科研人员利用基因工程育种的方法获得了一种只含有抗虫基因A的品种甲,一种含有抗虫基因A和B的品种乙,基因分布情况如图所示。已知只含A或B基因的植株抗虫较弱(弱抗虫),同时含有A和B基因的植株抗虫较强(强抗虫),不含A和B基因的植株对虫没有抗性(不抗虫)。不考虑突变和交叉互换,下列相关叙述,正确的是
A.甲品种植株自交,子代会出现3:1的性状分离比
B.乙品种中②植株自交,子代不会出现3:1的性状分离比
C.甲品种植株与乙品种中③植株杂交,子代中强抗虫植株占1/4
D.乙品种中③植株自交,子代中强抗虫:弱抗虫:不抗虫=9:3:4
高三生物单选题中等难度题
科研人员利用基因工程育种的方法获得了一种只含有抗虫基因A的品种甲,一种含有抗虫基因A和B的品种乙,基因分布情况如图所示。已知只含A或B基因的植株抗虫较弱(弱抗虫),同时含有A和B基因的植株抗虫较强(强抗虫),不含A和B基因的植株对虫没有抗性(不抗虫)。不考虑突变和交叉互换,下列相关叙述,正确的是
A.甲品种植株自交,子代会出现3:1的性状分离比
B.乙品种中②植株自交,子代不会出现3:1的性状分离比
C.甲品种植株与乙品种中③植株杂交,子代中强抗虫植株占1/4
D.乙品种中③植株自交,子代中强抗虫:弱抗虫:不抗虫=9:3:4
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【生物——选修3:现代生物科技专题】为增加油菜种子的含油量,科研人员将转运肽基因与酶D基因相连,导人油菜细胞并获得了转基因油菜品种。
(1)研究人采用PCR技术获取酶D基因和转运肽基因,该技术是利用 的原理,使相应基因呈指数增加。所含三种限制酶(XbaI、ClaI、SacI)的切点如图所示,则用 和
(2)将上述融合基因插人上图所示Ti质粒的 中,构建基因表达载体并导人农杆菌中。为了获得含融合基因的单菌落,应进行的操作是 。随后再利用液体培养基将该单菌落振荡培养,可以得到用于转化的侵染液。
(3)剪取油菜的叶片放人侵染液中一段时间,此过程的目的是 ,进一步筛选后获得转基因油菜细胞,依据 的原理,可将其培育成转基因油菜植株。
(4)用 法可检测转基因油菜植株中的融合基因是否成功表达。
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黑麦草具有抗除草剂草甘膦的能力,是因为黑麦草具有抗草甘膦基因。科学家利用该基因通过转基因技术获得了抗除草剂草甘膦的玉米新品种,回答下列问题:
(1)科研人员选择能够茁壮生长在喷洒过草甘膦溶液环境中的黑麦草,从黑麦草细胞中提取___________,通过反转录法构建_______文库,再从中选取抗草甘膦基因。该方法获得的目的基因直接导入玉米细胞中不能正常表达,其原因是__________________。
(2)将目的基因导入植物细胞有多种方法,最常用的是___________________。
(3)经研究发现该种玉米新品种抗草甘膦的能力较低,可通过_____________工程修饰或合成编码抗草甘膦的基因。
(4)种植该转基因玉米作为食物会引发公众在食物安全方面的担忧,主要是担心转基因生物会产生出___________________。
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科研人员利用辐射方法将家蚕常染色体上带有卵色基因片段易位到W染色体中,以便及早淘汰雌蚕,获得更多的雄蚕,从而提高蚕丝的产量和质量。此种育种方法属于
A. 诱变育种 B. 杂交育种
C. 单倍体育种 D. 多倍体育种
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科研人员为证明利用赤霉素处理来鉴定含sd-1基因矮秆水稻的方法是否可行,选择多种矮秆水稻中的4个品种进行了相关实验,结果见下表:
处理方法 | 品种 | 矮秆基因 | 与对照组相比幼苗株高对赤霉素的敏感度 | 与对照组相比成熟植株 株对赤霉素的敏感度 |
15ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | - | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - | |
50ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | + | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - |
(“+”表示敏感,“-”表示不敏感)
回答下列问题
(1)赤霉素的主要作用是___________。赤霉素配制为溶液后在常温下易分解,所以该实验中使用的赤霉素溶液应在配制好后低温保存或___________,以防止赤霉素分解对实验结果造成影响。
(2)实验中自变量除水稻品种(或矮秆基因类型)外还包括______________________。
(3)本实验的结果说明这种鉴定矮秆水稻含有sd-1基因的方法是___________(填“可行”或“不可行”)的;同时发现可用赤霉素处理来鉴定含___________基因矮杆水稻,为保证该方法的可行性需在相同条件下进行多次重复实验外,还应_________________________________(答出一点即可)。
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科研人员为证明利用赤霉素处理来鉴定含sd-1基因矮秆水稻的方法是否可行,选择多种矮秆水稻中的4个品种进行了相关实验,结果见下表:
处理方法 | 品种 | 矮秆基因 | 与对照组相比幼苗株高对赤霉素的敏感度 | 与对照组相比成熟植株 株对赤霉素的敏感度 |
15ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | - | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - | |
50ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | + | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - |
(“+”表示敏感,“-”表示不敏感)
回答下列问题
(1)赤霉素的主要作用是___________。赤霉素配制为溶液后在常温下易分解,所以该实验中使用的赤霉素溶液应在配制好后低温保存或___________,以防止赤霉素分解对实验结果造成影响。
(2)实验中自变量除水稻品种(或矮秆基因类型)外还包括______________________。
(3)本实验的结果说明这种鉴定矮秆水稻含有sd-1基因的方法是___________(填“可行”或“不可行”)的;同时发现可用赤霉素处理来鉴定含___________基因矮杆水稻,为保证该方法的可行性需在相同条件下进行多次重复实验外,还应_________________________________(答出一点即可)。
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科研人员利用γ射线辐射种子使其产生变异,用这种方法培育新品种的原理是:
A.基因重组 B.基因突变 C.染色体结构变异 D.染色体数目变异
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如图是科研人员培育矮秆抗病新品种小麦的两种方案。下列有关叙述错误的是( )
A. 图中育种涉及的原理有基因重组和染色体变异
B. 过程③通常用秋水仙素处理萌发种子或幼苗
C. 过程④得到的矮秆抗病植株中纯合子占3/16
D. 过程⑤是通过连续自交选种获得新品种
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花生野生种B(2n=20)具有许多抗性基因,是改良花生栽培种的重要基因资源,为培育抗病花生新品种,科研人员以异源四倍体花生栽培品种A(4n=40)与野生种B为材料开展花生育种研究,已知花生的花是两性花,主要实验流程和花粉活力统计结果如下:
①栽培品种A(♀)与野生种B(♂)杂交,于生育后期从母本植株的荚果内取幼胚进行植物组织培养得到根茎叶完整的种间杂种植株F1,部分移栽至试验田,观察统计花粉的育性。
②将部分F1组培苗的顶芽切下,置于添加0.05%秋水仙素的基础培养基(含0.1 mg·L-1NAA和0.4mg.·L-1细胞分裂素)上,在25℃恒温光照培养箱中诱导芽分化,约14d后,把苗转移到生根培养基上,直至形成完整植株S0。
③S0成株后部分枝条能产生果针(末端膨大而形成花生荚果),分别观察统计S0有果针枝条和无果针枝条(三倍体枝条)上花粉育性。
不育花粉 | 可育花粉 | 花粉活力(%) | |
杂种F1 | l247 | 13 | 1.03 |
S0无果针枝条 | 733 | 11 | 1.48 |
S0有果针枝条 | 560 | 940 | 62.67 |
请分析回答:
(1)步骤①中,栽培品种A(♀)与野生种B(♂)杂交时,需要在母本开花前___________,在进行人工授粉时需要重复授粉,其目的是___________。
(2)步骤①获得的杂种F1经大田移栽,统计的可育花粉和花粉活力均较低的原因是___________。
(3)步骤②选择切取“顶芽”进行后续实验的,理由是___________。步骤②中秋水仙素的作用是___________。
(4)与在F1组培苗的顶芽上直接施用适宜浓度的秋水仙素相比,步骤②中秋水仙素诱导加倍的细胞比例较高,其原因主要是___________。
(5)步骤③中,S成株后只有部分枝条能产生果针,推知原因可能是___________。
(6)为进一步从细胞水平验证上述推论,请写出相应的实验设计思路___________。
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下图是科研人员培育矮秆抗病新品种小麦的两种方案。相关分析错误的是
A.过程③通常用秋水仙素处理幼苗
B.过程⑤是通过连续自交获得新品种
C.过程④得到的矮秆抗病植株中有杂合子
D.两种育种方案的原理涉及基因重组和基因突变
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