体(含染色体数)正常植株所占比例为$\frac{2}{5}$.

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科目:gzsw 来源: 题型:

11.(18分)(1)某一单基因遗传病家庭,女儿患病,其父母和弟弟的表现型均正常。

①根据家族病史,该病的遗传方式是_____________;母亲的基因型是_____________(用A、a表示);若弟弟与人群中表现型正常的女性结婚,其子女患该病的概率为_____________(假设人群中致病基因频率为1/10,结果用分数表示),在人群中男女患该病的概率相等,原因是男性在形成生殖细胞时_____________自由组合。

②检测发现,正常人体中的一种多肽链(由146个氨基酸组成)在患者体内为仅含45个氨基酸的异常多肽链。异常多肽链产生的根本原因是_____________,由此导致正常mRNA第_____________位密码子变为终止密码子。

(2)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A_B_R_的籽粒红色,其余基因型的籽粒均无色。

①籽粒红色的植株基因型有_______种,籽粒无色的纯合植株基因型有______种。

②将一红色籽粒植株甲与三株无色植株杂交,结果如下表,该红色植株甲的基因型是___。

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科目:gzsw 来源:2015届四川绵阳南山中学高二上期期中考试生物卷(解析版) 题型:综合题

附加题:请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:每空2分,共10分

(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A__B__R__的籽粒红色,其余基因型的均白色。籽粒白色的纯合植株基因型有_______种。将一红色籽粒植株甲与三株白色植株杂交,结果下表,该红色植株甲的基因型是_______。

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A其细胞中9号染色体如图一。

①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为_______,说明T基因位于异常染色体上。

②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例______,其中染色体异常植株占:________。

 

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科目:gzsw 来源: 题型:综合题

附加题:请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:每空2分,共10分
(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A__B__R__的籽粒红色,其余基因型的均白色。籽粒白色的纯合植株基因型有_______种。将一红色籽粒植株甲与三株白色植株杂交,结果下表,该红色植株甲的基因型是_______。

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A其细胞中9号染色体如图一。

①为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为_______,说明T基因位于异常染色体上。
②以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二。若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例______,其中染色体异常植株占:________。

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科目:gzsw 来源:2014-2015学年广东省梅州市高三5月总复习质检模拟理综生物试卷(解析版) 题型:综合题

(16分)请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:

(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型为A_B_R_的植株籽粒为红色,其余基因型的均为白色。据此分析:

①籽粒白色的纯合植株基因型有 种。

②将一红色籽粒植株甲分别与三株白色籽粒植株杂交,结果如下表,则该红色植株甲的基因型是 。(填选项代号)

A. AaBBRr B. AaDDRR C. AABBRR D. AABBRr

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一。

①植株A的变异类型属于染色体结构变异中的 。从基因数目变化来看,这种变化与基因突变的区别是 。

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,若F1表现型及比例为 ,说明T基因位于异常染色体上;若F1 ,说明T基因最可能位于正常染色体上。

③偶然发现一株黄色籽拉植株B,其染色体及基因组成如图二。若植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和含2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例为 ,其中染色体(含染色体数)正常植株所占比例为 。

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科目:gzsw 来源: 题型:

回答下列I、Ⅱ小题
I.加拿大科学家拉尔夫•斯坦曼因发现了一种有树突状形态的细胞(dendriticcell,简称DC),荣膺2011年诺贝尔奖.该细胞在免疫中有强大的摄取、处理和传递抗原的功能,能够激活并调节适应性免疫,促使免疫反应进入下一阶段并将抗原清除出机体.图为DC参与免疫的过程,请回答下列问题:
(1)除DC外,人体能够摄取、处理和呈递抗原的细胞还有
 
,但是DC功能更强,主要原因是其突起能够
 

(2)DC发挥作用的过程属于细胞免疫的
 
阶段.
(3)DC治疗恶性肿瘤的原理如图所示:
①在培养单核细胞时,除需要适宜的温度、无菌无毒等环境条件外,营养液中通常需要加入动物血清、葡萄糖、氨基酸、无机盐和
 
等.
②患者的单核细胞与诱导形成的DC在结构和功能上存在较大差异,其根本原因是
 
的结果o
③恶性肿瘤细胞膜表面会出现一些不同于正常细胞的蛋白质,使肿瘤细胞成为了
 
,引起机体免疫的应答,同时膜上
 
会减少,使其容易扩散转移.
Ⅱ(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型A
 
B
 
R
 
的籽粒红色,其余基因型的均白色.
亲代 子代
红色籽粒 无色籽粒
甲×AAbbrr 517 531
 甲×aaBBrr 263 749
 甲×aabbRR 505 522
①籽粒红色的植株基因型有
 
种,籽粒白色的纯合植株基因型有
 
种.
②将一红色籽粒植株甲与三株白色植株杂交,结果右表,该红色植株甲的基因型是
 

(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用.现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A其细胞中9号染色体图一.
①该黄色籽粒植株的变异类型属于染色体结构变异中的
 

②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,实验结果为F1表现型及比例为
 
,说明T基因位于异常染色体上.
③以植株A为父本,正常的白色籽粒植株为母本杂交产生的F1中,发现了一株黄色籽粒植株B,其染色体及基因组成如图二.分析该植株出现的原因是由于父本减数分裂过程中
 
未分离.
④若③中得到的植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例
 
,其中得到的染色体异常植株占:
 

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