遗传组成不同的两个亲本杂交所产生的杂种一代,产量等多个性状常优于双亲,这种现象称为杂种优势。获得具有杂种优势的杂合种子是提高水稻产量的重要途径。
(1)中国是最早种植水稻的国家,已有七千年以上历史。我国南方主要种植籼稻北方主要种植粳稻。籼稻和粳稻是由共同的祖先在不同生态环境中,经过长期的__________ ,进化形成的。
(2)将多个不同的籼稻、粳稻品种间进行两两杂交,获得三种类型F1(分别表示为籼-仙,籼-粳,粳-粳)。统计F1的小花数、干重等性状的平均优势(数值越大,杂种优势越明显),结果如图1。可知籼-粳具有更强的杂种优势,说明两个杂交亲本的__________ 差异越大,以上性状的杂种优势越明显。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/8/31/2539649293271040/2539716198842368/STEM/b765740eca6e44b5b8a3571e387b4cb2.png?resizew=431)
(3)尽管籼-粳具有更强的杂种优势,但由部分配子不育,导致结实率低,从而制约籼-粳杂种优势的应用。研究发现,这种不育机制与位于非同源染色体上的两对基因(A1、A2和B1、B2)有关。通常情况下,籼稻的基因型为A1A1B1B1粳稻为A2A2B2B2。A1A2杂合子所产生的含A2的雌配子不育;B1B2杂合子所产生的含B2的雄配子不育。
①根据上述机制,补充籼稻×粳稻产生F1及F1自交获得F2的示意图,用以解释F1结实率低的原因____________ 。
②为克服粗-粳杂种部分不育,研究者通过杂交、连续多代回交和筛选,培育出育性正常的籼-粳杂交种,过程如图2。通过图中虚线框内的连续多代回交,得到基因型A1A1B1B1的粳稻。若籼稻作为连续回交的亲本,则不能得到基因型A2A2B2B2的籼稻,原因是F1(A1A2B1B2)产生基因型为__________ 的配子不育。
③在产量低的甲品系水稻中发现了A、B基因的等位基因A3、B3(广亲和基因),含有广亲和基因的杂合子,雌雄配子均可育。请写出利用甲品系培育出育性正常的籼-粳杂交稻的流程__________ 。(用文字或图示作答均可)
(1)中国是最早种植水稻的国家,已有七千年以上历史。我国南方主要种植籼稻北方主要种植粳稻。籼稻和粳稻是由共同的祖先在不同生态环境中,经过长期的
(2)将多个不同的籼稻、粳稻品种间进行两两杂交,获得三种类型F1(分别表示为籼-仙,籼-粳,粳-粳)。统计F1的小花数、干重等性状的平均优势(数值越大,杂种优势越明显),结果如图1。可知籼-粳具有更强的杂种优势,说明两个杂交亲本的
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(3)尽管籼-粳具有更强的杂种优势,但由部分配子不育,导致结实率低,从而制约籼-粳杂种优势的应用。研究发现,这种不育机制与位于非同源染色体上的两对基因(A1、A2和B1、B2)有关。通常情况下,籼稻的基因型为A1A1B1B1粳稻为A2A2B2B2。A1A2杂合子所产生的含A2的雌配子不育;B1B2杂合子所产生的含B2的雄配子不育。
①根据上述机制,补充籼稻×粳稻产生F1及F1自交获得F2的示意图,用以解释F1结实率低的原因
②为克服粗-粳杂种部分不育,研究者通过杂交、连续多代回交和筛选,培育出育性正常的籼-粳杂交种,过程如图2。通过图中虚线框内的连续多代回交,得到基因型A1A1B1B1的粳稻。若籼稻作为连续回交的亲本,则不能得到基因型A2A2B2B2的籼稻,原因是F1(A1A2B1B2)产生基因型为
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③在产量低的甲品系水稻中发现了A、B基因的等位基因A3、B3(广亲和基因),含有广亲和基因的杂合子,雌雄配子均可育。请写出利用甲品系培育出育性正常的籼-粳杂交稻的流程
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更新时间:2020-08-31 15:28:44
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【推荐1】通过花药离体培养的方法获取单倍体,技术难度高,效率低下。科学家在玉米中发现了一个孤雌生殖诱导系,它作父本与其他品系杂交时,可诱发后代中出现一定数量的单倍体。吉林农业科学院在此基础上研制了平均单倍体诱导率提高10倍的吉高诱3号,为便于筛选,科研人员将共同控制紫色素合成的A、R两种外源基因导入吉高诱3号玉米(正常玉米表型为白色,缺乏A、R则视作a、r)。A和R基因共存时,玉米籽粒为紫色,其余为白色。研究过程中某两种转基因品系多次杂交,结果如图所示。不考虑染色体互换,请分析下列问题。
(1)通过花药离体培养的方法获取单倍体依据的育种原理是______ ,用单倍体来辅助育种,最大的优势是____________ 。
(2)研究发现,孤雌生殖诱导系的磷脂酶基因ZmPLA1突变,导致精子细胞膜结构不完整或脆弱。据此请推测该品系能诱导产生单倍体后代的原因:____________ 。
(3)据图示杂交结果,A、R基因的遗传____________ (填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,亲代白粒玉米的基因型可能为____________ 。F1紫粒玉米自交,F2中白粒玉米的比例为____________ 。
(4)基因型为AARR的吉高诱3号品系作父本与正常品系杂交时,产生的单倍体及二倍体种子的颜色分别为____________ 。现有具特定优良性状的杂交子一代植株甲,请写出利用基因型为AARR的吉高诱3号品系与之杂交,以培育出符合育种目标的纯合子的方法:____________ 。
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(1)通过花药离体培养的方法获取单倍体依据的育种原理是
(2)研究发现,孤雌生殖诱导系的磷脂酶基因ZmPLA1突变,导致精子细胞膜结构不完整或脆弱。据此请推测该品系能诱导产生单倍体后代的原因:
(3)据图示杂交结果,A、R基因的遗传
(4)基因型为AARR的吉高诱3号品系作父本与正常品系杂交时,产生的单倍体及二倍体种子的颜色分别为
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【推荐2】稻瘟病是由稻瘟病原菌引起的一种病害,其分布遍及世界产稻区,是稻作生产中的主要病害。选用抗病品种是稻瘟病防治的主要方法。研究发现,水稻中存在三种稻瘟病抗性基因,分别位于不同品系,某团队欲将这三种抗稻瘟基因整合至同一品系,以培育出高抗、广抗的水稻新品种。如图为利用纯合品系A(抗性基因为显性基因A)、纯合品系B(抗性基因为显性基因B)和纯合品系D(抗性基因为显性基因D)培育高抗品系E的过程图解(三对抗性基因独立遗传),请据图回答:
注:分子标记辅助选择是指通过分析与目标基因紧密连锁(两基因连锁且不发生染色体互换)的分子标记的基因型,借此对目标性状个体的基因型进行选择。
(1)品系A和品系B杂交所得F1自交后,F2中的AB双抗纯合体所占比例为________ 。
(2)AB双抗纯合体和AD双抗纯合体经一系列操作所得的F2中表型符合要求的个体所占比例为____________ ,其中三抗纯合体所占的比例为____________ 。
(3)在传统的杂交育种方式中,为获得三抗纯合体植株,在得到三抗性状植株后的一般操作是__________________ 。
(4)与传统杂交育种方法相比,利用分子标记辅助选择技术进行育种的优点是_________ (写出一点即可)。
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注:分子标记辅助选择是指通过分析与目标基因紧密连锁(两基因连锁且不发生染色体互换)的分子标记的基因型,借此对目标性状个体的基因型进行选择。
(1)品系A和品系B杂交所得F1自交后,F2中的AB双抗纯合体所占比例为
(2)AB双抗纯合体和AD双抗纯合体经一系列操作所得的F2中表型符合要求的个体所占比例为
(3)在传统的杂交育种方式中,为获得三抗纯合体植株,在得到三抗性状植株后的一般操作是
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【推荐3】2021年5月22日13时7分,共和国勋章获得者“世界杂交水稻之父”袁隆平院士永远地离开了我们。杂交水稻的推广大大提高了水稻的产量,产生了巨大的经济效益和社会效益。已知水稻是自花传粉植物,请回答下列问题;
(1)在没有发现良好的雄性不育系之前,对水稻杂交之前需要对母本进行_______ , 育种环节较复杂,工作量较大;发现了雄性不育品系以后,可将其作为_______ ,简化了育种环节。
(2)袁隆平的杂交水稻依据的遗传学原理是________ 。 如果你是一位水稻育种专家,如何利用品种A高产不抗病和品种B低产抗病(都为纯种),较快地培育出高产抗病的新品种?请简要写出实验思路。(提示:高产对低产是显性,抗病对不抗病是显性)___________________ 。
(3)在育种过程中,出现了新品种N具有阔叶优良性状,判断该变异性状是否能够稳定遗传的最为简便的方法是______ ;有人认为新品种N的出现可能有两种原因: 一是基因突变,二是染色体加倍成为多倍体。某同学设计了最简单的实验方案来进行鉴定,请你写出该实验方案的原理_______________ 。
(1)在没有发现良好的雄性不育系之前,对水稻杂交之前需要对母本进行
(2)袁隆平的杂交水稻依据的遗传学原理是
(3)在育种过程中,出现了新品种N具有阔叶优良性状,判断该变异性状是否能够稳定遗传的最为简便的方法是
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【推荐1】中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她发现的青蒿素挽救了数百万人的生命。现有一野生型青蒿种群,请分析回答:
(1)该青蒿种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的________ 。该种群含有大量可遗传的变异,其来源包括________________ 、______________ 和______________ ,可为生物进化提供原材料。
(2)青蒿种群中花的白色和黄色是一对相对性状,其中白花植株抗病性弱易死亡且青蒿素含量 低,则经多代培养之后,该种群是否发生进化?________ ,判断依据为___________________ 。
(3)青蒿的叶片颜色由两对等位基因控制(假设相关基因用A和a、B和b表示),现有两纯合的两面青个体和一面青个体杂交,F1全是两面青。让 F1中雌雄个体相互交配,得到的 F2中有三种表现型,即两面青色、花青色和一面青色,它们的比例为 9∶3∶4。F2中花青色个体的基因型可能为________________ 或_________________ ,F2中花青色与一面青色个体交配,后代出现一面青色个体的概率是________ 。
(4)低温处理野生型青蒿(二倍体)可获得四倍体植株,低温的作用是________________ 。四倍体青蒿与野生型青蒿________________ (填“是”或“不是”) 同一物种,原因是________________________________________________________________________ 。
(1)该青蒿种群的全部个体所含有的全部基因统称为种群的
(2)青蒿种群中花的白色和黄色是一对相对性状,其中白花植株抗病性弱易死亡且青蒿素含量 低,则经多代培养之后,该种群是否发生进化?
(3)青蒿的叶片颜色由两对等位基因控制(假设相关基因用A和a、B和b表示),现有两纯合的两面青个体和一面青个体杂交,F1全是两面青。让 F1中雌雄个体相互交配,得到的 F2中有三种表现型,即两面青色、花青色和一面青色,它们的比例为 9∶3∶4。F2中花青色个体的基因型可能为
(4)低温处理野生型青蒿(二倍体)可获得四倍体植株,低温的作用是
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【推荐2】大多数植物气孔的开闭都遵循昼开夜闭的近似昼夜节律。但在干旱条件下,气孔会以数十分钟为周期进行周期性的闭合,称为“气孔振荡”。分析回答:
(1)气孔的昼开夜闭与叶片胞间CO2浓度的变化密切相关。白天,__________ ,导致胞间CO2浓度下降,气孔张开。夜间气孔关闭的原因是__________ 。
(2)“气孔振荡”是植物对干旱条件的一种适应性反应,有利于植物生理活动的正常进行。其原因是__________ 。
(3)玉米的叶片直立,其上、下表面气孔数目较为接近;向日葵叶片平展,其下表面的气孔数量较多;有些水生植物,只在叶片上表面分布有气孔。试运用现代生物进化理论解释上述现象产生的原因:__________ 。
(1)气孔的昼开夜闭与叶片胞间CO2浓度的变化密切相关。白天,
(2)“气孔振荡”是植物对干旱条件的一种适应性反应,有利于植物生理活动的正常进行。其原因是
(3)玉米的叶片直立,其上、下表面气孔数目较为接近;向日葵叶片平展,其下表面的气孔数量较多;有些水生植物,只在叶片上表面分布有气孔。试运用现代生物进化理论解释上述现象产生的原因:
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【推荐3】烟草是雌雄同株植物,却无法自交产生后代。这是由S基因控制的遗传机制所决定的,S基因分为S1、S2、S3等15种。图表示烟草植物传粉受精的遗传机制示意图(注:精子通过花粉管输送到卵细胞所在处,完成受精)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/11/22/2339219886276608/2339442603016192/STEM/3f5392e6-8d98-4ad1-96d0-72844c2ccbb4.png)
1.烟草的15种S基因互称为_______ ,来源于_________ 。
2.据图推测烟草无法自交产生后代的原因是( )
3.研究发现,S基因包含控制合成S核酸酶和S因子的两个部分,前者在雌蕊中表达,后者在花粉管中表达。传粉后,雌蕊产生的S核酸酶进入花粉管中,与对应的S因子特异性结合,进而将花粉管中的rRNA降解,据此分析花粉管不能伸长的直接原因是______________________ 。
4.将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型种类可能有( )
5.自然界中有许多与烟草一样具有自交不育特性的植物,从进化角度来说是____________ 的结果,这种特性的生物学意义是( )
A.有利于提高遗传多样性
B.有利于提高物种多样性
C.为物种的进化提供了更丰富的原材料
D.体现了杂种优势,更有利于该物种的发展
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1.烟草的15种S基因互称为
2.据图推测烟草无法自交产生后代的原因是( )
A.花粉基因与卵细胞基因一致,花粉管能伸长 |
B.花粉基因与卵细胞基因不一致,花粉管能伸长 |
C.花粉基因与卵细胞基因一致,花粉管不能伸长 |
D.花粉基因与卵细胞基因不一致,花粉管不能伸长 |
4.将基因型为S1S2和S2S3的烟草间行种植,全部子代的基因型种类可能有( )
A.S1S2 | B.S2S3 | C.S1S3 | D.S2S2 |
A.有利于提高遗传多样性
B.有利于提高物种多样性
C.为物种的进化提供了更丰富的原材料
D.体现了杂种优势,更有利于该物种的发展
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