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某雌雄異株的二倍體植物,其性別受一對等位基因A、a基因控制;其花色受D、d與E、e兩對等位基因(分別位于兩對同源染色體上)的控制,D與E基因同時存在時開紅花,二者都不存在時開白花,其余開橙花,部分基因型的花粉不能萌發(fā)。研究人員用三株植株甲、乙、丙進(jìn)行了三次實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)步驟和結(jié)果如下:
實(shí)驗(yàn) 親本 F1
雄株 雌株
1 紅花雄株(甲) 121株白花 119株白花
2 橙花雄株(乙) 118株白花 122株白花
3 紅花雄株(甲)
紅花雌株(丙)
58株紅花、121株橙花、61株白花 62株紅花、119株橙花、62株白花
注:表中實(shí)驗(yàn)1、實(shí)驗(yàn)2進(jìn)行單倍體育種,實(shí)驗(yàn)3進(jìn)行雜交育種。
回答下列問題:
(1)實(shí)驗(yàn)1單倍體育種的基本程序是:
花藥離體培養(yǎng)得單倍體幼苗
花藥離體培養(yǎng)得單倍體幼苗
→秋水仙素處理→統(tǒng)計;實(shí)驗(yàn)3親本雜交過程的基本程序是:
套袋
套袋
→人工授粉→套袋→統(tǒng)計。
(2)表中雄株(甲)的基因型是
AaDdEe
AaDdEe
。自然狀態(tài)下對任意一株雄株進(jìn)行單倍體育種后,所得的F1植株中始終既有雌株又有雄株,這是因?yàn)?
雌株基因型為aa,不能產(chǎn)生A雌配子,雄株基因型只能是Aa,產(chǎn)生雄配子A:a=1:1
雌株基因型為aa,不能產(chǎn)生A雌配子,雄株基因型只能是Aa,產(chǎn)生雄配子A:a=1:1
。
(3)寫出實(shí)驗(yàn)3親本紅花雄株產(chǎn)生的可萌發(fā)花粉的基因型
Ade、ade
Ade、ade
,若F1中的橙花雌雄株隨機(jī)交配,理論上其子代(F2)表型及其比例為
雌雄均為橙色:白色=1:1
雌雄均為橙色:白色=1:1

(4)請用遺傳圖解表示實(shí)驗(yàn)2中的某橙花雄株與白花雌株為親本雜交得到子代的過程。
菁優(yōu)網(wǎng)
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。

【答案】花藥離體培養(yǎng)得單倍體幼苗;套袋;AaDdEe;雌株基因型為aa,不能產(chǎn)生A雌配子,雄株基因型只能是Aa,產(chǎn)生雄配子A:a=1:1;Ade、ade;雌雄均為橙色:白色=1:1;菁優(yōu)網(wǎng)
【解答】
【點(diǎn)評】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:8引用:1難度:0.4
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  • 1.番茄的高莖對矮莖是顯性,紅果對黃果是顯性,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)重組型個體占總數(shù)的( ?。?/h2>

    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(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。回答下列問題:
    (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,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
    ①該植物的花是兩性花,上述雜交實(shí)驗(yàn),在授粉前需要對甲采取的操作是
     
    、
     
    。
    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
     
    的植株致死。
    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
     
    的品種乙,該品種乙選育過程如下:
    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
     
    ,統(tǒng)計每個雜交組合所產(chǎn)生的F1表現(xiàn)型。
    選育結(jié)果:若某個雜交組合產(chǎn)生的F1全部成活,則
     
    的種子符合選育要求。

    發(fā)布:2025/1/6 9:0:6組卷:273引用:5難度:0.6
  • 3.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(jié)果,控制紅花和白花這對相對性狀的等位基因至少有
     
    對,判斷的依據(jù)是
     
    。如果讓兩個雜交組合產(chǎn)生的F1再雜交,理論上后代紅花植株中雜合子占
     
    。上述兩個雜交組合產(chǎn)生的F2中白花植株雜合子自交后代
     
    (填“都會”或“都不會”或“有一組會”)發(fā)生性狀分離。
    (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F2中紅花、白花植株的比例。請預(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=
     
    ,則該純合白花品系具有2對隱性純合基因。
    (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
     
    (填“細(xì)胞核”或“細(xì)胞質(zhì)”),mRNA合成的原料是
     
    。研究該植物的線粒體基因與細(xì)胞核基因的表達(dá)過程時發(fā)現(xiàn),即使由線粒體DNA轉(zhuǎn)錄而來的mRNA和細(xì)胞核DNA轉(zhuǎn)錄而來的mRNA堿基序列相同,二者經(jīng)翻譯產(chǎn)生的多肽鏈中相應(yīng)氨基酸的序列卻常有不同,從遺傳信息的傳遞過程分析,其可能的原因是
     
    。

    發(fā)布:2025/1/5 8:0:1組卷:4引用:1難度:0.5
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