水稻(2n=24)是重要的粮食作物,杂交水稻是我国现代农业研究的一项重要成果,使我国的水稻产量得到大幅度提高。"世界杂交水稻之父"袁隆平利用一株雄性不育的野生稻改写世界水稻育种史,创造了雄性不育系、恢复系和保持系三个核基因纯合
品系的三系配套的第一代杂交水稻育种模式。
(1)水稻的雄性不育植株不能产生可育花粉,但能产生正常雌配子。利用雄性不育植株培育杂交水稻的优点是______ ,简化了育种环节,降低了工作量。
(2)水稻种群中存在着某对染色体的相应单体(2n-1)植株。单体植株的变异类型属于______ ,形成的原因是:_______ ,所形成的异常配子(n-1)与异性正常配子(n)结合。
(3)经研究发现,雄性不育由细胞质不育基因S和细胞核中隐性不育基因rf共同控制,细胞质和细胞核同时含有不育基因时才表现为雄性不育,雄性不育的基因型为S(rfrf),而细胞质或细胞核任一位置有可育基因时植株都表现为雄性可育,细胞质的可育基因为N,细胞核的可育基因为Rf,三系配套杂交水稻的两个隔离种植区如下:
恢复系的基因型为______ 。育种一区的目的是________ 。
(4)1973年,石明松先生发现了水稻农垦58的光敏核不育株,并育成了首个光温敏核不育系农垦58S。农垦58S在长日高温条件下表现为雄性不育,作为不育系用于杂交水稻制种;在短日低温条件下可育,是"两系法"杂交水稻最为典型的实例,开创了"二系"杂交水稻育种的新阶段,其过程如下:
请结合第(3)问及上图,请写出"二系"水稻育种法相对于"三系"水稻育种法的一个优点:_______ 。
品系的三系配套的第一代杂交水稻育种模式。
(1)水稻的雄性不育植株不能产生可育花粉,但能产生正常雌配子。利用雄性不育植株培育杂交水稻的优点是
(2)水稻种群中存在着某对染色体的相应单体(2n-1)植株。单体植株的变异类型属于
(3)经研究发现,雄性不育由细胞质不育基因S和细胞核中隐性不育基因rf共同控制,细胞质和细胞核同时含有不育基因时才表现为雄性不育,雄性不育的基因型为S(rfrf),而细胞质或细胞核任一位置有可育基因时植株都表现为雄性可育,细胞质的可育基因为N,细胞核的可育基因为Rf,三系配套杂交水稻的两个隔离种植区如下:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/10/5/95ae5dfa-34a9-4b45-8939-73290bcabcf0.png?resizew=347)
恢复系的基因型为
(4)1973年,石明松先生发现了水稻农垦58的光敏核不育株,并育成了首个光温敏核不育系农垦58S。农垦58S在长日高温条件下表现为雄性不育,作为不育系用于杂交水稻制种;在短日低温条件下可育,是"两系法"杂交水稻最为典型的实例,开创了"二系"杂交水稻育种的新阶段,其过程如下:
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请结合第(3)问及上图,请写出"二系"水稻育种法相对于"三系"水稻育种法的一个优点:
更新时间:2023-10-05 14:12:53
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【推荐1】如图是某雄性动物(2n=4)在生殖和发育过程中的有关图示。图1是细胞分裂过程简图,细胞A的核DNA分子双链均用15N标记后置于含14N的培养基中培养,经过连续两次细胞分裂;图2是某同学画的细胞不同时期分裂图像示意图,图3是细胞染色体数目的变化曲线。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/9/7/d4d81235-8913-400a-901c-df6081725501.png?resizew=716)
(1)若图1细胞A进行减数分裂,则减数第一次分裂后期细胞中含15N的染色体有_________ 条。
(2)若图1细胞A进行有丝分裂,则第二次分裂后期含l5N的染色体有_________ 条,若此时分离出染色体DNA进行离心处理试管中会出现_________ 条DNA带。
(3)有人发现图2_________ 图有错误,应如何改正?_________ 。
(4)图3曲线中,②→③、④→⑤、⑤→⑥三个阶段染色体数目加倍的原因相同的是__________________ ;曲线中_________ (填编号)阶段的细胞内不存在同源染色体。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/9/7/d4d81235-8913-400a-901c-df6081725501.png?resizew=716)
(1)若图1细胞A进行减数分裂,则减数第一次分裂后期细胞中含15N的染色体有
(2)若图1细胞A进行有丝分裂,则第二次分裂后期含l5N的染色体有
(3)有人发现图2
(4)图3曲线中,②→③、④→⑤、⑤→⑥三个阶段染色体数目加倍的原因相同的是
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【推荐2】某生物学兴趣小组以蝗虫为实验材料,观察细胞的分裂过程,并绘制细胞分裂的部分过程(仅显示部分染色体)如图1所示,图2为不同时期细胞内染色体数目的变化曲线。
(1)图中甲细胞有______ 个染色体组,其所处的分裂时期与图2中______ 段(用字母表示)所处的细胞分裂时期相对应。
(2)图中丙细胞发生了同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,该小组同学用一种笨蝗做了相关实验来验证这一结论。笨蝗的性别决定方式为XO型,雄笨蝗的X性染色体仅一条,其体细胞中共有23条染色体。这种笨蝗有一对同源染色体大小不等。该小组统计了300多个减数分裂Ⅰ后期的笨蝗初级精母细胞,发现X染色体与大小不等的同源染色体的组合比接近1:1。
①判断两条染色体是同源染色体的依据通常是____________________________________ 。
②在显微镜下发现该雄笨蝗的某个细胞中染色体数目为22,则该细胞处于______ 期。
③X染色体与大小不等的同源染色体的组合比接近1:1,说明______ 。
(3)图2中Ⅰ和Ⅱ两个生理过程分别是______ ,它们对于维持蝗虫前后代体细胞中染色体数目的相对稳定,以及遗传和变异都具有十分重要的作用。若从过程Ⅰ和Ⅱ的角度分析,蝗虫后代具有多样性的原因是______ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/20/8193ecc8-6a94-4035-b813-b90eca211af7.png?resizew=531)
(1)图中甲细胞有
(2)图中丙细胞发生了同源染色体的分离和非同源染色体的自由组合,该小组同学用一种笨蝗做了相关实验来验证这一结论。笨蝗的性别决定方式为XO型,雄笨蝗的X性染色体仅一条,其体细胞中共有23条染色体。这种笨蝗有一对同源染色体大小不等。该小组统计了300多个减数分裂Ⅰ后期的笨蝗初级精母细胞,发现X染色体与大小不等的同源染色体的组合比接近1:1。
①判断两条染色体是同源染色体的依据通常是
②在显微镜下发现该雄笨蝗的某个细胞中染色体数目为22,则该细胞处于
③X染色体与大小不等的同源染色体的组合比接近1:1,说明
(3)图2中Ⅰ和Ⅱ两个生理过程分别是
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【推荐3】图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像(图中只画出了两对同源染色体的变化),图乙为该种生物的细胞内染色体及核DNA相对含量变化的曲线图。根据此曲线和图示回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/27/b6c2629d-bed8-47f1-99db-5493cc94d1c3.png?resizew=420)
(1)图甲中属于有丝分裂过程的图有(填字母)________ ,染色体与DNA的比例是1:2的图有_____ (填字母)。
(2)图甲中C发生的染色体的主要变化为____ 。对应图乙中_____ 区段。
(3)甲图中能体现基因分离定律实质的图是_____ ,图乙中8处染色体与DNA数量加倍的原因是__________________ (填生理过程)。
(4)甲图中B细胞形成的子细胞叫_____ 。
(5)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在4~5区间染色体数目为_____ 条。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/27/b6c2629d-bed8-47f1-99db-5493cc94d1c3.png?resizew=420)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/7/27/e44d719d-0d21-4399-9e07-9a93cf9abe45.png?resizew=407)
(1)图甲中属于有丝分裂过程的图有(填字母)
(2)图甲中C发生的染色体的主要变化为
(3)甲图中能体现基因分离定律实质的图是
(4)甲图中B细胞形成的子细胞叫
(5)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞在4~5区间染色体数目为
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【推荐1】科研人员选择某种自花传粉植物的下列5种独立遗传的性状进行遗传学研究。请回答下列相关问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/28/2192030627946496/2192637238575104/STEM/12d1574609394af2a6fe7629a0cdb4fe.png?resizew=552)
(1)对该植物进行杂交实验时,需进行去雄操作,去雄是指除去________________________ 。实验过程中,应对子代的表现型进行记录,并对实验结果进行 ________________________ 分析。
(2)用纯合亲本进行杂交,选择上述5种性状中的___________________ 和___________________ 两种性状为研究对象,可最早得到9∶3∶3∶1的性状分离比,原因是 _________________________ 。
(3)花粉长形与花粉圆形是另一对相对性状。将纯合花粉长形与花粉圆形植株杂交得到F1,F1与花粉圆形植株杂交得到F2 ,收集多株F2植株上的花药,每株收集的花粉分别单独制成花粉临时装片,预测观察到的现象是___ 。
(4)进一步研究发现,该植物的花色由位于两对染色体上的两对基因A、a和B、b控制,其中基因A、B、b的表达产物分别是酶1、酶2、酶3,Aa个体的细胞含有酶1,Bb个体的细胞既含酶2也含酶3,这些酶与花色的关系如下图。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/28/2192030627946496/2192637238575104/STEM/583b3db43c29427ca9f3002f876f5aa5.png?resizew=291)
白花植株的基因型有__ 种。纯合植株花的颜色有________________________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/28/2192030627946496/2192637238575104/STEM/12d1574609394af2a6fe7629a0cdb4fe.png?resizew=552)
(1)对该植物进行杂交实验时,需进行去雄操作,去雄是指除去
(2)用纯合亲本进行杂交,选择上述5种性状中的
(3)花粉长形与花粉圆形是另一对相对性状。将纯合花粉长形与花粉圆形植株杂交得到F1,F1与花粉圆形植株杂交得到F2 ,收集多株F2植株上的花药,每株收集的花粉分别单独制成花粉临时装片,预测观察到的现象是
(4)进一步研究发现,该植物的花色由位于两对染色体上的两对基因A、a和B、b控制,其中基因A、B、b的表达产物分别是酶1、酶2、酶3,Aa个体的细胞含有酶1,Bb个体的细胞既含酶2也含酶3,这些酶与花色的关系如下图。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/28/2192030627946496/2192637238575104/STEM/583b3db43c29427ca9f3002f876f5aa5.png?resizew=291)
白花植株的基因型有
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【推荐2】孟德尔研究豌豆7种性状(a),进行了不同品种间的杂交,虽然在F1代中只出现了亲本中某一方的性状(显性性状),但F1代自交产生的F2代中,亲本的两种性状(显性性状和隐性性状)以3:1的比例出现了性状分离。孟德尔又令F2自交得到了F3代。其中,拥有显性性状的F2,有些只结出显性性状的F3,有些结出的F3中显性性状和隐性性状以3:1的比例出现了性状分离。孟德尔从每株F2上收来10粒种子并播种,观察是否出现拥有隐性性状的F3个体,以便了解拥有显性性状的F2是纯合子还是杂合子(b)。回答下列问题:
(1)文中a处所提到的7种性状包括了花的颜色、花的位置、子叶颜色、种子形状、豆荚形状、豆荚颜色和茎的长度。在孟德尔实验中,其中___________ 两种性状的数据量远大于其它性状,理由是其它的性状必须将种子种下并到第二年培育出个体才能进行观察,而这两种性状___________ 。
(2)文中b处实验,若该10粒种子均杂合子,则均未出现拥有隐性性状F3个体的概率___________ 。
(3)文中b处实验,所播下的种子并不一定都能正常生长。为使实验结果可信,应该如何处理?___________ 。
(4)文中b处实验,会出现某些F3个体没有正常生长。若出现隐性性状的F3个体,则___________ ;若没有出现隐性性状的F3个体,则___________ 。
(1)文中a处所提到的7种性状包括了花的颜色、花的位置、子叶颜色、种子形状、豆荚形状、豆荚颜色和茎的长度。在孟德尔实验中,其中
(2)文中b处实验,若该10粒种子均杂合子,则均未出现拥有隐性性状F3个体的概率
(3)文中b处实验,所播下的种子并不一定都能正常生长。为使实验结果可信,应该如何处理?
(4)文中b处实验,会出现某些F3个体没有正常生长。若出现隐性性状的F3个体,则
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【推荐3】孟德尔曾利用豌豆的7对相对性状进行杂交实验,发现当只考虑一对相对性状时,F2总出现3:1的性状分离比,于是其提出假说,作出了4点解释,最终总结出了相关的遗传定律。请以高茎(D)和矮茎(d)这一对性状为例,回答下列问题:
(1)豌豆茎的高矮属于一对________ 性状,遗传上遵循___________ 定律。
(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为_______ 。该对基因在减数分裂过程中分开的时间是______ (不考虑交叉互换)。
(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的_________ 现象。
(4)如果体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因子有4个(其他假说内容不变),则F1的表现型是_____________ 茎,F2高茎:矮茎=___________ 。
(5)F1自交得到F2时,如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=____________ 。如果雌雄配子存活率不同,含d的花粉有1/2不育(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=____________ 。
(1)豌豆茎的高矮属于一对
(2)1909年,约翰逊将孟德尔的“遗传因子”命名为基因,后来人们又把同源染色体相同位置上控制相对性状的基因称为
(3)如果遗传因子不是独立遗传而是融合遗传的,则F2将不会出现严格的
(4)如果体细胞中遗传因子不是成对存在的,而是纯合个体的体细胞中每种遗传因子有4个(其他假说内容不变),则F1的表现型是
(5)F1自交得到F2时,如果雌雄配子不是随机结合的,而是相同种类的配子才能结合(其他假说内容不变),则F2中高茎:矮茎=
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【推荐1】生物如果丢失或增加一条或几条染色体,就会出现严重疾病甚至死亡。但是在自然界,有些生物尽管染色体数目改变,仍能正常生活且能繁殖后代。如未受精的卵细胞直接发育成的雄蜂,缺失一条点状染色体V号染色体)的单体果蝇。下图表示某果蝇体细胞染色体组成,请结合生物学知识,完成下列问题。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/30/8903ef13-eb1c-48dc-a4d1-470000ffc8ed.png?resizew=291)
(1)果蝇的基因组计划需测定____________ 条性染色体上的脱氧核苷酸序列,而一个染色体组包含____________ 条染色体。
(2)该果蝇正常分裂,某个处于减数第二次分裂后期的细胞中含____________ 条X染色体。
(3)若两条点状染色体均缺失的果蝇不能存活,则黑腹果蝇单体相互交配,其后代单体果蝇的比例为____________ 。
(4)若控制果蝇的红眼和白眼的基因位于X染色体上,红眼为显性性状,一只红眼杂合子雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,子代中出现了一只白眼且性染色体组成为XXY的雌果蝇,从减数分裂过程中染色体数目分配异常分析,可能的原因是________________________ 。
(5)雄蜂染色体数目减少一半,仍能正常生活的原因是____________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/6/30/8903ef13-eb1c-48dc-a4d1-470000ffc8ed.png?resizew=291)
(1)果蝇的基因组计划需测定
(2)该果蝇正常分裂,某个处于减数第二次分裂后期的细胞中含
(3)若两条点状染色体均缺失的果蝇不能存活,则黑腹果蝇单体相互交配,其后代单体果蝇的比例为
(4)若控制果蝇的红眼和白眼的基因位于X染色体上,红眼为显性性状,一只红眼杂合子雌果蝇与一只白眼雄果蝇杂交,子代中出现了一只白眼且性染色体组成为XXY的雌果蝇,从减数分裂过程中染色体数目分配异常分析,可能的原因是
(5)雄蜂染色体数目减少一半,仍能正常生活的原因是
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【推荐2】果蝇Y染色体上的SRY基因决定雄性性别的发生,在X染色体上无等位基因。为实现基于体色持续分离雌雄,培育果蝇的性别自动鉴定体系,研究人员设计了相关的诱变育种方案。据此回答下列问题:___ (具体类型)。
(2)研究人员将射线照射后的果蝇M与正常黑色雌果蝇杂交,统计后代雄果蝇的性状及比例,得到部分结果如下表所示。已知SRY基因可能转移到X染色体或B所在的染色体或b所在的染色体,不考虑除这三条染色体以外的情况,且只含一条同源染色体的雌果蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖能力相同。
①Ⅰ组结果说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到___ 染色体上,Ⅱ组结果说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到___ 染色体上,Ⅲ组结果说明果蝇携带SRY基因的染色体片段转移到___ 染色体上。
②Ⅰ组子代黑色雄果蝇的基因型是___ 。
③第___ 组的杂交模式的后代可持续应用于生产实践。
(3)有研究者认为,果蝇的性别也可能因DNA甲基化水平升高造成表观遗传的差异,表观遗传是指___ 。
(2)研究人员将射线照射后的果蝇M与正常黑色雌果蝇杂交,统计后代雄果蝇的性状及比例,得到部分结果如下表所示。已知SRY基因可能转移到X染色体或B所在的染色体或b所在的染色体,不考虑除这三条染色体以外的情况,且只含一条同源染色体的雌果蝇胚胎致死,其他均可存活且繁殖能力相同。
Ⅰ组 | Ⅱ组 | Ⅲ组 | |
子代雄果蝇的性状及比例 | 灰色:黑色=1:1 | 灰色:黑色=1:0 | 灰色:黑色=0:1 |
②Ⅰ组子代黑色雄果蝇的基因型是
③第
(3)有研究者认为,果蝇的性别也可能因DNA甲基化水平升高造成表观遗传的差异,表观遗传是指
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【推荐3】下图是玉米根尖某部位细胞在增殖过程中,经秋水仙素处理之前及之后的细胞内核DNA含量变化曲线图。已知秋水仙素抑制有丝分裂前期纺锤体的形成,请回答以下问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/9/17/2810136888811520/2811679369240576/STEM/f27888c7-6de5-4977-b69c-4381047e7e7e.png?resizew=522)
(1)洋葱根尖某部位细胞指的是_____ 。
(2)图中ab段核DNA分子数与染色体数的比为_____ 。
(3)确切地说,秋水仙素在图中_____ 点之后开始发挥作用。
(4)图中所示的时间段内,如玉米根尖该部位细胞均发生图中所示的生理过程,则h点对应时刻的细胞数是a点对应时刻细胞数的_____ 倍。
(5)请在下面的坐标内绘制出ch段细胞内染色体(质)数与核DNA分子数比值的变化曲线图。_____ ![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/9/17/2810136888811520/2811679369240576/STEM/b5599070-2c7d-44c9-903c-ed14c20a1d5e.png?resizew=571)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/9/17/2810136888811520/2811679369240576/STEM/f27888c7-6de5-4977-b69c-4381047e7e7e.png?resizew=522)
(1)洋葱根尖某部位细胞指的是
(2)图中ab段核DNA分子数与染色体数的比为
(3)确切地说,秋水仙素在图中
(4)图中所示的时间段内,如玉米根尖该部位细胞均发生图中所示的生理过程,则h点对应时刻的细胞数是a点对应时刻细胞数的
(5)请在下面的坐标内绘制出ch段细胞内染色体(质)数与核DNA分子数比值的变化曲线图。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2021/9/17/2810136888811520/2811679369240576/STEM/b5599070-2c7d-44c9-903c-ed14c20a1d5e.png?resizew=571)
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【推荐1】用A、B、C、D分别表示不同的染色体组,每个染色体组含有7条染色体。伞形山羊草(CC)含有纯合抗锈病显性基因R,普通小麦(AABBDD)与伞形山羊草杂交后不能产生有活力的种子。科研人员通过杂交育种的方法,将伞形山羊草的R基因转到普通小麦中,培育出抗锈病小麦新品种。回答下列问题:
(1)A、B、C、D每个染色体组中的各染色体属于__________ (填“同源”或“非同源”)染色体,伞形山羊草与普通小麦分别属于____________________ 倍体。
(2)让伞形山羊草与野生型二粒小麦(AABB)杂交得F1,F1需要进行染色体数目加倍才能形成可育的中间亲本,原因是____________________ ,中间亲本的染色体组成是____________________ 。
(3)让上述可育的中间亲本与普通小麦杂交后,得到的新型普通小麦具有生殖能力。新型普通小麦进行减数分裂时形成__________ 个四分体。若让新型普通小麦进行多次自交,理论上能获得具有纯合抗锈病基因的新型八倍体小麦植株,则该植株形成的原因是____________________ 。
(1)A、B、C、D每个染色体组中的各染色体属于
(2)让伞形山羊草与野生型二粒小麦(AABB)杂交得F1,F1需要进行染色体数目加倍才能形成可育的中间亲本,原因是
(3)让上述可育的中间亲本与普通小麦杂交后,得到的新型普通小麦具有生殖能力。新型普通小麦进行减数分裂时形成
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【推荐2】假设A、b代表玉米的优良基因,这两种基因是自由组合的。现有AABB、aabb两个品种,为培育出优良品种AAbb,可采用的方法如图所示。请根据图回答问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/7/13/1729195556503552/1730053206728704/STEM/389a76f210b341568cd032d019d983d3.png?resizew=357)
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种方式称为____________ ,其原理是__________ 。用此育种方式一般从____________ 代才能开始选育AAbb个体,是因为__________________________________ 。
(2)若经过过程②产生的子代总数为1552株,则其中基因型为AAbb的植株在理论上约有________ 株。基因型为Aabb的植株经过过程③,子代中AAbb与aabb的数量比是________________ 。
(3)过程⑤常采用________________ 技术得到Ab个体,Ab个体是_____ 倍体。与过程①②③的育种方法相比,过程⑤⑥的优势是_____________________________ 。
(4)过程⑦的育种方式是________ ,与过程⑦比较,过程④的明显优势是_________________________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2017/7/13/1729195556503552/1730053206728704/STEM/389a76f210b341568cd032d019d983d3.png?resizew=357)
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种方式称为
(2)若经过过程②产生的子代总数为1552株,则其中基因型为AAbb的植株在理论上约有
(3)过程⑤常采用
(4)过程⑦的育种方式是
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(0.65)
【推荐3】如图甲、乙为几种不同育种过程的示意图。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/5/18/2206204707266560/2208214643351552/STEM/1aff784c8d4148549013d3e477c57347.png?resizew=234)
Ⅰ.小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(E)对染病(e)为显性,两对基因位于非同源染色体上。请据图甲回答培育小麦新品种的相关问题:
(1)②③过程的目的是通过________________ 的手段获得纯合新品种。
(2)让所有被选择保留下来的F2植株自交,单株收获种子,将每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。在所有株系中,理论上有________ 株系的F3植株出现3∶1的性状分离比。
(3)④过程使细胞中染色体数目减半,其间必然发生的变异是________ 。
Ⅱ.黑麦适合在高寒地区生长,但产量不高、品质不好,而普通小麦的产量高、品质好,但不适合在高寒地区生长。我国科学家采用了如图乙所示的方法,培育出一种适合在高寒地区生长的优质八倍体小黑麦。请据图回答下列问题:
(1)科学家用黑麦和普通小麦进行杂交,杂交的目的是_______ 。
(2)黑麦和普通小麦杂交所得的杂种不育的原因是_____________________________ 。
(3)科学家为了解决杂种不育的问题,在过程B中采用的方法是___________________________________________________________ 。
(4)除图乙所示的育种方法外,你认为还可以用________ 技术培育出类似的小麦新品种。
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Ⅰ.小麦高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(E)对染病(e)为显性,两对基因位于非同源染色体上。请据图甲回答培育小麦新品种的相关问题:
(1)②③过程的目的是通过
(2)让所有被选择保留下来的F2植株自交,单株收获种子,将每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系。在所有株系中,理论上有
(3)④过程使细胞中染色体数目减半,其间必然发生的变异是
Ⅱ.黑麦适合在高寒地区生长,但产量不高、品质不好,而普通小麦的产量高、品质好,但不适合在高寒地区生长。我国科学家采用了如图乙所示的方法,培育出一种适合在高寒地区生长的优质八倍体小黑麦。请据图回答下列问题:
(1)科学家用黑麦和普通小麦进行杂交,杂交的目的是
(2)黑麦和普通小麦杂交所得的杂种不育的原因是
(3)科学家为了解决杂种不育的问题,在过程B中采用的方法是
(4)除图乙所示的育种方法外,你认为还可以用
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