某二倍体水稻品系中,高镉对低镉为显性,耐盐对不耐盐为显性。科研人员将低镉不耐盐水稻和高镉耐盐水稻进行杂交,再将F1自交得到F2,F2中出现了3/16的低镉耐盐水稻。下列说法错误的是
A. 水稻体内含镉量高低与是否耐盐两对性状独立遗传
B. 将F1水稻的花粉离体培养可直接获得可育低镉植株
C. F2代低镉耐盐水稻植株中只有一部分可以稳定遗传
D. F2代水稻中出现变异类型的遗传学原理是基因重组
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某二倍体水稻品系中,高镉对低镉为显性,耐盐对不耐盐为显性。科研人员将低镉不耐盐水稻和高镉耐盐水稻进行杂交,再将F1自交得到F2,F2中出现了3/16的低镉耐盐水稻。下列说法错误的是
A. 水稻体内含镉量高低与是否耐盐两对性状独立遗传
B. 将F1水稻的花粉离体培养可直接获得可育低镉植株
C. F2代低镉耐盐水稻植株中只有一部分可以稳定遗传
D. F2代水稻中出现变异类型的遗传学原理是基因重组
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研人员对野生型水稻诱变处理,筛选得到籽粒中抗性淀粉(RS)含量较高的纯 合品系(B品系)o
(1)科研人员将B品系与野生型进行杂交,F1自交获得F2。对野生型、B品系和F2个体的RS进行检测,结果如图1所示。据此判断,S基因对s基因为 __________________(选填“完全”或“不完全”)显性。
(2)为进一步确认s基因控制高RS性状,科研人员将T-DNA插入野生型个体的S基因中(如图2),得到杂合子。杂合子自交,得到子代个体,利用PCR技术对野生型和子代的部分个体进行基因型检测,结果如图3所示。
①据图2可知,T-DNA插人基因S中导致S基因发生的变异是_____。据图3分析, 与3号基因型相同的个体在子代中所占比例为_____。
②如果2、3、4号个体籽粒中RS含量高低的关系是_____,则可进一步确认s基因控制高RS性状。
(3)研究发现,水稻非糯性基因(Wx)影响淀粉的含量,Wx基因包括Wxa和Wxb基因,Wx基因与s基因位于非同源染色体上。为研究Wxa和Wxb基因对s基因作用的影响,科研人员用B 品系(ssWxaWxa)和另一野生型(SSWxbWxb)进行杂交,F1自交获得F2。测定不同基因型个体RS含量,结果如图4。
①分析该实验结果,推测Wx基因对s基因作用的影响是_____,作出推测的依据是_______________________
②若依据籽粒的RS性状来统计F2个体,性状分离比约为_____,则符合上述推测。
(4)抗性淀粉(RS)难以在消化道中被酶解,若B品系水稻推广种植并进入百姓餐桌,有助于预防_____等疾病的发生。
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科研人员将水稻的A品系(矮秆纯合子)与B品系(高秆纯合子)进行杂交,得到F1,F1自交得到F2。分别统计亲本(A、B品系)、F1及F2中不同株高的植株数量,结果如下图所示。
研究表明,A品系含有基因d,茎较短,表现为矮秆。B品系是A品系突变体,除了基因d外,还含有另一基因e,穗颈较长,表现为高秆,这两对基因独立遗传。以下分析错误的是( )
A. F2的株高呈现双峰分布,表明F2出现了性状分离
B. 水稻的株高大于120cm为高秆性状,则F2中高秆与矮秆的比例约为3:1
C. F2中高秆植株的基因型是ddee
D. F2中矮秆植株的基因型只有2种
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某性别决定为XY型的多年生二倍体雌雄异株植物,其茎高、叶形和花色分别由一对基因控制。科研人员利用一株高茎宽叶白花品系与一株矮茎窄叶紫花品系作亲本进行杂交,F1全为高茎宽叶白花;F1雌雄交配,F2的表现型及比例如下表所示:
高茎宽叶白花 | 高茎宽叶紫花 | 矮茎窄叶白花 | 矮茎窄叶紫花 | |
雄性 | 3/16 | 3/16 | 1/16 | 1/16 |
雌性 | 6/16 | 0 | 2/16 | 0 |
请分析回答下列问题:
(1)控制该植物花色的基因位于__________________(填常、性)染色体上,遗传遵循___________________定律。亲本中高茎宽叶白花品系的性别是_________________。
(2)F2中高茎宽叶和矮茎窄叶的数量比为_____________,你认为出现该比例的原因是______________。请利用上述F1和F2中的植株为实验材料,再进行一次新的杂交实验,以验证你的解释________________。(简要写出杂交组合,并预期结果)
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在培养的二倍体水稻群体中发现一株黄叶色的植株甲。科研人员对此变异进行深入研究。
(1)植株甲自交,后代出现黄叶致死∶黄叶∶绿叶=1∶2∶1,表明植株甲为___________(杂合子/纯合子),决定此种黄叶色基因记为Chy,则Chy在细胞中的位置为___________。
(2)提取植株甲与野生型植株的DNA,对两种植株的DNA进行扩增,依据的原理是___________。利用能与已知染色体DNA特定结合的多对__________扩增,然后逐一对比找出_________(相同/不同)的扩增产物,初步确定了此基因在11号染色体上。
(3)已11号染色体上还有一个突变基因Chl9,其指导合成的酶与正常酶存在竞争关系,影响叶绿素合成。植株中若有Chl9,则叶色偏黄。为确定Chy与Chl9的位置关系,用植株甲与Chl9纯合子杂交(F1中Chl9位置若无野生型基因则幼苗期致死)。
假设一:若F1中出现致死幼苗,则这两种基因的位置关系为___________;
假设二:若F1中无致死幼苗,则这两种基因的位置关系为___________。
杂交实验结果证明假设一的位置关系成立,体现了基因突变具有____________(特点)。
(4)Chy表达产物参与图1所示的相关代谢反应过程,其中A、B、C、D表示相关化学反应。测量植株甲与野生型植株中相关物质含量的相对值,结果如图2。
由图1、2可知,与野生型相比,植株甲中___________积累,其原因可能是Chy的表达产物影响___________(填图1中字母)化学反应。试分析植株甲中也有叶绿素合成的原因是___________。
(5)将Chy转入野生型植株,获得转入1个Chy的植株,Chy未破坏野生型植株的基因。 此转基因植株自交,后代叶色出现三种类型:黄叶、绿叶、叶色介于二者之间,其中黄叶植株所占比例为1/4,绿叶和叶色介于二者之间的植株比例分别为_________。
(6)上述实验表明,水稻叶色的遗传受基因的_________和 _________共同控制。
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二倍体水稻叶鞘被毛与否受两对等位基因(A、a和B、 b)控制。基因B仅在叶鞘细胞中表达,产生B蛋白。基因A抑制基因B的表达。科研人员使用两叶鞘无毛亲本进行正反交,子一代叶鞘全表现为无毛,子一代自交后产生的子代中,叶鞘无毛与叶鞘被毛的比为13:3。请回答下列问题:
(1)控制叶鞘被毛的基因位于__________对同源染色体上,两亲本的基因型为______。
(2)F2被毛个体中,B的基因频率为______。F2无毛个体中,杂合子的比例为____,从基因控制性状角度分析,F2被毛个体中________(填“有”或“没有”)B蛋白。
(3)将Bt抗虫基因导入水稻细胞获得抗虫水稻,进一步筛选出细胞核中含有两个抗虫基因的个体。已知Bt基因的位置如图甲乙两种,第三种未知。为确定基因的位置,科研人员将转基因水稻自交,观察后代表现型。请完成以下实验结果
Ⅰ.若两个抗虫基因存在的位置如图甲所示,则自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为_______;
Ⅱ.若两个抗虫基因存在的位置如图乙所示,则自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为________;
Ⅲ.若自交后代抗虫植株与不抗虫植株之比为15:1;请在图丙中画出抗虫基因的位置。______
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某二倍体植物有叶片内含氰和不含氰这一对相对性状,其叶片产生氰的途径如下:
为了探究该植物这一对性状的遗传方式,科研人员用两个纯合亲本进行杂交,子一代全含氰,让子一代自交产生子二代,检测子二代个体叶片中的物质,结果如下:
子二代个体 | 氰 | 产氰糖苷酶 | 氰酸酶 | 表现型 | 比例 |
甲 | + | + | + | 含氰 | 9/16 |
乙 | - | + | - | 不含氰 | 7/16 |
丙 | - | - | + | 不含氰 | |
丁 | - | - | - | 不含氰 |
注:“+”表示有,“-”表示无。
(1)上述性状的遗传所遵循的定律是______________________。两个亲本的基因型组合为_______或__________。子二代不含氰个体中杂合子理论上所占的比例为__________。
(2)若该植物类群非常大,不发生基因突变,没有迁入和迁出,让子二代中的乙分别进行自交和自由交配,则理论上子代不含氰个体中杂合子所占比例分别为__________、__________。
(3)让子一代与丁进行杂交,然后再让这些子代分别与丁回交,其后代中与丁基因型相同的个体所占的个体理论上为__________。
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已知水稻高茎(A)对矮茎(a)为显性,抗病(B)对感病(b)为显性,两对相对性状独立遗传。某科研人员以纯合高茎感病为母本,矮茎抗病为父本进行杂交实验,收获F1种子。在无相应病原体的生长环境中,播种所有F1种子,再严格自交得F2种子,以株为单位保存,最后播种F2种子,发现绝大多数F1植株所结的F2种子长成的植株出现高茎与矮茎的分离,只有一株F1植株(X)所结的F2种子长成的植株全部表现为高茎,可见这株F1植株(X)控制高茎的基因是纯合的。请回答:
(1)据分析,导致X植株高茎基因纯合的原因有两种:一是母本自交,二是父本的一对等位基因中有一个基因发生突变。为了确定是哪一种原因,可分析F2植株的抗病性状,分析F2植株抗病性的方法是____________。如果是由于母本自交产生的,F2植株的表现型为____________;如果是由于父本控制矮茎的一对等位基因中有一个基因发生突变产生的,F2植株的表现型为__________________。
(2)某育种人员想利用现有的高茎抗病、高茎感病、矮茎感病三个纯合亲本通过杂交育种的方法获得矮茎抗病新品种,应选择表现型分别为____________的两个亲本进行杂交得到F1,F1自交得到F2,在F2性状符合育种要求的个体中,纯合子所占的比例为________。
(3)某育种人员觉得杂交育种时间太长,因此他选择了从(2)中F1开始的最快育种程序,请画出育种过程的遗传图解,并作相应的文字说明。
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无融合结子是指不发生雌、雄配子细胞核融合而产生种子的一种无性繁殖过程。下图为我国科研人员对杂交水稻无融合结子品系的研究:含基因A的植株形成雌配子时,减数第一次分裂时染色体均移向同一极,导致雌配子染色体数目加倍;含基因B的植株产生的雌配子不经过受精作用,直接发育成个体。雄配子的发育不受基因A、B的影响。研究人员采用如图所示杂交方案,获得了无融合结子个体。下列相关叙述错误的是( )
A.子代Ⅰ自交后代基因型不会发生改变
B.子代Ⅱ自交后代的基因型最多有四种
C.子代Ⅲ自交可得到单倍体植株
D.无融合生殖有可能导致基因多样性降低
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无融合结子是指不发生雌、雄配子细胞核融合而产生种子的一种无性繁殖过程。下图为我国科研人员对杂交水稻无融合结子品系的研究:含基因A的植株形成雌配子时,减数第一次分裂时染色体均移向同一极,导致雌配子染色体数目加倍;含基因B的植株产生的雌配子不经过受精作用,直接发育成个体。雄配子的发育不受基因A、B的影响。研究人员采用如图所示杂交方案,获得了无融合结子个体。下列相关叙述错误的是( )
A.子代Ⅰ自交后代基因型不会发生改变
B.子代Ⅱ自交后代的基因型最多有四种
C.子代Ⅲ自交可得到单倍体植株
D.无融合生殖有可能导致基因多样性降低
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