大豆是兩性花、一年生植物(2N=40)。科研人員用放射性60Co處理大豆種子后,篩選出一株單基因突變引起的抗花葉?。ê喎Q抗?。┲仓闤,其花藥離體培養(yǎng)得到的單倍體植株中,抗病植株占50%。已知控制大豆子葉顏色基因在1號(hào)染色體上(BB呈深綠色,Bb呈淺綠色,bb呈黃色,幼苗階段死亡)??蒲腥藛T進(jìn)行了兩組雜交實(shí)驗(yàn),結(jié)果如下表:
分類 | 親 本 | F1表現(xiàn)型及比例 |
實(shí)驗(yàn)一 | 子葉深綠不抗?。ā猓磷尤~淺綠抗病(♂) | 子葉深綠抗?。鹤尤~淺綠抗病=1:1 |
實(shí)驗(yàn)二 | 子葉深綠不抗?。ā猓磷尤~淺綠抗?。ā幔?/td> | 子葉深綠抗?。鹤尤~深綠不抗病:子葉淺綠抗?。鹤尤~淺綠不抗病=1:1:1:1 |
(1)大豆抗花葉病與不抗花葉病由一對(duì)等位基因R、r控制,科研人員在進(jìn)行上述兩組雜交實(shí)驗(yàn)之前就已判斷出抗花葉病基因?yàn)?
顯性
顯性
(顯性或隱性)基因,其理由是 抗病植株X經(jīng)花藥離體培養(yǎng)得到的單倍體植株中抗病植株占50%,說明抗病植株X為雜合子,雜合子表現(xiàn)出的性狀為顯性性狀
抗病植株X經(jīng)花藥離體培養(yǎng)得到的單倍體植株中抗病植株占50%,說明抗病植株X為雜合子,雜合子表現(xiàn)出的性狀為顯性性狀
。(2)基因R、r
不位于
不位于
(填“位于”或“不位于”)1號(hào)染色體上,判斷的依據(jù)是 實(shí)驗(yàn)二中F1的性狀分離比為1:1:1:1(兩對(duì)等位基因的遺傳遵循自由組合定律)
實(shí)驗(yàn)二中F1的性狀分離比為1:1:1:1(兩對(duì)等位基因的遺傳遵循自由組合定律)
。(3)實(shí)驗(yàn)一F1中的子葉淺綠抗病植株自交,F(xiàn)2成熟植株中子葉深綠抗?。鹤尤~深綠不抗病:子葉淺綠抗?。鹤尤~淺綠不抗?。鹤尤~黃色抗病:子葉黃色不抗病為
3:1:6:2:0:0
3:1:6:2:0:0
。若上述實(shí)驗(yàn)中的各代大豆均有留種,欲快速且簡便選育出純合的子葉深綠抗病品種,應(yīng)選用實(shí)驗(yàn)一中的 父本
父本
大豆進(jìn)行自交,所得種子中,子葉深綠的即為所需品種。(4)現(xiàn)有一株白花(dd)突變大豆,為研究D/d基因的位置,用該突變株作父本,與不同的三體(2N+1=41)紫花純合子雜交,再選擇F1中的三體與突變株回交得到F2,下表為部分研究結(jié)果。表中數(shù)據(jù)說明基因d位于
9
9
號(hào)染色體上,對(duì)D/d基因定位最多用到 19
19
種三體純系大豆。母本 | F2表現(xiàn)型及數(shù)量 | |
白花 | 紫花 | |
9號(hào)三體 | 21 | 110 |
10號(hào)三體 | 115 | 120 |
【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】顯性;抗病植株X經(jīng)花藥離體培養(yǎng)得到的單倍體植株中抗病植株占50%,說明抗病植株X為雜合子,雜合子表現(xiàn)出的性狀為顯性性狀;不位于;實(shí)驗(yàn)二中F1的性狀分離比為1:1:1:1(兩對(duì)等位基因的遺傳遵循自由組合定律);3:1:6:2:0:0;父本;9;19
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:21引用:1難度:0.5
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1.番茄的高莖對(duì)矮莖是顯性,紅果對(duì)黃果是顯性,用高莖黃果純合體和矮莖紅果純合體雜交,按自由組合定律,F(xiàn)2出現(xiàn)重組型個(gè)體占總數(shù)的( )
發(fā)布:2025/1/3 18:0:4組卷:0引用:1難度:0.7 -
2.某一年生植物甲和乙是具有不同優(yōu)良性狀的品種,單個(gè)品種種植時(shí)均正常生長。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進(jìn)行雜交實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)部分F1植株在幼苗期死亡。已知該植物致死性狀由非同源染色體上的兩對(duì)等位基因(A/a和B/b)控制,品種甲基因型為aaBB,品種乙基因型為_ _bb?;卮鹣铝袉栴}:
(1)品種甲和乙雜交,獲得優(yōu)良性狀F1的育種原理是
(2)為研究部分F1植株致死的原因,科研人員隨機(jī)選擇10株乙,在自交留種的同時(shí),單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計(jì)每個(gè)雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型,只出現(xiàn)兩種情況,如下表所示。甲(母本) 乙(父本) F1 aaBB 乙-1 幼苗期全部死亡 乙-2 幼苗死亡:成活=1:1
②根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果推測(cè),部分F1植株死亡的原因有兩種可能性:其一,基因型為A_B_的植株致死;其二,基因型為
③進(jìn)一步研究確認(rèn),基因型為A_B_的植株致死,則乙-1的基因型為
(3)要獲得全部成活且兼具甲乙優(yōu)良性狀的F1雜種,可選擇親本組合為:品種甲(aaBB)和基因型為
第一步:種植品種甲作為親本。
第二步:將乙-2自交收獲的種子種植后作為親本,然后
選育結(jié)果:若某個(gè)雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:272引用:5難度:0.6 -
3.某植物有兩個(gè)純合白花品系甲與乙,讓它們分別與一株純合的紅花植株雜交,F(xiàn)1均為紅花植株,F(xiàn)1自交得F2。由品系甲與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株37株,由品系乙與純合紅花植株雜交得到的F2中紅花植株27株、白花植株21株。
(1)根據(jù)上述雜交結(jié)果,控制紅花和白花這對(duì)相對(duì)性狀的等位基因至少有
(2)要確定某一純合白花品系的基因型(用隱性純合基因?qū)?shù)表示),可讓其與純種紅花植株雜交獲得F1,然后再將F1與親本白花品系雜交獲得F2,統(tǒng)計(jì)F2中紅花、白花植株的比例。請(qǐng)預(yù)期可能的實(shí)驗(yàn)結(jié)果并推測(cè)隱性純合基因?qū)?shù)。若F2中紅花植株:白花植株=
(3)該植物的HPR1蛋白定位于細(xì)胞的核孔處,協(xié)助mRNA轉(zhuǎn)移,與野生型相比,推測(cè)該蛋白功能缺失的突變型細(xì)胞中,有更多的mRNA分布于發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
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