烟草是两性花,每朵花中都有雄蕊和雌蕊。已知烟草子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R 、r基因控制).研究人员用烟草进行了杂交实验,实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病420株;子叶浅绿抗病416株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病210株;子叶深绿不抗病209株;子叶浅绿抗病208株:子叶浅绿不抗病213株 |
(1)烟草子叶颜色的显性现象的表现形式属于____。子叶颜色的遗传遵循____定律。
(2)组合一中父本的基因型是__。
(3)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型有___种,其中子叶深绿抗病类型的比例为__。
(4)请选用表中提供的植物材料设计一个最佳方案,通过杂交育种的方法选育出纯合的子叶深绿抗病烟草植株,并用遗传图解表示该育种过程。
_____
高三生物实验题困难题
烟草是两性花,每朵花中都有雄蕊和雌蕊。已知烟草子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R 、r基因控制).研究人员用烟草进行了杂交实验,实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病420株;子叶浅绿抗病416株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病210株;子叶深绿不抗病209株;子叶浅绿抗病208株:子叶浅绿不抗病213株 |
(1)烟草子叶颜色的显性现象的表现形式属于____。子叶颜色的遗传遵循____定律。
(2)组合一中父本的基因型是__。
(3)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型有___种,其中子叶深绿抗病类型的比例为__。
(4)请选用表中提供的植物材料设计一个最佳方案,通过杂交育种的方法选育出纯合的子叶深绿抗病烟草植株,并用遗传图解表示该育种过程。
_____
高三生物实验题困难题查看答案及解析
烟草是两性花,每朵花中都有雄蕊和雌蕊。已知烟草子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R 、r基因控制).研究人员用烟草进行了杂交实验,实验结果如下表:
请分析回答:
(1)烟草子叶颜色的显性现象的表现形式属于_________。子叶颜色的遗传遵循_________定律。
(2)组合一中父本的基因型是_______________。
(3)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型有_______种,其中子叶深绿抗病类型的比例为____________。
(4)请选用表中提供的植物材料设计一个最佳方案,通过杂交育种的方法选育出纯合的子叶深绿抗病烟草植株,并用遗传图解表示该育种过程。
高三生物综合题困难题查看答案及解析
烟草是两性花,下面是研究人员用烟草进行的杂交实验结果:烟草子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
(1)组合一中父本的基因型是 ,组合二中父本的基因型是____。
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有其比例为 ____。
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,BB的基因型频率是 ,b基因的基因频率为 。
(4)请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病烟草植株,方法是____ ,要达到此目的,还可以采用 疗法,与杂交育种相比这种方法的缺点是 。
高三生物综合题简单题查看答案及解析
大豆是两性花植物,下面是大豆某些性状的遗传实验。大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb表现黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;子 叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)组合一中父本的基因型是____________,组合二中父本的基因型是__________。
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有____________,其比例为____________。
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为_______。
高三生物非选择题中等难度题查看答案及解析
(10分)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
①用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有
_________________________________________________,其比例为________。
②用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。
③为了能在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料,请你选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,即___________________________________________________ 。
④有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,以获得抗病大豆品种。则构建含外源抗病毒基因的重组DNA分子时,使用的酶有
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(12分)棉花是两性花植物,子叶颜色(YY表现深绿;Yy表现浅绿;yy呈黄色,
幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由B、b基因控制),下面是棉花某些性状的遗传实验结果:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)将表中组合一的F1随机授粉,在F2的成熟植株中,表现型及其比例为_____________,该群体中B基因的基因频率为_____________。
(2)若组合一的F1中有个别植株表现为不抗病,可能发生的可遗传变异类型有
______________和______________。
(3)请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病棉花品种: 。
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(12分)棉花是两性花植物,子叶颜色(YY表现深绿;Yy表现浅绿;yy呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由B、b基因控制),下面是棉花某些性状的遗传实验结果:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿不抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)将表中组合一的F1随机授粉,在F2的成熟植株中,表现型及其比例为_____________,该群体中B基因的基因频率为_____________。
(2)若组合一的F1中有个别植株表现为不抗病,可能发生的可遗传变异类型有__________和__________。
(3)请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病棉花品种: 。
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大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
(1)大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
①组合一 中父本的基因型是_________,组合二中父本的基因型是______________。
②将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用__ 与 _____和与 基因型的原生质体进行融合。
③请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。(2分)
________。
(2)有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,获得抗病大豆品种。
①构建含外源抗病毒基因的重组DNA分子时,使用的酶有______________。
②判断转基因大豆遗传改良成功的标准是培育的植株具有___________,具体的检测方法是:用病毒分别感染____________,___________。(2分)
(3)营养保健医师建议人们多吃大豆,除了大豆蛋白质含量较高外,还因为大豆富含一种人体不能够通过________作用合成的 (非必需、必需)氨基酸;人体从食物摄入的氨基酸主要用来________。为了满足人们对高蛋白质的需求,科学家应用(基因工程、细胞工程、发酵工程)制造出单细胞蛋白质,用作饲料,使家禽家畜快速增重。
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(共12分)
I.(6分)大豆是两性花植物。大豆子叶颜色(BB表现深绿:Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(R、r基因控制下面是大豆性状的遗传实验的结果如下表:)
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;子叶浅绿抗病108侏;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类有________,其比例为________。
(2)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________。
II.(6分)绵羊伴性遗传的基因位于X或Y染色体上,从性遗传的基因位于常染色体上,从性遗传是指常染色体上的基因所控制的性状在表现型上受个体性别影响的现象。
绵羊的有角和无角受一对等位基因控制,有角基因H为显性,无角基因h为隐性,一只有角公羊与一只无角母羊交配,生产多胎,所生小羊中,凡公羊性成熟后都表现为有角,凡母羊性成熟后都表现为无角。
(1)根据以上事实,说明是否为伴X遗传并说明理由;
(2)在上述事实的基础上,写出确定绵羊有角性状的遗传方式的方案,说明推理过程。
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I.(8分)大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)组合一中父本的基因型是________
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型及其比例为
________
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。
(4)将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用________基因型的原生质体进行融合。
II.(6分)我国育种专家成功地培育出了一种可育农作物新品种,该品种是由普通小麦与黑麦杂交培育出的新作物。它既有普通小麦的特性,又综合了黑麦的耐贫瘠,抗病力强,种子蛋向质含量高等优点。据资料表明,普通小麦(2N=6x=42。AABBDD)是野生二粒小麦(2N=4x=28,AABB)与方穗山羊草的杂交后代。(①从播种到收获种子需两年。②生物学中把x代表染色体组。)
现有原始物种及其所含染色体组的资料,见下表:
序号 | 原始物种 | 体细胞中染色体组数 | 体细胞中所含染色体组 | 体细胞染色体数 |
① | 黑麦 | 2 | EE | 14 |
② | 拟斯俾尔脱山羊草 | 2 | BB | 14 |
③ | 方穗山羊草 | 2 | DD | 14 |
④ | 野生一粒小麦 | 2 | AA | 14 |
(1)填写完成培育可育农作物新品种的过程:
①________× →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍,培育为野生二粒小麦。
②________× →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为普通小麦。
③________× →杂种幼苗经秋水仙素处理染色体加倍培育为可育新品种。
(2)获得该农作物新品种植株,整个培育过程至少需要________年。
(3)该新品种细胞中染色体组的组成可写为________,育种过程中________是杂交后代可育的关键。
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