T群不育系:育性稳定、孢子体不育、恢复基因()和()表现显性互补、()玉米小斑病

T群不育系:育性稳定、孢子体不育、恢复基因()和()表现显性互补、()玉米小斑病


相关考题:

玉米S群雄性不育系的恢复受到一对基因的控制,恢复基因为Rf3,S群雄性不育属于配子体型。S群雄性不育类型雄性不育。对玉米小斑病菌T生理小种表现为不转化感染。此题为判断题(对,错)。

玉米T群雄性不育系的恢复受到两对基因的控制,恢复基因是Rf1和Rf2,这些基因表现为显性互补作用。T群雄性不育属于孢子体型不育。此题为判断题(对,错)。

玉米C群雄性不育系的恢复受到两√显性互补基因的控制。此题为判断题(对,错)。

玉米T群雄性不育系的恢复受到( )对基因的控制,恢复基因是Rf1和Rf2,这些基因表现为( )作用。T群雄性不育属于( )。

玉米S群雄性不育系的恢复受到( )对基因的控制,恢复基因为 ( ),S群雄性不育属于( )。育( )类型雄性不育。对玉米小斑病菌T生理小种表现为( )。

玉米C群雄性不育系的恢复受到( )对基因的控制,恢复基因是( ),这些基因表现为( )作用。C群雄性不育属于( )。

玉米C群雄性不育系的恢复受到两对显性互补基因的控制。此题为判断题(对,错)。

遗传组成为N(rr),细胞核为不育基因,细胞质基因正常可育,为()。A、保持系B、恢复系C、不育系D、自交系

玉米C群雄性不育系的恢复受到两对显性互补基因的控制。

S群不育系:育性不稳定、配子体不育、恢复基因()表现显性、()玉米小斑病

在研究利用杂种优势三系配套时,发现当胞质核不育基因S存在时,核内有一对隐性基因rr,个体表现不育,如果胞质基因为正常可育N,核基因仍然是rr,个体正常可育,那么,S(rr)×N(rr),F1表现不育,就把N(rr)称为()系。

恢复系使不育系杂种恢复可育性,为生产提供优势较强的杂交种

光温敏核不育系是质-核互作型不育系,因此,育性受细胞质基因影响很大。

我国小麦具有()是育性强的表现,有的品种对T型不育系具有较强的恢复能力。

1962年,Wilson和Ross指出,将普通小麦的细胞核导入()细胞质中获得的普通小麦雄性不育系,()本身具有其细胞质所致的雄性不育性的育性恢复基因。

C群不育系:育性稳定、孢子体不育、恢复基因()和()表现()、()玉米小斑病

“三系”配套中的“三系”是指雄性不育的保持系、 ()和不育系。雄性的育性是()和()共同作用的结果。S(rfrf)是控制()基因型,N(RfRf)是控制()的基因型。

质核互作雄性不育类型中,孢子体不育是指花粉的育性受 () 控制,而与 () 本身所含基因无关。

植物的不育系与恢复系杂交,杂合体F1花粉50%可育,表明它属于()A、半不育B、配子体不育C、核不育D、孢子体不育

植物质核型雄性不育中的孢子体不育类型,如基因型为Rr时,产生的花粉表现()A、全不育B、一半可育C、全可育D、穗上分离

配子体不育:是指花粉育性直接受花粉本身的基因所决定。配子体内核基因为R⇒该配子()育;配子体内核基因为r⇒该配子()育。如果孢子体为杂合基因型Rr的自交后代中,将有一半植株的花粉是半不育的,表现为穗上的分离。

质核型不育性由于细胞质基因与核基因间的互作,故既可以找到保持系⇒不育性得到保持、也可找到相应恢复系⇒育性得到恢复,实现()配套。同时解决不育系繁种和杂种种子生产的问题:繁种:A×B⇒A,制种:A×R⇒F1。

填空题质核型不育性由于细胞质基因与核基因间的互作,故既可以找到保持系⇒不育性得到保持、也可找到相应恢复系⇒育性得到恢复,实现()配套。同时解决不育系繁种和杂种种子生产的问题:繁种:A×B⇒A,制种:A×R⇒F1。

填空题配子体不育:是指花粉育性直接受花粉本身的基因所决定。配子体内核基因为R⇒该配子()育;配子体内核基因为r⇒该配子()育。如果孢子体为杂合基因型Rr的自交后代中,将有一半植株的花粉是半不育的,表现为穗上的分离。

单选题遗传组成为N(rr),细胞核为不育基因,细胞质基因正常可育,为()。A保持系B恢复系C不育系D自交系

单选题一个玉米雄性不育植株,用对育性恢复基因(Rf)是纯合的粉授粉。杂交后产生的F1的基因型和表现型分别为()。A(S)Rfrf和雄性可育B(N)RfRf和雄性可育C(N)Rfrf和雄性不育D(S)rfrf和雄性不育

填空题孢子体不育:是指花粉的育性受孢子体(即植株)基因型所控制,而与花粉本身所含基因无关。孢子体基因型为rr⇒花粉()育;孢子体基因型为RR⇒花粉()育;孢子体基因型为Rr⇒产生的花粉中有R也有r,但()育,自交后代分离。如:玉米T型不育系、水稻野败型不育系等。