甜瓜是世界主要食用水果之一,甜瓜是一年生植物,沒有性染色體,但花朵有3種類型:雄花(♂)、雌花(♀)和全花(即兩性花,一朵花中有雌蕊和雄蕊,用?表示)。
(1)花朵類型的任意組合,使甜瓜有77種性別類型。其中常見的品系是雄全同株(♂+?)、兩性花株(?)。目前商業(yè)栽培的甜瓜品種為兩品系雜交產(chǎn)生的F1,具有明顯的雜種優(yōu)勢,但在制備時需要人工去雄人工去雄,工作量大,篩選全(♀)品系具有重要意義。
(2)研究者在自然界中發(fā)現(xiàn)了雌雄異花植株(♀+♂),用該植株和某兩性花品系(?)雜交,E,全部是雌雄異花植株(♀+♂),F(xiàn)1自交得到的F2性狀分離比如下表所示。
♀+♂ | ♀+? | ♂+? | ? |
9 | 3 | 3 | 1 |
非同源(兩對同源)
非同源(兩對同源)
染色體上的2對等位
2對等位
基因決定的。②外施乙烯可以將雌雄異花同株(♀+♂)的雄花變成單性雌花,說明乙烯對雌蕊發(fā)育起
促進
促進
作用。研究發(fā)現(xiàn)基因控制乙烯合成ACC的合成,在ACC催化產(chǎn)生的中間產(chǎn)物的基礎上,aa基因誘導合成赤霉素促進雄蕊的發(fā)育,基因型為aagg的植株最終發(fā)育成兩性花株(?)。據(jù)此分析雌全同株(♀+?)的基因型A_gg,雄全同株(♀+?)的基因型為aaG_
aaG_
。(3)科研人員在雌全同株(♀+?)AAgg培育過程發(fā)現(xiàn)了全雌(♀)突變體,二者雜交后再自交,發(fā)現(xiàn)F2雌全同株(♀+?):全雌(♀)突變體分離比為3:1,則全雌對雌全同株為
隱性
隱性
性狀。全雌(♀)突變體與常見的兩種性別類型的甜瓜雜交,都可以在全雌
全雌
植株上收獲種子用于商業(yè)種植,免去了之前雜交育種的繁瑣。(4)為了源源不斷獲得全雌植株(♀)進行雜交育種,可將(3)F2中的雌全同株(♀+?)自交,在F3幼苗期擴增雌花決定基因(用GY/gy表示),然后經(jīng)過Alu I酶切、電泳鑒定基因型,結(jié)果如圖所示。
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推測gy基因可能是由GY基因發(fā)生堿基對的
替換
替換
突變而來。由結(jié)果可知,F(xiàn)3中2、51、4
2、51、4
號為全雌植株(♀),將其移栽保留,另外應淘汰6
6
號植株,原因是7號雌全同株可用于繼續(xù)自交獲得全雌植株和雌全同株,而號雌全同株植株自交不能產(chǎn)生全雌植株,且其花粉會干擾全雌植株與其他品系的雜交育種
1
4
7號雌全同株可用于繼續(xù)自交獲得全雌植株和雌全同株,而號雌全同株植株自交不能產(chǎn)生全雌植株,且其花粉會干擾全雌植株與其他品系的雜交育種
。1
4
編號 | 處理苗數(shù) | 處理試劑 | 處理濃度(mg/L) | 兩性花誘導率(%) |
1 | 10 |
蒸餾水 蒸餾水
|
0 0
|
0 |
2 | 20 | AgNO3 | 100 | 5.56 |
3 | 20 | AgNO3 | 300 | 11.11 |
4 | 20 | AgNO3 | 500 | 27.78 |
5 | 20 | GA3 | 300 | 27.78 |
6 | 20 | GA3 | 500 | 22.23 |
7 | 20 | GA3 | 700 | 5.56 |
上表中第1組處理試劑和濃度分別為
蒸餾水、0
蒸餾水、0
。(6)請評價(4)和(5)中所述育種方法的優(yōu)缺點。
【考點】基因的自由組合定律的實質(zhì)及應用.
【答案】7;人工去雄;非同源(兩對同源);2對等位;促進;aaG_;隱性;全雌;替換;2、51、4;6;7號雌全同株可用于繼續(xù)自交獲得全雌植株和雌全同株,而號雌全同株植株自交不能產(chǎn)生全雌植株,且其花粉會干擾全雌植株與其他品系的雜交育種;蒸餾水;0;蒸餾水、0
1
4
【解答】
【點評】
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發(fā)布:2024/6/27 10:35:59組卷:36引用:2難度:0.6
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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(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(jié)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(jié)果,控制紅花和白花這對相對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F2中紅花、白花植株的比例。請預期可能的實驗結(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 -
3.在探索生命之謎的歷史長河中,許多生物科學家為之奮斗、獻身,以卓越的貢獻揚起了生物科學“長風破浪”的風帆?;卮鹣铝信c遺傳有關的問題:
(1)在肺炎雙球菌轉(zhuǎn)化實驗中,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,有人認為S型菌出現(xiàn)是由于R型菌突變產(chǎn)生,但該實驗中出現(xiàn)的S型菌全為
(2)沃森和克里克構建了DNA雙螺旋結(jié)構模型,該模型以
(3)以下是基因控制生物體性狀的實例,乙醇進入人體后的代謝途徑如圖。
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②據(jù)圖判斷控制這兩種酶的基因在遺傳時遵循基因的自由組合定律,理由是
③有些人喝了一點酒就臉紅,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,號稱“千杯不醉”。一對飲酒“紅臉”的夫妻,所生的兩個兒子中,一個飲酒“白臉”,一個飲酒“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
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