某一品系油菜植株I(2n=20)与另一品系油菜植株Ⅱ(2n=18)杂交,产生的F1高度不育。科研人员将F1的幼苗尖端用适宜浓度的秋水仙素溶液处理后,获得了可育油菜新品系植株Ⅲ。下列叙述正确的是( )
A.新品系Ⅲ植株自花传粉,其子代一般不会出现性状分离
B.用秋水仙素处理F1的幼苗,能够抑制分裂细胞内中心体的形成
C.F1植株不育的原因是细胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加
D.新品系Ⅲ根尖细胞分裂,处于分裂后期的细胞中含有38条染色体
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某一品系油菜植株I(2n=20)与另一品系油菜植株Ⅱ(2n=18)杂交,产生的F1高度不育。科研人员将F1的幼苗尖端用适宜浓度的秋水仙素溶液处理后,获得了可育油菜新品系植株Ⅲ。下列叙述正确的是( )
A.新品系Ⅲ植株自花传粉,其子代一般不会出现性状分离
B.用秋水仙素处理F1的幼苗,能够抑制分裂细胞内中心体的形成
C.F1植株不育的原因是细胞内染色体数目以染色体组形式成倍增加
D.新品系Ⅲ根尖细胞分裂,处于分裂后期的细胞中含有38条染色体
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下图为科研人员将油菜(2n=38)和萝卜(2n=18)进行杂交得到油菜新品种的过程。下列叙述正确的是( )
A.甲植株的体细胞中含有2个染色体组,故甲植株可育
B.③过程是用秋水仙素或低温处理甲的成熟植株
C.乙植株在减数分裂过程中联会紊乱,不能产生可育配子
D.该新品种培育过程运用了染色体变异原理
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油菜容易被胞囊线虫侵染造成减产,萝卜具有抗线虫病基因,科研人员以萝卜和油菜为亲本杂交,通过下图所示途径获得抗线虫病油菜。
注:方框中每个大写英文字母表示一个染色体组
(1)自然状态下,油菜和萝卜的杂交后代不可育,存在_____。这是由于F1 植株细胞中存在_____组不同的染色体,这些染色体在减数分裂形成配子时不能_____,无法产生可育配子。
(2)秋水仙素是应用最广泛的多倍体诱导剂,可抑制细胞分裂过程中_____的形成,使染色体数目_____,这种变异类型属于_____。
(3)将异源多倍体与亲本油菜杂交(回交),获得BC1。BC1细胞中的染色体组成为___________(用字母表示)。用BC1与油菜再一次杂交,获得的BC2植株个体间存在胞囊线虫抗性的个体差异,这是由于不同个体获得的来自染色体组______(填图中字母)的染色体不同。
(4)从BC2植株中筛选到胞囊线虫抗性强的个体后,与亲本油菜经过多次_____, 可使抗性基因稳定转移到油菜染色体中并尽快排除萝卜染色体,获得抗线虫病的油菜。
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玉米是二倍体生物,在自然条件下,有时其未受精的卵细胞会发育成单倍体植株,该单倍体植株高度不育,若使其成为可育植株,可采用下列哪种方法?( )
A.在幼苗期用秋水仙素处理 B.多施肥
C.加强苗期管理 D.异株授粉
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科研人员研究了不同钾营养条件对小麦光合“午休”现象的影响。科研人员将小麦幼苗均分为四组,各组用不同浓度钾素处理,得到下表所示结果。
组别 | 钾素处理 K2O(kg●hm-2) | 植株钾含量 mg(K2O)●株-1 | 叶片钾含量 mg(K2O)●叶-1 |
T0 | 0 | 7.07 | 3.01 |
T1 | 85.5 | 16.82 | 10.18 |
T2 | 165 | 41.23 | 26.30 |
T3 | 330 | 52.60 | 30.41 |
(1)土壤中的钾离子以____________________方式被吸收进入小麦根部细胞,并运输至植物体各部分。据表可知,________组处理条件下,小麦吸收钾效率最高。
(2)科研人员测定了T0~T3组小麦旗叶(位于麦穗下的第一片叶子,能显著影响小麦的产量)在一天中的净光合速率和气孔导度(气孔张开的程度)变化,得到下图所示结果。
①图1中数据显示,T0~T3组旗叶的净光合速率均出现“午休”现象(在午时13:00左右出现一个相对低值),这是由于13:00时温度较高,叶片的___________________________________,胞间CO2浓度降低,导致光合速率降低,因而使_________________________________中进行的暗(碳)反应减慢,造成光合产量损失。
②据图1、2分析,适量施钾增大_____________________________________,提高净光合速率,从而降低因光合“午休”造成的产量损失。这是由于适量施钾,提高植株叶片的钾含量,使保卫细胞从周围表皮细胞中吸收钾离子,细胞液浓度_______________________,改变气孔开放程度。考虑到经济效益,田间应施加________________________(T0/T1/T2/T3)水平的钾素肥料以提高小麦产量。
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油菜物种Ⅰ(2n=20)与Ⅱ(2n=18)杂交产生的幼苗经秋水仙素处理后,得到一个油菜新品系(注:Ⅰ的染色体和Ⅱ的染色体在减数分裂中不会相互配对)。
(1)该油菜新品种的培育依据的原理是 。杂交幼苗用秋水仙素处理,导致染色体加倍,获得的植株进行自交,子代_______(会/不会)出现性状分离。
(2)观察油菜新品根尖细胞有丝分裂,处于分裂后期的细胞中含有____个染色体组。
(3)该油菜新品系经过多代种植后出现不同颜色的种子,已知种子颜色由一对基因A/a控制,并受另一对基因R/r影响。用产黑色种子植株(甲)、产黄色种子植株(乙和丙)进行以下实验:
组别 | 亲代 | F1表现型 | F1自交所得F2的表现型及比例 |
实验一 | 甲×乙 | 全为产黑色种子植株 | 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:1 |
实验二 | 乙×丙 | 全为产黄色种子植株 | 产黑色种子植株:产黄色种子植株=3:13 |
①由实验一得出,种子颜色性状中黑色对黄色为________性
②分析以上实验可知,两对等位基因之间的相互关系为 。实验二中F1的基因型为________,F2代产黄色种子植株中能稳定遗传的比例为________。
③有人重复实验二,发现某一F1植株,其体细胞中含R/r基因的同源染色体有三条(其中两条含r基因),该变异产生的原因分析:由于植株乙在减数第 次分裂后期出现了染色体分配异常。让该植株自交(所有配子均有活力),理论上后代中产黑色种子的植株所占比例为______。
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科研人员用甜瓜的黄叶植株和绿叶植株进行杂交实验,过程及结果如下表。
杂交组合 杂交结果 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 第4组 |
黄叶♀ × 绿叶♂ | 绿叶♀ × 黄叶♂ | 第1组的F1♀ × 第2组的F1♂ | 第2组的F1♀ × 第1组的F1♂ | |
黄叶(株) | 132 | 122 | ||
绿叶(株) | 520 | 526 | 384 | 354 |
请回答问题:
(1)在第1、2组杂交和第3、4组杂交中互换授粉的对象,结果表明花粉的来源_________________(影响/不影响)杂交结果。
(2)由实验结果分析,黄叶是___________性状,且黄叶和绿叶性状由一对等位基因控制,作出这一判断需要综合考虑___________组的实验结果。
(3)若第1组的F1与黄叶植株杂交,则子代表现型及比例为___________,这一杂交可检验___________。
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将二倍体玉米的幼苗用秋水仙素处理,待其长成后用其花药进行离体培养得到了新的植株,下列有关新植株的叙述正确的一组是
①可能是纯合子也有可能是杂合子②植株矮小不育 ③产生的配子中含1个染色体组④能形成可育的配子 ⑤体细胞内可以有同源染色体 ⑥一定是二倍体 ⑦一定是单倍体
A.①③④⑤⑥ B.①④⑤⑥ C.②⑦ D.①③④⑤⑦
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下列关于单倍体、二倍体、三倍体和多倍体的叙述,错误的是
A.体细胞中含有两个染色体组的个体不一定是二倍体植株
B.由四倍体与二倍体杂交获得的三倍体,高度不育
C.玉米等高等植物的单倍体植株常常是植株弱小、果实和种子较小
D.与二倍体相比,多倍体的植株常常是茎秆粗壮、果实较大
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丝瓜中果实有棱、无棱是一对相对性状,由遗传因子A和a 控制。科研人员用丝瓜的有棱植株与无棱植株进行杂交,杂交结果如下表。请回答下列问题:
组合 | 亲本 | 子代表现型 | |
有棱(株) | 无棱(株) | ||
① | 有棱(♀)×无棱1(♂) | 0 | 845 |
② | 无棱1(♀)×有棱(♂) | 0 | 838 |
③ | 无棱2(♀)×无棱2(♂) | 213 | 641 |
(1)由实验结果分析,有棱是_______性状。在组合①②杂交中互换授粉的对象,结果表明花粉的来源______(填“影响”或“不影响”)杂交结果。
(2)组合①的遗传因子组成分别是______、______。
(3)若组合②的子代与组合③的子代中无棱植株杂交,则子代中有棱植株所占的比例是__________。
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