表1
M853-2对CY31 | |||
杂交组合 | F2代反应型及株数 | 分离比 | |
抗 | 感 | 抗:感 | |
M853-2(♂)×MingXian169(♀) | 181 | 142 | 9:7 |
MingXian169(♂)×M853-2(♀) | 175 | 138 | 9:7 |
M853-2对CY29 | |||
杂交组合 | F2代反应型及株数 | 分离比 | |
抗 | 感 | 抗:感 | |
M853-2(♂)×MingXian169(♀) | 19 | 109 | 9:55 |
MingXian169(♂)×M853-2(♀) | 17 | 106 | 9:55 |
M853-4对CY30 | |||
杂交组合 | F2代反应型及株数 | 分离比 | |
抗 | 感 | 抗:感 | |
M853-4(♂)×MingXian169(♀) | 150 | 47 | 3:1 |
MingXian169(♂)×M853-4(♀) | 152 | 51 | 3:1 |
M853-4对CY31 | |||
杂交组合 | F2代反应型及株数 | 分离比 | |
抗 | 感 | 抗:感 | |
M853-4(♂)×MingXian169(♀) | 190 | 63 | 3:1 |
MingXian169(♂)×M853-4(♀) | 170 | 57 | 3:1 |
(1)普通小麦体属于
(2)表1中杂交组合F1的表现型为
(3)由表2可知,M853-2对CY29植株的抗性是由
(4)由表3和表4可知M853-4对CY30和CY31的抗性各受一对等位基因控制,为了验证这两对基因是否为同一基因或两者的位置关系,可以让M853-4与MingXian169杂交,对杂交后代同时接种两种病菌CY30和CY31,F1对两种病菌均有抗性,F1自花传粉:①若F2中,
②若F2中,同时抗CY30和CY31:感病=3:1,则

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y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
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sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


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