玉米是一种雌雄同株的作物,既可自花传粉也可异花传粉。玉米子粒的饱满与凹陷是一对相对性状,由一对等位基因控制。让饱满玉米与凹陷玉米杂交,F1全为饱满玉米,再让F1自交,F2中饱满:凹陷=3:1。回答下列问题:
(1)根据实验结果可判断凹陷为隐性性状,理由是_______________ ,在F2饱满玉米中,杂合子所占比例是_______________ 。
(2)在F2中,饱满:凹陷=3:1依赖于受精时雌雄配子的_______________ 。
(3)育种工作者为了培育出籽粒饱满的纯种玉米,提出了两种方案。方案一:让杂合子连续自交并逐代淘汰隐性个体;方案二:让杂合子连续自由交配并逐代淘汰隐性个体。这两种方案中,更具有优势的是_______________ ,原因是_______________ 。
(1)根据实验结果可判断凹陷为隐性性状,理由是
(2)在F2中,饱满:凹陷=3:1依赖于受精时雌雄配子的
(3)育种工作者为了培育出籽粒饱满的纯种玉米,提出了两种方案。方案一:让杂合子连续自交并逐代淘汰隐性个体;方案二:让杂合子连续自由交配并逐代淘汰隐性个体。这两种方案中,更具有优势的是
更新时间:2024-05-17 07:13:38
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【推荐1】玉米是一种雌雄同株的植物,其顶部开雄花,下部开雌花。在一个育种实验中,采用A、B两棵植株进行如下图所示的杂交实验:
实验一:在杂交Ⅰ中,将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:在杂交Ⅱ中,植株B的花粉粒被转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/12/02ad2308-9b15-44fe-91c0-473af84a11f8.png?resizew=372)
实验三:在杂交Ⅲ中,植株A的花粉粒被转移到植株B的另一雌花上进行授粉。上述三种杂交所获得玉米粒的颜色如下表所示:
(1)在玉米粒颜色这一对相对性状中,隐性性状是_______ ,判断的理由是_______ 。
(2)用G代表决定显性性状的基因,g代表决定隐性性状的基因,则植株A的基因组成为__ ,植株B的基因组成为__________ 。杂交Ⅰ的子代中,紫红色玉米粒的基因组成为________ 。
(3)杂交Ⅰ的子代中,紫红色玉米粒中杂合子所占比例为________ 。
实验一:在杂交Ⅰ中,将植株A的花粉粒转移到同一植株的雌花上,授粉后,雌花发育成穗轴上的玉米粒。
实验二:在杂交Ⅱ中,植株B的花粉粒被转移到同一植株的雌花上,进行授粉。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/12/02ad2308-9b15-44fe-91c0-473af84a11f8.png?resizew=372)
实验三:在杂交Ⅲ中,植株A的花粉粒被转移到植株B的另一雌花上进行授粉。上述三种杂交所获得玉米粒的颜色如下表所示:
杂交 | 紫红色玉米粒 | 黄色玉米粒 |
Ⅰ | 587 | 196 |
Ⅱ | 0 | 823 |
Ⅲ | 412 | 396 |
(2)用G代表决定显性性状的基因,g代表决定隐性性状的基因,则植株A的基因组成为
(3)杂交Ⅰ的子代中,紫红色玉米粒中杂合子所占比例为
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【推荐2】黄瓜是一种常见的蔬菜。某品种黄瓜茎叶表面生有白色短毛、果实表面有瘤(简称有毛有瘤)。科研人员在该品种黄瓜的自交后代中发现了茎叶表面无毛、果实表面无瘤的突变植株(简称无毛无瘤)。突变植株自交,后代都表现为无毛无瘤。回答下列问题:
(1)科研人员将该品种普通植株与突变植株杂交,正反交子一代(F1)均表现为有毛性状,表明无毛性状为______ 性状,且受______ (填“细胞核”或“细胞质”)基因控制,决定无毛性状的基因最可能是______ 的结果。
(2)科研人员将F1自交得到F2,F2表现为有毛和无毛两种类型,且比例接近3∶1,说明有毛无毛性状受______ 对等位基因控制。将F1与突变植株自交后代杂交,若所得后代表现型及比例为______ ,则支持上述推测。
(3)科研人员将该品种普通植株与突变植株杂交,所得F1均表现为有毛有瘤,F1自交得到F2,F2包括90株有毛有瘤植株、27株有毛无瘤植株和40株无毛无瘤植株。对于该现象的解释,最可能的原因是________________________ 。
(1)科研人员将该品种普通植株与突变植株杂交,正反交子一代(F1)均表现为有毛性状,表明无毛性状为
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(3)科研人员将该品种普通植株与突变植株杂交,所得F1均表现为有毛有瘤,F1自交得到F2,F2包括90株有毛有瘤植株、27株有毛无瘤植株和40株无毛无瘤植株。对于该现象的解释,最可能的原因是
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【推荐3】某种雌雄同株植物的红花和白花这一对相对性状受多对等位基因共同控制(如A、a;B、b;C、c……),当某个个体的基因型中每对等位基因都至少含有一个显性基因时才开红花,否则开白花。现有三种不同的纯种白花,其中白花1为隐性纯合子。为确定控制花色的基因对数,做了如下杂交实验:
杂交组合一:白花2×白花3 后代(F1)表型:红花
杂交组合二:F1红花×白花1 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶7
杂交组合三:F1红花×白花2 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶1
杂交组合四:F1红花×白花3 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶3
请回答下列问题:
(1)通过对以上杂交实验的分析可知,该种植物的花色遗传符合的遗传学定律有_____ ;其花色至少受_____ 对等位基因控制;按照等位基因最少的情况,满足条件的白花3的所有可能的基因型为_____ 。
(2)进一步研究发现控制花色的基因为4对,研究者用纯合红花与白花1进行杂交获得F1,并对F1进行测交:
若测交结果为_____ ,则4对等位基因分别位于4对同源染色体上;
若测交结果为_____ ,则_____ 。
杂交组合一:白花2×白花3 后代(F1)表型:红花
杂交组合二:F1红花×白花1 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶7
杂交组合三:F1红花×白花2 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶1
杂交组合四:F1红花×白花3 后代(F2)表型:红花∶白花=1∶3
请回答下列问题:
(1)通过对以上杂交实验的分析可知,该种植物的花色遗传符合的遗传学定律有
(2)进一步研究发现控制花色的基因为4对,研究者用纯合红花与白花1进行杂交获得F1,并对F1进行测交:
若测交结果为
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解题方法
【推荐1】彩色小麦是河南南阳市著名育种专家周中普带领的科研小组,经过10多年的努力,采用“化学诱变”、“物理诱变”和“远缘杂交”三结合的育种方法培育而成的。其蛋白质、锌、铁、钙的含量超过普通小麦,并含有普通小麦所没有的微量元素碘和硒,因为富含多种微量元素,种皮上呈现出不同的色彩,而被称为彩色小麦。目前,彩色小麦已被列入我国太空育种升空计划,以创造出更优质的小麦新品种。请结合学过的育种知识,分析研究下列问题:
(1)三结合育种方法的原理是______ 和______ 。
(2)假若杂交后代子房壁的染色体数目为2n,则种皮、胚乳和胚的染色体数目分别为_______ 、_____ 和_________ 。
(3)彩色小麦所含较多的微量元素是通过_______ (填运输方式)从土壤中吸收来的。
(1)三结合育种方法的原理是
(2)假若杂交后代子房壁的染色体数目为2n,则种皮、胚乳和胚的染色体数目分别为
(3)彩色小麦所含较多的微量元素是通过
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【推荐2】如图表示水稻育种的一些途径。请回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/10/14/2570741899296768/2571018551738368/STEM/b9977d00-88d1-462e-82df-36a7e53f4791.png?resizew=737)
(1)以矮秆易感稻瘟病(ddrr)和高秆抗稻瘟病(DDRR)水稻为亲本通过⑤⑥过程培育矮秆抗病水稻新品种,一般从_______________ (选填F1,F2,F3)才能开始选育ddRR个体,若选出的矮秆抗病水稻植株自交发生了性状分离,则子代中的ddRR和ddRr的比是 ________ 。
(2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中______________ (填数字)途径所用的方法。
(3)科学工作者欲培育能产生人体蛋白的水稻新品种,应该选择图中________ (填数字)表示的途径最为合理可行,该技术手段主要包括四个步骤,即:提取目的基因、目的基因和运载体结合、将目的基因导入受体细胞、______________ 。其中提取目的基因需要用到的工具是______ ,其具有的特点是(用一句话阐述)____________ 。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/10/14/2570741899296768/2571018551738368/STEM/b9977d00-88d1-462e-82df-36a7e53f4791.png?resizew=737)
(1)以矮秆易感稻瘟病(ddrr)和高秆抗稻瘟病(DDRR)水稻为亲本通过⑤⑥过程培育矮秆抗病水稻新品种,一般从
(2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中
(3)科学工作者欲培育能产生人体蛋白的水稻新品种,应该选择图中
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【推荐3】据报道:一种可以在沿海滩涂和盐碱地上生长的水稻新品种——“海稻86”,试验推广成功,平均亩产达到300斤以上。培育耐盐水稻品种是提高盐碱土地的利用率和经济效益、缓解世界粮食危机的有效方案之一。请回答下列有关问题:
(1)现有高产高秆和低产矮秆两个海水稻品种,这两对性状独立遗传,欲获得高产矮秆品种,最常采用的育种方法是_______________ 。若要缩短育种年限,则可以选用的育种方法是____________________ 。
(2)有研究者提出假设:水稻植株的耐盐性是位于非同源染色体上的两对基因控制的,其抗盐碱性和基因型的对应关系如下表。
①依据以上假设,耐盐和不耐盐植株作为亲本进行杂交,若子代中耐盐植株:不耐盐植株=3:5,则亲本基因型组合为________________________ 。
②现有不耐盐纯种水稻植株若干,请简要写出验证该假设的实验思路________________________ 。
(1)现有高产高秆和低产矮秆两个海水稻品种,这两对性状独立遗传,欲获得高产矮秆品种,最常采用的育种方法是
(2)有研究者提出假设:水稻植株的耐盐性是位于非同源染色体上的两对基因控制的,其抗盐碱性和基因型的对应关系如下表。
类型 | 耐盐植株 | 不耐盐植株 |
基因型 | Y_R_ | yyR_、Y_rr、yyrr |
①依据以上假设,耐盐和不耐盐植株作为亲本进行杂交,若子代中耐盐植株:不耐盐植株=3:5,则亲本基因型组合为
②现有不耐盐纯种水稻植株若干,请简要写出验证该假设的实验思路
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解题方法
【推荐1】某种植物的果皮颜色有紫色和绿色两种,由一对等位基因基因A、a控制,下表是三组不同亲本的杂交结果,请分析回答
(1)根据第___________ 和_________ 组可判断果皮颜色中为显性性状为 ______________ 。
(2)杂交组合②后代中发生了___________ 现象,杂交组合②后代中绿果的基因型为 ______ 或______________ 。为纯合子的概率是____________ 。
(3)杂交组合③的亲本基因型分别为___________ 和___________ ,F1的绿色果皮基因型为___________ 。
(4)杂交组合①产生的F1绿果植株与杂交组合③产生的F1绿果植株杂交,后代出现紫果的概率是________________ 。
(5)杂交组合②产生的F1中的绿果植株随机传粉,F2绿果植株中纯合子占________________ 。
(6)杂交组合___________ 为测交。
杂交组合 | 亲本的表现型 | F1的表现型及数量 | |
绿色 | 紫色 | ||
① | 紫色×绿色 | 400 | 407 |
② | 绿色×绿色 | 422 | 140 |
③ | 紫色×绿色 | 402 | 0 |
(2)杂交组合②后代中发生了
(3)杂交组合③的亲本基因型分别为
(4)杂交组合①产生的F1绿果植株与杂交组合③产生的F1绿果植株杂交,后代出现紫果的概率是
(5)杂交组合②产生的F1中的绿果植株随机传粉,F2绿果植株中纯合子占
(6)杂交组合
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【推荐2】番茄的杂种优势十分显著,在育种过程中可用番茄叶的形状、茎的颜色(D/d)以及植株茸毛等作为性状选择的标记。为研究这三对性状的遗传规律,选用以下A1~A4四种纯合子为亲本做了杂交实验,实验结果(不考虑互换且无致死现象)如下表所示:
回答下列问题:
(1)番茄茎的颜色和叶的形状两对性状的隐性性状分别是_____ ,判断依据是_____ 。
(2)根据亲本组合_____ 杂交结果可判断,植株茸毛至少受两对等位基因控制。亲本组合A2×A3所得的F2中浓茸毛个体中有_____ 种基因型。
(3)亲本组合A1×A4杂交,F2中缺少少茸毛绿茎和多茸毛绿茎个体,推测原因可能是以下两种情况之一:番茄植株茎的颜色受一对等位基因控制,①控制番茄茎颜色的基因与控制植株茸毛的其中一对基因位于同一对同源染色体,②_____ ,为进一步确认出现上述现象的具体原因,可通过增加样本数量继续研究。若为情况①,请画出F1体细胞中控制茎的颜色和植株茸毛基因与染色体之间的关系_____ (画出一种即可,用“|”表示染色体,“A/a、B/b……”为控制植株茸毛的基因,用“·”表示基因在染色体的位置)。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/9/5/3318456600797184/3319545496027136/STEM/87b07c81b3d94286b3bb2f0f1679aa84.png?resizew=305)
(4)亲本组合A2×A3杂交,F2中多茸毛个体自交,下一代的表型及比例为_____ 。低温处理会导致某种基因型的花粉存活率降低,用低温处理A1×A2组合的F1后,F1自交,F2的表型及比例为缺刻叶∶薯叶=7∶1,可推知含薯叶基因的花粉存活率是_____ 。
亲本组合 | F1表型 | F2表型及数量(株) |
A1×A2 | 缺刻叶 | 缺刻叶(60)、薯叶(21) |
A1×A4 | 浓茸毛紫茎 | 浓茸毛绿茎(19)、浓茸毛紫茎(41)多茸毛紫茎(15)、少茸毛紫茎(5) |
A2×A3 | 浓茸毛 | 浓茸毛(60)、多茸毛(16)、少茸毛(5) |
(1)番茄茎的颜色和叶的形状两对性状的隐性性状分别是
(2)根据亲本组合
(3)亲本组合A1×A4杂交,F2中缺少少茸毛绿茎和多茸毛绿茎个体,推测原因可能是以下两种情况之一:番茄植株茎的颜色受一对等位基因控制,①控制番茄茎颜色的基因与控制植株茸毛的其中一对基因位于同一对同源染色体,②
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2023/9/5/3318456600797184/3319545496027136/STEM/87b07c81b3d94286b3bb2f0f1679aa84.png?resizew=305)
(4)亲本组合A2×A3杂交,F2中多茸毛个体自交,下一代的表型及比例为
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【推荐3】番茄果实的颜色由一对等位基因 A 、a 控制着,下表是关于果实的3个杂交实验及其结果。请分析回答:
(1)番茄的果色中,显性性状是________ ,这一结论可依据实验组_____________ 得出。
(2)实验组3出现的现象,叫做____________ 。
(3)写出3个实验中两个亲本的基因型:实验组1:_____________ ;实验组2:_____________ 。
(4)实验组3中,F1中杂合子个体约有____________ 株。
(5)实验组2 F1的红果自交得F2,F2自交后得F3,F3中红果与黄果的比例为_________ 。
实验组 | 亲本表现型 | F1的表现型和植株数目 | |
红果 | 黄果 | ||
1 | 红果×黄果 | 492 | 504 |
2 | 红果×黄果 | 997 | 0 |
3 | 红果×红果 | 1512 | 508 |
(1)番茄的果色中,显性性状是
(2)实验组3出现的现象,叫做
(3)写出3个实验中两个亲本的基因型:实验组1:
(4)实验组3中,F1中杂合子个体约有
(5)实验组2 F1的红果自交得F2,F2自交后得F3,F3中红果与黄果的比例为
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