某自花且闭花授粉作物,抗病性与甜度是独立遗传的性状。抗病和感病由基因A和a控制,抗病为显性。其甜度由两对独立遗传的基因(R、r,T、t)控制,其决定关系如下图,现有感病高甜度和抗病低甜度两个品种的纯合种子,欲培育纯合的抗病高甜度品种。请回答。
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(1)该图遗传机理可以说明基因通过_______________ 控制生物体的性状。
(2)通过上述两亲本杂交所得到的F1在自然状态下繁殖,则理论上F2中抗病高甜度的比例为___________ 。
(3)若想采用单倍体育种,此过程涉及的原理有___________ 、___________ ,请用遗传图解表示该过程(注意:选育结果只需写出所选育品种的基因型、表现型及其比例)_______________ 。
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(1)该图遗传机理可以说明基因通过
(2)通过上述两亲本杂交所得到的F1在自然状态下繁殖,则理论上F2中抗病高甜度的比例为
(3)若想采用单倍体育种,此过程涉及的原理有
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更新时间:2017-03-14 23:21:09
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【推荐1】科研人员用纯合白色无覆纹和纯合橘红色无覆纹的甜瓜植株进行杂交得到F1,F1自交得到F2,结果如表所示,当基因E和F同时存在时果皮才能表现出有覆纹性状。回答下列问题:
(1)控制甜瓜果肉颜色和果皮覆纹的基因的遗传遵循____________ 定律。
(2)甜瓜果肉颜色的隐性性状是____________ 。F2橘红色无覆纹植株中纯合子所占比例是____________ 。
(3)现有一株有覆纹植株甲,要求选用一株纯合植株乙和植株甲进行杂交,通过一次杂交实验来确实其是否为纯合子,则选用的植株乙的基因型为____________ 。通过观察子代的表型及比例,得到的预期实验结果及结论为若子代____________ ,则植株甲为纯合子;若子代的表型及比例为_______________________________ ,则植株甲为杂合子。
性状 | 控制基因及其所在染色体 | 母本 | 父本 | F1 | F2 |
果肉颜色 | B/b,9号染色体 | 白色 | 橘红色 | 橘红色 | 橘红色∶白色=3∶1 |
果皮覆纹 | E/e,4号染色体; F/f,2号染色体 | 无覆纹 | 无覆纹 | 有覆纹 | 有覆纹∶无覆纹=9∶7 |
(2)甜瓜果肉颜色的隐性性状是
(3)现有一株有覆纹植株甲,要求选用一株纯合植株乙和植株甲进行杂交,通过一次杂交实验来确实其是否为纯合子,则选用的植株乙的基因型为
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适中
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【推荐2】水稻(2N=24)早期叶色分为深绿和浅绿,由9号染色体上的基因A、a决定,深绿色水稻自交后代有浅绿色出现。3号染色体上B、b基因控制水稻完全成熟时叶色是否变黄,B基因控制叶绿素分解酶的合成,能使叶绿素分解。请回答:
(1)对水稻基因组进行测序,应测定_______ 条染色体。
(2)题中控制水稻叶色的基因遵循_______ 遗传规律。基因型为AaBB的水稻自交,后代早期叶色的表现型及比例为_______ ,完全成熟时叶色为_______ 。
(3)现用始终保持浅绿色的水稻与早期深绿色、成熟时黄色的纯合水稻杂交得F1,F1自交后得到F2,F2完全成熟时叶色的表现型及比例为_______ ,黄色中纯合体所占的比例为_______ 。
(4)欲验证一株始终保持深绿色的植株是否为纯合体,最简便的方法是_______ 。
(1)对水稻基因组进行测序,应测定
(2)题中控制水稻叶色的基因遵循
(3)现用始终保持浅绿色的水稻与早期深绿色、成熟时黄色的纯合水稻杂交得F1,F1自交后得到F2,F2完全成熟时叶色的表现型及比例为
(4)欲验证一株始终保持深绿色的植株是否为纯合体,最简便的方法是
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【推荐3】某种蝴蝶的翅色有紫色和黄色(基因用 A、a表示),该种蝴蝶的眼色有绿色和白色(基因用B、b表示),两对等位基因独立遗传。某生物小组将一只紫翅绿眼蝴蝶和一只紫翅白眼蝴蝶杂交,F的表型及比例如图所示。 回答下列问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/3/27/d9f30b20-668d-401e-a53c-40a617f9814a.png?resizew=289)
(1)根据杂交结果不能判断蝴蝶眼色的显隐性,为了判断蝴蝶眼色的显隐性,该生物小组从F₁中选择多只绿眼雌、雄蝴蝶进行杂交,结果所有杂交组合的子代都是绿眼蝴蝶,说明蝴蝶眼色性状中________________ 是显性性状。
(2)F₁中黄翅白眼蝴蝶所占比例为_________ 。
(3)从F₁ 中随机选择一只紫翅绿眼蝴蝶,现欲验证它是纯合子还是杂合子,可选择该蝴蝶与F₁中的___________ 蝴蝶杂交,若杂交后代______________ ,则该紫翅绿眼蝴蝶为纯合子;若杂交后代__________________ ,则该紫翅绿眼蝴蝶为杂合子。
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(1)根据杂交结果不能判断蝴蝶眼色的显隐性,为了判断蝴蝶眼色的显隐性,该生物小组从F₁中选择多只绿眼雌、雄蝴蝶进行杂交,结果所有杂交组合的子代都是绿眼蝴蝶,说明蝴蝶眼色性状中
(2)F₁中黄翅白眼蝴蝶所占比例为
(3)从F₁ 中随机选择一只紫翅绿眼蝴蝶,现欲验证它是纯合子还是杂合子,可选择该蝴蝶与F₁中的
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(0.65)
【推荐1】某种自花受粉植物的花色分为白色、红色和紫色。基因a纯合时,植物开白色花;基因b纯合时,植物开红色花。现有两种亲本组合,产生后代如下表所示,请回答:
(1)甲紫花植株基因型为_____ 。
(2)根据组合II能否判断这两对基因是否位于一对同源染色体上?_____ 。为什么?_____ 。
(3)若两对等位基因独立遗传,组合II子一代(F1)中紫花、白花自交后代的表现型及比分别为_____ 、_____ 。
(4)酶1、酶2是与花色形成过程中有色物质合成有关的两种酶,若基因A-a、B-b分别与酶1、酶2有关,请画出与三种花色有关的代谢图。_____ 。
亲本组合 | 亲本 | 子一代(F1) |
组合Ⅰ | 甲紫花自交 | 紫花:红花=3:1 |
组合Ⅱ | 乙白花×丙红花 | 紫花:白花:红花=1:2:1 |
(2)根据组合II能否判断这两对基因是否位于一对同源染色体上?
(3)若两对等位基因独立遗传,组合II子一代(F1)中紫花、白花自交后代的表现型及比分别为
(4)酶1、酶2是与花色形成过程中有色物质合成有关的两种酶,若基因A-a、B-b分别与酶1、酶2有关,请画出与三种花色有关的代谢图。
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【推荐2】细胞生物都以DNA作为遗传物质,这是细胞具有统一性的证据之一。请回答:
(1) 19世纪,人们发现了染色体在细胞遗传中的重要作用。20世纪,科学家们在研究染色体的组成成分的遗传功能时,艾弗里、赫尔希和蔡斯等科学家实验设计的关键思路是____________________________________
(2) DNA的特殊结构适合作遗传物质。DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着___________________________ ,碱基排列顺序的千变万化构成了DNA分子的_______________
(3)经分离得到X、Y两种未知菌种,分析其DNA的碱基组成,发现X菌的腺嘌呤含量为42%,而Y菌的胞嘧啶含量为18%。可以推知两菌种中耐热性较强的是______________________
(4)油菜是我国南方-种常见且可观赏的油料作物。如图甲表示该种植物某细胞内遗传信息传递的示意图,图中①、②、③表示生理过程;该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江省农科院陈锦清教授根据这-机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:___________________________ 其中脱氧核苷酸间通过_____________ 键相连进而形成脱氧核苷酸链。
(5)图乙所示基因控制生物性状的类型是____________________________________________________ 。
(6)图丙所示物质磷酸基团一端为_____________ 端。(3'/5')
(1) 19世纪,人们发现了染色体在细胞遗传中的重要作用。20世纪,科学家们在研究染色体的组成成分的遗传功能时,艾弗里、赫尔希和蔡斯等科学家实验设计的关键思路是
(2) DNA的特殊结构适合作遗传物质。DNA双螺旋结构内部碱基排列顺序代表着
(3)经分离得到X、Y两种未知菌种,分析其DNA的碱基组成,发现X菌的腺嘌呤含量为42%,而Y菌的胞嘧啶含量为18%。可以推知两菌种中耐热性较强的是
(4)油菜是我国南方-种常见且可观赏的油料作物。如图甲表示该种植物某细胞内遗传信息传递的示意图,图中①、②、③表示生理过程;该植物体内的中间代谢产物磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)运向种子后有两条转变途径,如图乙所示,其中酶a和酶b分别由基因A和基因B控制合成。浙江省农科院陈锦清教授根据这-机制培育出高产油菜,产油率由原来的35%提高到58%。据图回答下列问题:
(5)图乙所示基因控制生物性状的类型是
(6)图丙所示物质磷酸基团一端为
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【推荐3】人体的乙醇代谢途径如下图所示。请回答问题:
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(1)乙醇在人体内的代谢途径,说明基因可以通过_____________________________ ,从而控制生物的性状。控制人乙醇代谢的2对等位基因的遗传与性别关系不大,判断依据是______________________________ 。
(2)能把乙醇快速分解为CO2和H2O的人,喝酒不醉,此类人的基因型为________________________ ,体内乙醛积累刺激血管引起脸红,喝酒脸红的人的基因型有____________ 种。
(3)乙醇不能顺利的被转化为乙醛的人特别容易醉酒。一对喝酒易脸红的夫妻,他们的孩子们既有喝酒易醉,又有喝酒不醉的,该夫妻的基因型为__________________________ 。他们的孩子中喝酒脸红的概率是_________ ,出现饮酒基本不醉的女儿的概率是_______________________ 。
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(1)乙醇在人体内的代谢途径,说明基因可以通过
(2)能把乙醇快速分解为CO2和H2O的人,喝酒不醉,此类人的基因型为
(3)乙醇不能顺利的被转化为乙醛的人特别容易醉酒。一对喝酒易脸红的夫妻,他们的孩子们既有喝酒易醉,又有喝酒不醉的,该夫妻的基因型为
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【推荐1】为获得纯合高蔓抗病番茄植株,采用了下图所示的方法。图中两对相对性状独立遗传,高蔓(A)、感病(B)是显性性状。据图分析回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2020/12/5/2607648283328512/2607708844703744/STEM/2ca823f0-f9c6-4b4f-9557-09148b53519a.png)
(1)F1自交获得的F2中,高蔓抗病植株中纯合体占_____ 。
(2)过程②表示的育种方式是_____ ,该育种方式的原理是_____ 。可以取任一植株的适宜花药作培养材料,培养得到的单倍体基因型有_____ 种;用秋水仙素处理,使染色体数目加倍,获得的二倍体植株的基因型分别是_____ 。
(3)过程④表示的育种方式是_____ ,该育种方法的优点有_____ (至写出两点)。
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(1)F1自交获得的F2中,高蔓抗病植株中纯合体占
(2)过程②表示的育种方式是
(3)过程④表示的育种方式是
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【推荐2】将基因型为AA和aa的两个植株杂交,得到F1,将F1植株再进一步做如下图所示的处理,请分析回答:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2022/3/31/2948097086611456/2949310844231680/STEM/07a940c1-6b9e-4051-af9a-28cbeedde949.png?resizew=472)
(1)乙植株的基因型是________ ,属于________ 倍体。
(2)用乙植株的花粉直接培育出的后代属于________ 倍体,其基因型及比例是____________ 。
(3)丙植株的体细胞中有______ 个染色体组,基因型有______ 种。
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(1)乙植株的基因型是
(2)用乙植株的花粉直接培育出的后代属于
(3)丙植株的体细胞中有
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【推荐3】小麦育种专家李振声被授予2006年中国最高科技奖,其主要成果之一是将偃麦草与普通小麦杂交,育成了具有相对稳定的抗病性、高产、稳产、优质的小麦新品种——小偃6号。小麦与偃麦草的杂交属于远缘杂交。远缘杂交的难题主要有三个:杂交不亲和、杂种不育和后代“疯狂分离”。
(1)普通小麦(六倍体)与偃麦草(二倍体)杂交所得的F1不育,其原因是_____ 。要使其可育,可采取的方法是_____ ,这样得到的可育后代是几倍体?_____ 。
(2)小麦与偃麦草属于不同的物种,这是在长期的自然进化过程中形成的。我们可以运用现代生物进化理论解释物种的形成(如图所示),请在下面填出下图中相应的生物学名词。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/11/16/b2cba07e-d02d-40bf-9c6c-5cf432ff1f29.png?resizew=334)
①_____ ;
②_____ ;
③_____ 。
(3)假设你想培育的一个作物品种,它的性状都是由隐性基因控制的。其最简单的育种方法是_____ 。
(4)在杂交育种中,从F2代才能开始选种的原因是_____ 。
(1)普通小麦(六倍体)与偃麦草(二倍体)杂交所得的F1不育,其原因是
(2)小麦与偃麦草属于不同的物种,这是在长期的自然进化过程中形成的。我们可以运用现代生物进化理论解释物种的形成(如图所示),请在下面填出下图中相应的生物学名词。
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2022/11/16/b2cba07e-d02d-40bf-9c6c-5cf432ff1f29.png?resizew=334)
①
②
③
(3)假设你想培育的一个作物品种,它的性状都是由隐性基因控制的。其最简单的育种方法是
(4)在杂交育种中,从F2代才能开始选种的原因是
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【推荐1】农业上常用的育种方法如下:
a.甲品种×乙品种→F1→F1自交→F2人工选择→自交→F3→人工选择→自交......→性状稳定的新种
b.甲品种 ×乙品种→Fl→F1花粉离体培养得到许多幼苗→秋水仙素处理→若干植株→F1人工选择→性状稳定的新品种
c.人类卫星搭载种子到太空→返回地面种植→性状稳定的新品种
d.获取甲种生物的某基因→通过某种载体将该基因带入乙种生物→性状稳定的新品种
(1)a方法属于常规育种,一般从F2代开始选种,这是因为________________ 。
(2)b方法与第a方法相比,突出的优点是______________ 。若F1有n对杂合的基因(分别位于n对染色体上),则利用其花粉离体培养育成的幼苗理论上应有____________ 种类型。利用秋水仙素进行处理,作用的时期是____________ ,作用的原理是____________ 。
(3)c方法中搭载的种子应当是____________ (干燥的、萌发的、休眠的)。
(4)d方法培育出的新类型生物可以表达出甲种生物的某基因的遗传信息,该表达过程应包括遗传信息的_____________ 过程。
a.甲品种×乙品种→F1→F1自交→F2人工选择→自交→F3→人工选择→自交......→性状稳定的新种
b.甲品种 ×乙品种→Fl→F1花粉离体培养得到许多幼苗→秋水仙素处理→若干植株→F1人工选择→性状稳定的新品种
c.人类卫星搭载种子到太空→返回地面种植→性状稳定的新品种
d.获取甲种生物的某基因→通过某种载体将该基因带入乙种生物→性状稳定的新品种
(1)a方法属于常规育种,一般从F2代开始选种,这是因为
(2)b方法与第a方法相比,突出的优点是
(3)c方法中搭载的种子应当是
(4)d方法培育出的新类型生物可以表达出甲种生物的某基因的遗传信息,该表达过程应包括遗传信息的
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【推荐2】下图是月季花药离体培养产生花粉植株的两种途径,请据图回答有关问题:
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2015/4/25/1578647600496640/1578647600816128/STEM/0bb9eb0a4cb54a34be828f0b44988571.png?resizew=553)
(1)选用的材符合适与否是成功诱导出花粉植株的重要因素,一般来说选用单核期的花粉可提高成功率,原因是_________ 。上图中花药经脱分化产生胚状体还是愈伤组织主要取决于培养基中___________ 。
(2)基因型为AaBb(两对基因自由组合)的二倍体月季,用它的花药进行离体培养,在获得由花粉发育成的单倍体植株的同时,也得到一些二倍体植株。可能的原因是__________________ 。对花药离体培养过程中得到的幼胚,用0.2%—0.4%的秋水仙素进行处理,得到了许多染色体数目增加一倍的植株。其中,两对性状均为显性的基因型是___________ 。
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(1)选用的材符合适与否是成功诱导出花粉植株的重要因素,一般来说选用单核期的花粉可提高成功率,原因是
(2)基因型为AaBb(两对基因自由组合)的二倍体月季,用它的花药进行离体培养,在获得由花粉发育成的单倍体植株的同时,也得到一些二倍体植株。可能的原因是
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【推荐3】育种的根本目的是培育具有优良性状(抗逆性好、品质优良、产量高)的新品种,以便更好地为人类服务。选择育种方法时要根据具体的育种目标、材料特点、技术水平和经济因素等,进行综合考虑和科学决策。请回答下列问题:
(1)现有纯合水稻品系甲和乙,品系甲对由病菌X引起的稻瘟病表现为抗病(由显性基因A控制),对由病菌Y引起的稻瘟病表现为易感病;品系乙对由病菌Y引起的稻瘟病表现为抗病(由显性基因B控制),对由病菌X引起的稻瘟病表现为易感病。研究者欲培育出能同时抗两种病菌的新品种,设计了如下育种流程:
……最早在____________ 中可得到同时抗两种病菌的水稻植株,从F2中筛选同时抗两种病菌的植株的方法是____________________________________ 。若相关基因位于一对同源染色体上,不考虑变异则F2的表型及比例是____________________________________ 。
(2)某二倍体自花传粉植物,其植株的高茎对矮茎为显性,由一对等位基因控制,白花对黄花为显性,由另一对等位基因控制,两对等位基因独立遗传。现有纯合的矮茎白花品系和高茎黄花品系,若要快速培育能稳定遗传的矮茎黄花新品种,育种方法为_____________________________ (写出实验设计思路)。
(1)现有纯合水稻品系甲和乙,品系甲对由病菌X引起的稻瘟病表现为抗病(由显性基因A控制),对由病菌Y引起的稻瘟病表现为易感病;品系乙对由病菌Y引起的稻瘟病表现为抗病(由显性基因B控制),对由病菌X引起的稻瘟病表现为易感病。研究者欲培育出能同时抗两种病菌的新品种,设计了如下育种流程:
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(2)某二倍体自花传粉植物,其植株的高茎对矮茎为显性,由一对等位基因控制,白花对黄花为显性,由另一对等位基因控制,两对等位基因独立遗传。现有纯合的矮茎白花品系和高茎黄花品系,若要快速培育能稳定遗传的矮茎黄花新品种,育种方法为
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