番茄是一种雌雄同花植物,可自花传粉,也可异花传粉,已知紫茎(A)对绿茎(a)为显性,缺刻叶(B)对马铃薯状叶(b)为显性。现有一对表现型为紫茎缺刻叶(甲植株)和绿茎缺刻叶(乙植株)的亲本进行杂交,子代番茄(F1)中有237株紫茎缺刻叶、82株紫茎马铃薯状叶、239株绿茎缺刻叶、79株绿茎马铃薯状叶。不考虑突变和交叉互换,请分析回答下面问题:
(1)甲植株和乙植株的基因型分别是_____,F1中紫茎缺刻叶植株的基因型是_____。
(2)F1中纯合的绿茎缺刻叶植株所占比例是_____,F1的绿茎缺刻叶植株中纯合子所占比例是_____。
(3)若让F1植株再自然繁育一代产生F2,则F2中紫茎:绿茎=_____。
(4)现要验证A、a和B、b基因遵循基因的自由组合定律,请从上述甲植株、乙植株以及F1中的紫茎马铃薯状叶植株、绿茎马铃薯状叶植株中选择实验材料,设计最简单的实验方案。该方案是_____。若实施该实验方案,在亲本的配子受精时,雌雄配子的结合方式有_____种。
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番茄是一种雌雄同花植物,可自花传粉,也可异花传粉,已知紫茎(A)对绿茎(a)为显性,缺刻叶(B)对马铃薯状叶(b)为显性。现有一对表现型为紫茎缺刻叶(甲植株)和绿茎缺刻叶(乙植株)的亲本进行杂交,子代番茄(F1)中有237株紫茎缺刻叶、82株紫茎马铃薯状叶、239株绿茎缺刻叶、79株绿茎马铃薯状叶。不考虑突变和交叉互换,请分析回答下面问题:
(1)甲植株和乙植株的基因型分别是_____,F1中紫茎缺刻叶植株的基因型是_____。
(2)F1中纯合的绿茎缺刻叶植株所占比例是_____,F1的绿茎缺刻叶植株中纯合子所占比例是_____。
(3)若让F1植株再自然繁育一代产生F2,则F2中紫茎:绿茎=_____。
(4)现要验证A、a和B、b基因遵循基因的自由组合定律,请从上述甲植株、乙植株以及F1中的紫茎马铃薯状叶植株、绿茎马铃薯状叶植株中选择实验材料,设计最简单的实验方案。该方案是_____。若实施该实验方案,在亲本的配子受精时,雌雄配子的结合方式有_____种。
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)如图为某植物种群(基因型AABB且雌雄同花)中甲植株的A基因(扁茎)和乙植株的B基因(缺刻叶)发生突变的过程。已知A基因和B基因是独立遗传的,请分析该过程,回答下列问题:
(1)上述两个基因发生突变属于DNA分子发生碱基的____________。(2分)
(2)若a基因和b基因分别控制圆茎和圆叶,则突变后的甲、乙植株的基因型分别为__________、________,甲表现型为__________________,乙表现型为__________________。(8分)
(3)请你利用突变后的甲、乙两植株作为实验材料,设计杂交实验程序,培育出具有圆茎圆叶的观赏植物品种。(也可用简便遗传图解表示)
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(13分)番茄为自花传粉植物,在20世纪初,科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了番茄—马铃薯杂种植株(如图),但目前还没有实现这美妙的设想——地上结番茄果实、地下结马铃薯块茎的植物。据图回答下列问题:
(1)在利用杂种细胞培育成为杂种植株的过程中,运用的技术手段是_______________,其中过程④相当于________________,过程⑤的细胞分裂方式为_______________。
(2)若利用此技术生产人工“种子”,需要将组织培养获得的________________外面用一层有机膜包裹,并在薄膜以内放入一些营养物质,这层膜和这些营养物质分别具有种皮和胚乳的功能。
(3)人工“种子”与自然种子相比,具有的特殊优点是________________。
A.储运方便 B.培植简易
C.成活率高 D.保持亲本优良性状
(4)若运用传统的有性杂交能否得到上述杂种植株?________________。
(5)若番茄细胞内含A条染色体,马铃薯细胞内含B条染色体,将番茄和马铃薯采用
杂交育种方法培育(假设能成功),得到的后代应含________________条染色体。若番
茄是二倍体,马铃薯是四倍体,则图示杂种植株为________________倍体。
(6)如果过程②的a、b细胞都是番茄细胞,那么更简单的得到番茄多倍体植株的方法是________________。
(7)要获得上图中番茄—马铃薯的原生质体,首先需要分别除去番茄—马铃薯细胞的细胞壁。现提供以下材料和用具:紫色洋葱磷片叶、适宜浓度的蔗糖溶液、纤维素酶和果胶酶、蒸馏水、镊子、显微镜、载玻片等。请你从中选择合适的材料,完成下面检验是否已除去细胞壁实验的方法步骤,并预测和解释实验结果。
主要实验步骤:
①选取适宜浓度的蔗糖溶液,加入适量纤维素酶和果胶酶配制成细胞壁分解液。其中选取适宜浓度的蔗糖溶液而不用蒸馏水的理由是:适宜浓度的蔗糖溶液_______________。
②检验细胞壁分解液除去细胞壁。
第一步:用镊子撕取一小块紫色洋葱鳞片叶放在载玻片中央,滴加适量细胞壁分解液,制成临时装片,得到实验组装片。
第二步:用适宜浓度的________________代替细胞壁分解液,其他操作同第一步,得到对照组装片。
第三步:在显微镜下观察比较实验组和对照组装片洋葱细胞的形态结果预测和解释:实验组装片的洋葱细胞呈分散的__________形,表明__________________;对照组装片的洋葱细胞呈相互连接的紫色多边形,表明细胞壁未被分解。
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番茄为自花传粉植物,在20世纪初,科学家用植物体细胞杂交技术,将番茄的原生质体和马铃薯的原生质体融合,成功地培育出了番茄—马铃薯杂种植株(如图),但目前还没有实现这美妙的设想——地上结番茄果实、地下结马铃薯块茎的植物。据图回答下列问题:
(1)过程②叫做___________________,与过程③密切相关的具有单层膜的细胞器为_____________________。
(2) 分 别 用 红 、 绿荧光染料标记a、b细胞膜上的蛋白质,正在融合的原生质体一半发红色荧光,一半发绿色荧光。杂种细胞上a、b两种颜色的荧光均匀分布,这表明细胞膜具有 ___________________性。
(3)在利用杂种细胞培育成为杂种植株的过程中,运用的技术手段是____________________,依据的原理是_________________,其中过程④相当于______________,过程⑤相当于_______________ ,其细胞分裂方式为 ______________________。
(4)人工“种子”与自然种子相比,具有的特殊优点是_______________ 。
A.储运方便 B.培植简易
C.成活率高 D.保持亲本优良性状
(5)若运用传统的有性杂交能否得到上述杂种植株?_______________,理由是 _______________________________________________________________。
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番茄的紫茎对绿茎是显性,缺刻叶对马铃薯叶是显性,控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有一株紫茎缺刻叶番茄与某株番茄杂交,其下一代的表现型不可能是:
A.紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半
B.紫茎缺刻叶占3/4,紫茎马铃薯叶占1/4
C.紫茎缺刻叶∶紫茎马铃薯叶∶绿茎缺刻叶∶绿茎马铃薯叶为3:1:3:1
D.全部为绿茎马铃薯叶
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿色茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是________和。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是 ,F1中能稳定遗传的个体占,F1中基因型为AABb的几率是________。
(4)在番茄地里发现一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用 方法可获得大量稳定遗传的幼苗。
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传:
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交,F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型分别是 和________。
(2)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A与a的分开时期是________,F1中能稳定遗传的个体占 ,F1中基因型为AABb的比例是。
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番茄紫茎(A)对绿茎(a)是显性,缺刻液(B)对马铃薯叶(b)是显性,这两对性状独立遗传。
F1代性状 | 紫茎 | 绿茎 | 缺刻叶 | 马铃薯叶 |
数量(个) | 495 | 502 | 753 | 251 |
(1)用两个番茄亲本杂交F1性状比例如上表。这两个亲本的基因型
分别是________ 和________。
(2)用表现型为绿茎、马铃薯叶的番茄产生的花药进行离体培养,若得到两种表现型的单倍体,原因可能是。
(3)基因型为AaBb的番茄自交,在形成配子时,等位基因A和a的分开时期是,F1 中基因型为AABb的几率是________。
(4)在番茄地里发现了一株异常番茄,具有较高的观赏价值,采用________方法可获得稳定遗传的幼苗。
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番茄的紫茎对绿茎是显性,缺刻叶对马铃薯叶是显性,控制这两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有一株紫茎缺刻叶番茄与某株番茄杂交,其下一代的表现型不可能是
A.紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶各占一半
B.紫茎缺刻叶占3/4.,紫茎马铃薯叶占l/4
C.紫茎缺刻叶:紫茎马铃薯叶:绿茎缺刻叶:绿茎马铃薯叶为3:1: 3:l
D.全部为绿茎马铃薯叶
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番茄的紫茎(A)对绿茎(a)是显性;缺刻叶(B)对马铃薯叶(b)是显性。现将紫茎缺刻叶与绿茎缺刻叶杂交,其后代表现型:紫茎缺刻叶321株,紫茎马铃薯叶101株,绿茎缺刻叶301株,绿茎马铃薯叶107株。则其亲本的基因型是( )
A.AABB×aaBB B.AaBb×aaBb C.AaBb×aabb D.AABb×aaBB
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