水稻(2=24)是人類重要的糧食作物之一,水稻的栽培起源于中國。某些水稻品種存在著彩色基因,我國水稻育種專家采用傳統(tǒng)育種方式與花藥培養(yǎng)等技術(shù)手段相結(jié)合,選育出目標(biāo)性狀穩(wěn)定的彩色水稻新品種。彩色水稻的葉色和穗色,除了野生型綠葉和綠穗以外,還具有其他顏色。種植過程施用生物農(nóng)藥和綠色肥料,除能觀賞外,產(chǎn)出的稻米還可以食用,具有很高的研究和利用價(jià)值。讓兩種純合的彩色水稻雜交得F1,F(xiàn)1自交得F2,F(xiàn)2植株的性狀表現(xiàn)及數(shù)量如表所示?;卮鹣铝袉栴}:
性狀 | 綠葉綠穗 | 綠葉白穗 | 黃葉綠穗 |
株數(shù) | 221 | 80 | 19 |
綠葉、綠穗
綠葉、綠穗
控制葉色和控制穗色的基因之間 不遵循
不遵循
(填“遵循”或“不遵循”)自由組合定律,判斷的依據(jù)是 如果控制兩種性狀的基因之間遵循自由組合定律,F(xiàn)2性狀分離比應(yīng)為綠葉綠穗:綠葉白穗:黃葉綠穗:黃葉白穗=45:15:3:1,與實(shí)際結(jié)果不相符。因此控制葉色和穗色的基因之間不遵循自由組合定律。
如果控制兩種性狀的基因之間遵循自由組合定律,F(xiàn)2性狀分離比應(yīng)為綠葉綠穗:綠葉白穗:黃葉綠穗:黃葉白穗=45:15:3:1,與實(shí)際結(jié)果不相符。因此控制葉色和穗色的基因之間不遵循自由組合定律。
。(2)科研人員在研究中獲得了紫穗植株突變體,已知紫穗性狀由一對(duì)隱性突變的等位基因控制。研究人員利用相關(guān)技術(shù),對(duì)彩色水稻的穗色進(jìn)行基因定位。
①單體(2-1)可用于對(duì)基因的染色體定位。以野生型綠穗植株為材料,人工構(gòu)建水稻的單體系(綠穗)中應(yīng)有
12
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種單體。將紫穗突變體與該水稻單體系中的全部單體分別雜交,留種并單獨(dú)隔離種植,當(dāng)子代出現(xiàn)表現(xiàn)型及比例為 綠穗:紫穗約為1:1
綠穗:紫穗約為1:1
時(shí),可將紫穗基因定位于 該單體所缺少的染色體上
該單體所缺少的染色體上
。②三體(2+1)也可以用于基因定位。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn),利用該水稻穗色純合的野生型三體系植株對(duì)紫穗基因進(jìn)行定位。
實(shí)驗(yàn)思路:
將紫穗突變體與三體系中的全部三體植株分別雜交,留種并單獨(dú)隔離種植F1,使其隨機(jī)受粉,收集種子F2并單獨(dú)隔離種植,觀察F2的表現(xiàn)型及比例
將紫穗突變體與三體系中的全部三體植株分別雜交,留種并單獨(dú)隔離種植F1,使其隨機(jī)受粉,收集種子F2并單獨(dú)隔離種植,觀察F2的表現(xiàn)型及比例
。結(jié)果分析:當(dāng)
F2出現(xiàn)綠穗:紫穗約為8:1
F2出現(xiàn)綠穗:紫穗約為8:1
時(shí),可對(duì)紫穗基因進(jìn)行染色體定位。【考點(diǎn)】基因的自由組合定律的實(shí)質(zhì)及應(yīng)用.
【答案】綠葉、綠穗;不遵循;如果控制兩種性狀的基因之間遵循自由組合定律,F(xiàn)2性狀分離比應(yīng)為綠葉綠穗:綠葉白穗:黃葉綠穗:黃葉白穗=45:15:3:1,與實(shí)際結(jié)果不相符。因此控制葉色和穗色的基因之間不遵循自由組合定律。;12;綠穗:紫穗約為1:1;該單體所缺少的染色體上;將紫穗突變體與三體系中的全部三體植株分別雜交,留種并單獨(dú)隔離種植F1,使其隨機(jī)受粉,收集種子F2并單獨(dú)隔離種植,觀察F2的表現(xiàn)型及比例;F2出現(xiàn)綠穗:紫穗約為8:1
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:17引用:1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(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,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:273引用:5難度:0.6 -
2.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學(xué)家為之奮斗、獻(xiàn)身,以卓越的貢獻(xiàn)揚(yáng)起了生物科學(xué)“長風(fēng)破浪”的風(fēng)帆?;卮鹣铝信c遺傳有關(guān)的問題:
(1)在肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實(shí)驗(yàn)中,S型菌有SⅠ、SⅡ、SⅢ等多種類型,R型菌是由SⅡ型突變產(chǎn)生。利用加熱殺死的SⅠ與R型菌混合培養(yǎng),出現(xiàn)了S型菌,有人認(rèn)為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產(chǎn)生,但該實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)的S型菌全為
(2)沃森和克里克構(gòu)建了DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)模型,該模型以
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①以上實(shí)例體現(xiàn)了基因控制生物體的性狀方式是
②據(jù)圖判斷控制這兩種酶的基因在遺傳時(shí)遵循基因的自由組合定律,理由是
③有些人喝了一點(diǎn)酒就臉紅,我們稱為“紅臉人”,有些人飲酒后臉色基本不變但易醉,被稱為“白臉人”,經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)“紅臉人”體內(nèi)只有ADH,而“白臉人”體內(nèi)沒有ADH,此外還有一種人既有ADH,又有ALDH,號(hào)稱“千杯不醉”。一對(duì)飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個(gè)兒子中,一個(gè)飲酒“白臉”,一個(gè)飲酒“千杯不醉”,則母親的基因型為發(fā)布:2025/1/15 8:0:2組卷:2引用:1難度:0.5 -
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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