大白菜(2n)原產(chǎn)于中國,為兩年生草本植物,第一年以營養(yǎng)生長為主,第二年春季抽薹開花,是重要的蔬菜作物。研究大白菜抽蘗的調控機制可為育種提供理論依據(jù)。
(1)兩種早抽薹突變體甲和乙均由野生型大白菜的一對基因突變產(chǎn)生。將兩種早抽薹突變體甲和乙分別與野生型大白菜雜交,子代均為野生型,說明甲和乙的突變性狀均由 隱性隱性基因控制。
(2)欲探究甲、乙的突變基因在染色體上的位置關系,請設計一種實驗方案并預期實驗結果和結論(不考慮互換)。
實驗方案:將突變體甲和乙雜交得到F1,再讓F1自交得到F2,觀察并統(tǒng)計F2的表型及比例將突變體甲和乙雜交得到F1,再讓F1自交得到F2,觀察并統(tǒng)計F2的表型及比例。
預期實驗結果和結論:
a、若 F2全表現(xiàn)為早抽薹F2全表現(xiàn)為早抽薹,則甲、乙的突變基因為等位基因;
b、若 F2中野生型:早抽薹=9:7F2中野生型:早抽薹=9:7,則甲、乙的突變基因為非同源染色體上的非等位基因;
c、若 F2中野生型:早抽薹=1:1F2中野生型:早抽薹=1:1,則甲、乙的突變基因為同源染色體上的非等位基因。
(3)研究發(fā)現(xiàn)突變體甲與一種甲基轉移酶基因突變有關,其表達產(chǎn)物可通過催化染色體中組蛋白的甲基化來影響F基因的表達,F(xiàn)基因是開花的主要抑制基因。
①分別測定突變基因和野生型基因表達出的甲基轉移酶的分子量,發(fā)現(xiàn)突變基因表達出的甲基轉移酶的分子量較小?;蛲蛔儗е录谆D移酶的分子量變小的原因是 由于甲基因突變后指導合成的mRNA上的終止密碼子提前出現(xiàn),最終導致其表達出的甲基轉移酶中氨基酸數(shù)目減少,分子量變小由于甲基因突變后指導合成的mRNA上的終止密碼子提前出現(xiàn),最終導致其表達出的甲基轉移酶中氨基酸數(shù)目減少,分子量變小。
②染色體中組蛋白甲基化影響F基因表達的現(xiàn)象稱為 表觀遺傳表觀遺傳。研究者進一步對野生型和突變體甲的F基因表達相對水平進行了檢測,結果如圖。據(jù)圖以箭頭和文字形式解釋早抽薹表型出現(xiàn)的原因是 基因突變→甲基轉移酶結構和功能異常→染色體組蛋白甲基化水平降低→F基因表達水平下降→解除對開花的抑制→大白菜提前抽薹開花基因突變→甲基轉移酶結構和功能異?!旧w組蛋白甲基化水平降低→F基因表達水平下降→解除對開花的抑制→大白菜提前抽薹開花。
【答案】隱性;將突變體甲和乙雜交得到F1,再讓F1自交得到F2,觀察并統(tǒng)計F2的表型及比例;F2全表現(xiàn)為早抽薹;F2中野生型:早抽薹=9:7;F2中野生型:早抽薹=1:1;由于甲基因突變后指導合成的mRNA上的終止密碼子提前出現(xiàn),最終導致其表達出的甲基轉移酶中氨基酸數(shù)目減少,分子量變??;表觀遺傳;基因突變→甲基轉移酶結構和功能異?!旧w組蛋白甲基化水平降低→F基因表達水平下降→解除對開花的抑制→大白菜提前抽薹開花
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:3引用:3難度:0.5
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1.某一年生植物甲和乙是具有不同優(yōu)良性狀的品種,單個品種種植時均正常生長。欲獲得兼具甲乙優(yōu)良性狀的品種,科研人員進行雜交實驗,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,科研人員隨機選擇10株乙,在自交留種的同時,單株作為父本分別與甲雜交,統(tǒng)計每個雜交組合所產(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)實驗結果推測,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進一步研究確認,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
選育結果:若某個雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:274引用:5難度:0.6 -
2.某植物有兩個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)上述雜交結果,控制紅花和白花這對相對性狀的等位基因至少有
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