(12分) 有人提出这样一种设想:如果能培育出一种既能在地上结蕃茄,又能在地下结马铃薯的植物,该有多好!
(1)现有一株蕃茄A(二倍体)和一株马铃薯B(四倍体),请完成培育“蕃茄马铃薯”杂种植株的简要过程。
第一步:______________________________;
第二步:______________________________;
第三步:杂种细胞用植物组织培养方法培养,经___________过程形成杂种植株。
(2)上述杂种细胞在组织培养过程中,其培养基的营养物质主要是______________________________(至少回答4种),至少应添加的植物激素是____________。
(3)形成的杂种植株“蕃茄马铃薯”为________倍体。
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(12分) 有人提出这样一种设想:如果能培育出一种既能在地上结蕃茄,又能在地下结马铃薯的植物,该有多好!
(1)现有一株蕃茄A(二倍体)和一株马铃薯B(四倍体),请完成培育“蕃茄马铃薯”杂种植株的简要过程。
第一步:______________________________;
第二步:______________________________;
第三步:杂种细胞用植物组织培养方法培养,经___________过程形成杂种植株。
(2)上述杂种细胞在组织培养过程中,其培养基的营养物质主要是______________________________(至少回答4种),至少应添加的植物激素是____________。
(3)形成的杂种植株“蕃茄马铃薯”为________倍体。
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有人提出这样一种设想:如果能培育出一种既能在地上结蕃茄,又能在地下结马铃薯的植物,该有多好!
(1)现有一株蕃茄A(二倍体)和一株马铃薯B(四倍体),请完成培育“蕃茄马铃薯”杂种植株的简要过程。
第一步:________________________________________________________;
第二步:________________________________________________________;
第三步:杂种细胞用植物组织培养方法培养,经_________________形成杂种植株。
(2)上述杂种细胞在组织培养过程中,至少应添加的植物激素是_______________________。
(3)形成的杂种植株“蕃茄马铃薯”为________倍体。该杂种植株的结果是并没有在地上结蕃茄、地下结马铃薯,尽管结果远未达到人们的预期,但这项研究的意义十分重大,表现在____________________________________。
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(1)有人提出这样的设想:如果能培育出一株既能在地上结番茄,又能在地下结马铃薯的植物,该有多好。现有一株番茄A和一株马铃薯B,请写出培育“番茄-马铃薯”杂种植株的过程,分三步叙述:
第一步:________________________________;
第二步:________________________________;
第三步:________________________________。
(2)培养的杂种植株在形态上表现为双亲特征,根本原因是________________________。
(3)最终培养出的杂种植株是否可育?____为什么?________________________________________。
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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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(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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(16分)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——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的原理是________,用到的化学试剂为_______________;过程③为________ ,与过程③密切相关的细胞器有________。
(2)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,还必须用________来处理幼苗,才能得到可育的番茄—马铃薯植株。
(3)若番茄是二倍体,马铃薯是四倍体,则杂种植株为________倍体。
(4)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________。
(5)若运用传统的有性杂交能否得到上述杂种植株?________,理由是________。这项研究对于培养作物新品种方面的重大意义在于________。
(6)在“番茄—马铃薯”培育过程中,遗传物质的传递是否遵循孟德尔遗传规律?_________为什么?________。
(7) 若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。
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对植物体细胞杂交技术的正确理解是
A. 该技术已相当成熟并在实践中应用
B. 通过杂交技术形成的细胞含有两个细胞核
C. 亲本细胞之间亲缘关系越远,越不易形成杂交
D. 目前已经培育出“地上结番茄,地下结土豆”的新植株
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用生长素类似物除草,其原理与下列实验相似的一项是
A.用一定浓度的生长素类似物涂在未受粉的蕃茄花蕾上,培育出无子蕃茄
B.用一定浓度的生长素类似物处理扦插的枝条生根
C.植物的顶端优势现象
D.茎的背地性生长
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生长素对植物生长的作用具有两重性,下列实例中能说明这一特性的是 ( )
A. 胚芽鞘的向光弯曲生长 B. 培育无籽蕃茄
C. 植物茎的背地生长 D. 植物根的向地生长
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生长素对植物生长的作用具有两重性,下列实例中能说明这一特性的是
A.胚芽鞘的向光弯曲生长
B.培育无籽蕃茄
C.提高插枝的成活率
D.顶端优势
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