現(xiàn)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中廣泛種植的普通小麥的形成包括不同物種雜交和染色體加倍過(guò)程,如圖所示(其中A、B、D分別代表不同物種的一個(gè)染色體組,每個(gè)染色體組均含7條染色體)?;卮鹣铝袉?wèn)題:
(1)在普通小麥的形成過(guò)程中,雜種一是高度不育的,原因是 無(wú)同源染色體,不能進(jìn)行正常的減數(shù)分裂無(wú)同源染色體,不能進(jìn)行正常的減數(shù)分裂。在雜種一的幼苗期,用秋水仙素處理,可以得到可育的擬二粒小麥的植株。秋水仙素的作用是 秋水仙素作用于正在分離的細(xì)胞時(shí),能夠抑制紡錘體的形成,導(dǎo)致染色體不能移向細(xì)胞的兩極,從而引起細(xì)胞內(nèi)染色體數(shù)目加倍;(或答:抑制細(xì)胞有絲分裂時(shí)紡錘體的形成)秋水仙素作用于正在分離的細(xì)胞時(shí),能夠抑制紡錘體的形成,導(dǎo)致染色體不能移向細(xì)胞的兩極,從而引起細(xì)胞內(nèi)染色體數(shù)目加倍;(或答:抑制細(xì)胞有絲分裂時(shí)紡錘體的形成)。
(2)普通小麥進(jìn)行有性生殖形成配子的過(guò)程中,在不發(fā)生染色體結(jié)構(gòu)變異的情況下,產(chǎn)生基因重新組合的途徑有兩條,分別是 在減數(shù)分裂過(guò)程中,隨著非同源染色體的自由組合,非等位基因自由組合;同源染色體上的等位基因隨著非姐妹染色單體的互換而發(fā)生交換,導(dǎo)致染色單體上的基因重組在減數(shù)分裂過(guò)程中,隨著非同源染色體的自由組合,非等位基因自由組合;同源染色體上的等位基因隨著非姐妹染色單體的互換而發(fā)生交換,導(dǎo)致染色單體上的基因重組。
(3)已知普通小麥?zhǔn)请s種二染色體加倍形成的多倍體,一般來(lái)說(shuō),與二倍體相比,多倍體的優(yōu)點(diǎn)是 營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量高;莖稈粗壯;葉片、果實(shí)和種子都比較大營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量高;莖稈粗壯;葉片、果實(shí)和種子都比較大(答出2點(diǎn)即可)。
【考點(diǎn)】雜交育種;生物變異的類(lèi)型綜合.
【答案】無(wú)同源染色體,不能進(jìn)行正常的減數(shù)分裂;秋水仙素作用于正在分離的細(xì)胞時(shí),能夠抑制紡錘體的形成,導(dǎo)致染色體不能移向細(xì)胞的兩極,從而引起細(xì)胞內(nèi)染色體數(shù)目加倍;(或答:抑制細(xì)胞有絲分裂時(shí)紡錘體的形成);在減數(shù)分裂過(guò)程中,隨著非同源染色體的自由組合,非等位基因自由組合;同源染色體上的等位基因隨著非姐妹染色單體的互換而發(fā)生交換,導(dǎo)致染色單體上的基因重組;營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量高;莖稈粗壯;葉片、果實(shí)和種子都比較大
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:11引用:2難度:0.7
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1.2017年袁隆平院士利用水稻雄性不育系(該品系最早發(fā)現(xiàn)于野外)成功培育了具有耐鹽、耐堿性狀的高產(chǎn)雜交“海水稻”。下列敘述錯(cuò)誤的是( )
A.雜交育種的原理是基因重組 B.雜交育種具有操作簡(jiǎn)單能夠集優(yōu)等優(yōu)點(diǎn) C.雜交育種通常需經(jīng)過(guò)雜交、選擇、純合化等過(guò)程 D.“海水稻”的培育必須經(jīng)過(guò)去雄、套袋、授粉、套袋等操作 發(fā)布:2024/11/28 11:0:3組卷:11引用:2難度:0.7 -
2.雜交育種是提高水稻產(chǎn)量的重要途徑,但由于水稻為兩性花、花小,因此找到合適的雄性不育系是雜交育種的關(guān)鍵。中國(guó)科學(xué)家首創(chuàng)了以光/溫敏雄性不育系和可育系為核心的兩系雜交水稻,如圖表示利用光/溫敏雄性不育系水稻留種及獲得F1雜交種的過(guò)程。請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
(1)雜交育種所涉及的原理是
(2)現(xiàn)有溫敏雄性不育植株甲、乙,其雄性不育的起點(diǎn)溫度依次為21℃、25℃(在環(huán)境溫度高于起點(diǎn)溫度時(shí),植株可表現(xiàn)為雄性不育)??紤]到大田中環(huán)境溫度會(huì)有波動(dòng),制備水稻雜交種子時(shí),最好選用植株
(3)在高溫或長(zhǎng)日照下,光/溫敏雄性不育系仍有5~10%的自交結(jié)實(shí)率,導(dǎo)致制備的雜交種中混有純合子。為解決該問(wèn)題,雜交制種時(shí),選用光/溫敏雄性不育系隱性純合紫葉稻與雄性可育系顯性純合綠葉稻雜交,并在子代的秧苗期內(nèi)剔除
(4)若水稻的大穗雜種優(yōu)勢(shì)性狀由兩對(duì)等位基因(A1A2B1B2)控制,兩對(duì)基因都純合時(shí)表現(xiàn)為衰退的小穗性狀(A1、A2與B1、B2位于一對(duì)同源染色體上,且不考慮染色體互換)?,F(xiàn)將某雄性不育小穗稻與雄性可育小穗稻雜交,F(xiàn)1全表現(xiàn)為大穗,F(xiàn)1自交,F(xiàn)2中雜種優(yōu)勢(shì)衰退率為
(5)水稻溫敏雄性不育系(T)在高溫下雄性不育,低溫下可育。野生型(P)在高溫、低溫下均可育。與P相比,研究者在T中發(fā)現(xiàn)Os基因發(fā)生了隱性突變。為驗(yàn)證Os基因突變是導(dǎo)致T溫敏雄性不育的原因,現(xiàn)進(jìn)行轉(zhuǎn)基因?qū)嶒?yàn),選擇的基因和導(dǎo)入植株分別是
a.P水稻來(lái)源的Os基因
b.T水稻來(lái)源的Os基因
c.P水稻
d.T水稻
e.轉(zhuǎn)基因植株育性不受溫度影響
f.轉(zhuǎn)基因植株高溫下雄性不育發(fā)布:2024/12/30 20:0:2組卷:11引用:3難度:0.6 -
3.小麥?zhǔn)俏覈?guó)第二大糧食作物,與水稻一樣,小麥為兩性花且花朵較小,用于人工雜交實(shí)驗(yàn)研究十分困難。以“小麥雜交之父”李振聲先生為代表的中國(guó)科學(xué)家經(jīng)過(guò)不懈努力,終于找到了含有小麥雄性不育基因的植株——太谷核不育小麥,并從小麥12萬(wàn)個(gè)基因中精準(zhǔn)定位了PG5這個(gè)雄性不育基因。該基因位于染色體上,含該基因的花粉完全無(wú)法發(fā)育,且相對(duì)于可育基因?yàn)轱@性,科學(xué)家還通過(guò)轉(zhuǎn)基因等技術(shù)驗(yàn)證了該基因的功能。下列有關(guān)說(shuō)法錯(cuò)誤的是( )
A.太谷核不育小麥作為人工雜交實(shí)驗(yàn)材料,可省去去雄的步驟,在實(shí)驗(yàn)中只能作父本 B.PG5基因能在異種細(xì)胞中表達(dá)說(shuō)明生物界共用一套遺傳密碼 C.將兩個(gè)PG5基因?qū)胧荏w細(xì)胞中培育成植株,再將其花粉授給可育植株,產(chǎn)生的子代中雄性不育所占比例可能為 、0、1214D.若在同一片試驗(yàn)田種植純合太谷核不育小麥:雜合太谷核不育小麥:可育小麥=1:1:2,則子一代中可育小麥所占比例約為 58發(fā)布:2024/11/2 8:0:1組卷:12引用:1難度:0.5
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