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,为了培育出优良品种AAbb,可采用的方法如下图所示。请据图回答问题:
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种方法称为____________ ,其原理是___________ 。应用此育种方法一般从F2代才能开始选育AAbb个体,因为__________________ 。在F2代选育的个体中,符合育种要求的个体占_______ 。
(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的理论上有___ 株。F2代中基因型为AAbb和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。与过程①②③的育种方法相比,过程⑤⑥的优势是_______________________ 。
(4)过程⑦的育种方法是__________________ 。与过程⑦比较,过程④方法的明显优势是___________________ 。
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种方法称为
(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的理论上有
(3)过程⑤常采用
(4)过程⑦的育种方法是
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更新时间:2019-01-30 18:14:09
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【推荐1】野生猕猴桃是一种多年生的富含维生素C的二倍体(2n=58)小野果。下图是某科研小组以大量的野生猕猴桃种子(aa)为实验材料培育抗虫猕猴桃无籽新品种的过程,据图 回答:
(1)各代号表示的育种类型中:①表示_____ 通过①②途径不易获得所需品种AA原因是___________ 。
(2)上述育种类型需要使用秋水仙素是____ ,该药剂作用的原理是_______ 。
(3)若⑤过程是杂交,产生的AAA植株,其体细胞含染色体数目是________ ;AAA植株不可育,说明AA植株和AAAA植株之间存在______ 。
(4)若亲本的基因型有以下四种类型(两对基因控制不同性状,且A对a、B对b完全显性):
①两亲本相互杂交,后代表现型出现3∶1的性状分离比的杂交组合是___________ 。
②选乙、丁为亲本杂交得到F1,再进行单倍体育种可培育出______ 种纯合植株。
(1)各代号表示的育种类型中:①表示
(2)上述育种类型需要使用秋水仙素是
(3)若⑤过程是杂交,产生的AAA植株,其体细胞含染色体数目是
(4)若亲本的基因型有以下四种类型(两对基因控制不同性状,且A对a、B对b完全显性):
①两亲本相互杂交,后代表现型出现3∶1的性状分离比的杂交组合是
②选乙、丁为亲本杂交得到F1,再进行单倍体育种可培育出
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【推荐2】已知小麦的抗锈病对感病为显性,无芒对有芒为显性。现有两个小麦纯合品种:抗锈病无芒和感病有芒,若要利用这两个品种进行杂交育种,获得具有抗锈病有芒优良性状的新品种,在杂交育种前,若按照孟德尔遗传规律来预测杂交结果,需要满足3个条件,其中一个条件是抗锈病与感病这对相对性状受一对等位基因的控制,且符合分离定律。回答下列问题:
(1)除了上述条件,其他两个条件是________________________________ 。
(2)若控制上述两对相对性状的基因满足这三个条件,让两个纯合品种杂交获得F1,再让F1自交获得F2,则F2中的表型及比例为___________________________________ 。
(3)基于(2),F2抗锈病有芒小麦的基因型有______ 种,若让F2抗锈病有芒小麦随机交配,则后代出现感病有芒植株的概率为______ 。
(4)在育种实践中,获得F2后要进行怎样的处理才能获得纯合抗锈病有芒小麦?________ 。
(1)除了上述条件,其他两个条件是
(2)若控制上述两对相对性状的基因满足这三个条件,让两个纯合品种杂交获得F1,再让F1自交获得F2,则F2中的表型及比例为
(3)基于(2),F2抗锈病有芒小麦的基因型有
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【推荐3】某名贵花卉自花传粉开白花,为满足观赏需要欲培育出其它颜色的新品种。两组科研人员分别采用不同手段进行诱变育种,得到了开红花的植株甲和开紫花的植株乙。观察甲、乙两植株自然状态的后代并统计,甲植株后代红花植株与白花植株的分离比为3:1,乙植株后代紫花植株与白花植株性状分离比为9:7。请回答:
(1)已知两组科研人员分别采用γ射线、X射线处理该植物后主要引起____________ ,从而产生可遗传的变异。除了γ射线、X射线,常用于诱变育种的其他物理诱变因素还有激光和__________ 。
(2)甲植株的红花性状是_______ (“显性”、“隐性”)性状,若选出甲株后代的红花植株,自然状态下繁殖两代,遂代淘汰开白花的植株,则最终获得的红花植株中纯合子的比例为__________ 。
(3)若乙植株的紫花性状受两对基因控制,则遵循_________ 定律,理由是________________ 。
(4)单株收获乙株后代紫花植株上所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,则理论上,在所有株系中有_______ (比例)的株系后代不发生性状分离。
(1)已知两组科研人员分别采用γ射线、X射线处理该植物后主要引起
(2)甲植株的红花性状是
(3)若乙植株的紫花性状受两对基因控制,则遵循
(4)单株收获乙株后代紫花植株上所结的种子,每株的所有种子单独种植在一起可得到一个株系,则理论上,在所有株系中有
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【推荐1】水稻是我国南方地区主要的农作物之一。下图表示用甲、乙两个水稻品种培育新品种的过程,A、a和B、b分别表示位于两对同源染色体上得两对等位基因,①-⑦表示培育的具体环节,C基因是某种抗旱基因请分析回答:
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种原理是______________ 。
(2)过程⑤常采用_________________ 得到Ab幼苗。与过程①②③的育种方法相比,过程⑤⑥的育种优势是___________________ 。
(3)过程⑦是用γ射线处理获取新品种的方法,这是唯一一个可以产生新____________ 的方法。
(4)通过过程④培育基因型为AAbbC的植株,采用的育种方法是_______________ ,与过程⑦的育种方法相比,过程④育种的优势是定向改变生物的遗传性状。
(1)由品种AABB、aabb经过①②③过程培育出新品种的育种原理是
(2)过程⑤常采用
(3)过程⑦是用γ射线处理获取新品种的方法,这是唯一一个可以产生新
(4)通过过程④培育基因型为AAbbC的植株,采用的育种方法是
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【推荐2】某自花且闭花授粉植物,抗病性和茎的高度是独立遗传的性状。抗病和感病由基因R和r控制,抗病为显性;茎的高度由两对独立遗传的基因(D、d,E、e)控制,同时含有D和E表现为矮茎,只含有D或E表现为中茎,其他表现为高茎。现有感病矮茎和抗病高茎两品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病矮茎品种。请回答:
(1)自然状态下该植物一般都是____ 合子。
(2)若采用诱变育种,在γ射线处理时,需要处理大量种子,其原因主要是基因突变具有______ 、______ 和有害性等特点。
(3)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2等分离世代中选择___________ 个体,再通过______________ 等纯合化手段,最后得到稳定遗传的抗病矮茎品种。据此推测,一般情况下,控制性状的基因数越多,其育种过程所需的年限_____ 。若只考虑茎的高度,亲本杂交所得的F1在自然状态下繁殖,则理论上F2的表现型及其比例为___________________ 。
(4)若采用单倍体育种,涉及的原理有__________________ 。该育种方法的主要优势是______________________________________ 。
(1)自然状态下该植物一般都是
(2)若采用诱变育种,在γ射线处理时,需要处理大量种子,其原因主要是基因突变具有
(3)若采用杂交育种,可通过将上述两个亲本杂交,在F2等分离世代中选择
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【推荐3】如图为二倍体西瓜形成四倍体西瓜的操作图解,分析回答:
(1)基因型为Aa的二倍体经_____________ 处理加倍,作用在于能够抑制细胞有丝分裂前期形成_____________ 。形成的四倍体基因型为_____________ ,该个体形成的配子基因型为____________ 。
(2)如基因型为AA的西瓜幼苗加倍后与基因型Aa的西瓜杂交,则子代的基因型为_____________ ,是_____________ 倍体。
(3)单倍体育种方法可明显地缩短育种年限,这是因为经过单倍体育种方法得到的正常植株自交后代不会产生_____________ 。
(1)基因型为Aa的二倍体经
(2)如基因型为AA的西瓜幼苗加倍后与基因型Aa的西瓜杂交,则子代的基因型为
(3)单倍体育种方法可明显地缩短育种年限,这是因为经过单倍体育种方法得到的正常植株自交后代不会产生
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【推荐1】基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因技术等,赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。回答下列问题:
(1)基因工程是在_________ 水平上进行设计和施工的,最基本的工具包括_________ 和载体。
(2)基因工程的操作主要包括目的基因的获取、_________ 、_________ 和目的基因的检测与鉴定,获取目的基因的常用方法是_________ 和利用PCR技术扩增目的基因。
(3)检测转基因生物的DNA是否插入目的基因,需要使用的技术是_________ ;若目的基因已经成功插入,则还需要检测_________ 和_________ 。
(1)基因工程是在
(2)基因工程的操作主要包括目的基因的获取、
(3)检测转基因生物的DNA是否插入目的基因,需要使用的技术是
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【推荐2】玉米紫冠(A)对非紫冠(a)、非糯(B)对糯(b)、非甜(D)对甜质(d)有完全显性作用。以玉米紫冠非糯非甜为母本,非紫冠糯甜为父本进行有性杂交,得到F1代植株。对其自交和测交,得到8个自交穗和7个测交穗。F1自交和测交结果表现型及比例如下,请据表分析回答下列问题。
(1)F2代出现的新类型有_____ 种。
(2)以上三对相对性状符合基因分离定律的是_____ ,你的判断依据是_____ 。实验结果可在_____ (全部/部分)自交穗上观察到F2代性状分离现象。
(3)F1测交呈现1:1:1:1分离比的两对相对性状分别是_____ 。产生这种现象的实质是_____ 。
(4)F1自交后代中紫冠甜的个体所占百分比是_____ 。
(5)由于玉米含赖氨酸较少,科学家采用了_____ 技术,将富含赖氨酸的蛋白质编码基因导入玉米体内,其在玉米植株内成功表达的标志是_____ 。
紫冠非糯非甜 | 紫冠糯非甜 | 紫冠非糯甜 | 非紫冠非糯非甜 | 非紫冠糯非甜 | 非紫冠糯甜 | 合计(粒) | |
F2代结果 | 1180 | 197 | 486 | 199 | 269 | 160 | 2491 |
F1测交结果 | 426 | 124 | 571 | 136 | 412 | 563 | 2232 |
(1)F2代出现的新类型有
(2)以上三对相对性状符合基因分离定律的是
(3)F1测交呈现1:1:1:1分离比的两对相对性状分别是
(4)F1自交后代中紫冠甜的个体所占百分比是
(5)由于玉米含赖氨酸较少,科学家采用了
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【推荐3】L-肉碱具有参与脂肪氧化、抗疲劳、延迟患阿尔茨海默综合症等功能。据报道大肠杆菌能将巴豆甜菜碱转化成L-肉碱,但效率较低。科研人员通过基因工程将BCD基因、F基因以及T基因导入到大肠杆菌细胞内以提高L-肉碱的转化率。实验过程及结果如下图所示,分析并回答下列问题:
Kan 卡那霉素抗性基因
CAT 氯霉素抗性基因
(1)实验过程中用PCR技术获得目的基因,PCR反应体系需要加入的有机物有DNA模板、dNTP、耐高温DNA聚合酶和____________ 。实验过程中不能将BCD基因、F基因以及T基因直接导入到大肠杆菌细胞内,而是构建重组质粒后再导入大肠杆菌,原因是____________ ,并能遗传给下一代.图中两个重组质粒目的基因的首端都含有启动子T7,T7是____________ 识别和结合的部位,能驱动基因转录。
(2)将重组所粒1和重组质粒2导入大肠杆菌时,应用________ 处理大肠杆菌,使细胞处于____________________ 的感受态。
(3)为了筛选出同时含有BCD基因、F基因以及T基因的大肠杆菌,实验的思路是______________ 。
(4)研究发现巴豆甜菜碱转化成L-肉碱是一个可逆反应过程,得到的工程菌在含有巴豆甜菜碱培养基中培养2小时后,L-肉碱的含量基本稳定,此时可以____________________ ,使反应向生成L-肉碱的方向进行,以提高产量。
Kan 卡那霉素抗性基因
CAT 氯霉素抗性基因
(1)实验过程中用PCR技术获得目的基因,PCR反应体系需要加入的有机物有DNA模板、dNTP、耐高温DNA聚合酶和
(2)将重组所粒1和重组质粒2导入大肠杆菌时,应用
(3)为了筛选出同时含有BCD基因、F基因以及T基因的大肠杆菌,实验的思路是
(4)研究发现巴豆甜菜碱转化成L-肉碱是一个可逆反应过程,得到的工程菌在含有巴豆甜菜碱培养基中培养2小时后,L-肉碱的含量基本稳定,此时可以
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【推荐1】我国盐碱地规模大,但主要粮食作物难以生长。下图是某科研小组尝试利用普通水稻(2n=24)培育耐盐水稻新品种的育种方案,据图回答:
(1)过程①所示育种方法称为______ ,该方法能创造人类需要的生物新品种是因为基因突变能产生_____ 。
(2)若过程①处理并筛选得到的耐盐植株经基因检测是由于单基因突变导致的,且耐盐性状由显性基因控制,则过程②的目的是_______ 。
(3)过程③中花药离体培养形成的单倍体植株与正常植株相比,表现出______ 的特点,秋水仙素的作用原理是________ 。
(4)互花米草是我们常见的耐盐植物,在沿海滩涂大量分布。有人尝试利用互花米草与水稻杂交获得耐盐水稻,但很难成功,这是因为互花米草与水稻之间存在着_______ 。生物是不断进化的,______ 是研究生物进化最直接、最重要的证据。通过漫长的______ 过程形成了生物多样性。
(1)过程①所示育种方法称为
(2)若过程①处理并筛选得到的耐盐植株经基因检测是由于单基因突变导致的,且耐盐性状由显性基因控制,则过程②的目的是
(3)过程③中花药离体培养形成的单倍体植株与正常植株相比,表现出
(4)互花米草是我们常见的耐盐植物,在沿海滩涂大量分布。有人尝试利用互花米草与水稻杂交获得耐盐水稻,但很难成功,这是因为互花米草与水稻之间存在着
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【推荐2】应用植物组织培养技术,不仅可实现种苗的快速繁殖,培育无病毒植株,也可加快作物及苗木育种。下面是培育柑橘耐盐植株的实验流程:
茎段→愈伤组织挑选生长的愈伤组织→耐盐植株
回答下列问题:
(1)愈伤组织是由离体的茎段经_____ 过程形成的,此时愈伤组织细胞_____ (填“具有”或“不具有”)细胞的全能性。
(2)对愈伤组织进行了两次处理,其中射线照射的目的是_____ ,用射线不直接处理茎段而是处理愈伤组织原因是_____ ;在培养基中添加的物质X为_____ 。
(3)植物组织培养技术也被广泛应用于其他作物的育种中。在培育的白菜——甘蓝、三倍体无子西瓜以及农杆菌转化法获得的抗虫棉中,必须用到植物组织培养技术的是_____ 。
茎段→愈伤组织挑选生长的愈伤组织→耐盐植株
回答下列问题:
(1)愈伤组织是由离体的茎段经
(2)对愈伤组织进行了两次处理,其中射线照射的目的是
(3)植物组织培养技术也被广泛应用于其他作物的育种中。在培育的白菜——甘蓝、三倍体无子西瓜以及农杆菌转化法获得的抗虫棉中,必须用到植物组织培养技术的是
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【推荐3】某兴趣小组在一次果蝇杂交实验中,用纯合白眼雌果蝇(XrXr)与红眼雄果蝇(XRY)杂交,子代中却出现了一只白眼雌果蝇(记为N),且研究发现N的出现是可遗传的变异。
(1)若要探究该变异是染色体变异还是基因突变,最简便的方法是______ ;
在生产中常利用基因突变的原理进行诱变育种。与杂交育种相比,诱变育种的优势是______ 。
(2)研究发现果蝇两条性染色体上都无颜色基因则无法存活;果蝇性别与染色体组成关系如下表。
若N是由于染色体片段缺失导致,其基因型可表示为______ ;若N是由于染色体数目变异导致,其基因型可表示为______ 。
(3)可利用杂交实验探究N产生的原因是染色体片段缺失还是染色体数目变异。实验思路:______ ;预期实验结果和结论:若子代果蝇______ ,则N是染色体片段缺失导致。
(1)若要探究该变异是染色体变异还是基因突变,最简便的方法是
在生产中常利用基因突变的原理进行诱变育种。与杂交育种相比,诱变育种的优势是
(2)研究发现果蝇两条性染色体上都无颜色基因则无法存活;果蝇性别与染色体组成关系如下表。
染色体组成 | XY | XYY | XX | XXY | XXX | YY |
性别 | 雄性 | 雌性 | 不发育 |
(3)可利用杂交实验探究N产生的原因是染色体片段缺失还是染色体数目变异。实验思路:
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