已知西瓜(2n=22)早熟(A)对晚熟(a)为显性,皮厚(B)对皮薄(b)为显性,沙瓤(C)对紧瓤(c)为显性,控制上述三对性状的基因独立遗传。现有三个纯合的西瓜品种甲(AABBcc)、乙(aabbCC)、丙(AAbbcc),进行下图所示的育种过程。请分析并回答问题:
(1)为获得早熟、皮薄、沙瓤的纯种西瓜,最好选用品种________和________进行杂交。
(2)图中________植株(填数字序号)能代表无子西瓜,该植物体细胞中含有___________________________个染色体组。
(3)获得⑦幼苗常采用的技术手段是______________;与⑧植株相比,⑩植株的特点是__________________________________,所以明显缩短育种年限。
(4)图中的⑥植株属于新物种,其单倍体____________________(可育、不可育)。
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已知西瓜(2n=22)早熟(A)对晚熟(a)为显性,皮厚(B)对皮薄(b)为显性,沙瓤(C)对紧瓤(c)为显性,控制上述三对性状的基因独立遗传。现有三个纯合的西瓜品种甲(AABBcc)、乙(aabbCC)、丙(AAbbcc),进行下图所示的育种过程。请分析并回答问题:
(1)为获得早熟、皮薄、沙瓤的纯种西瓜,最好选用品种________和________进行杂交。
(2)图中________植株(填数字序号)能代表无子西瓜,该植物体细胞中含有___________________________个染色体组。
(3)获得⑦幼苗常采用的技术手段是______________;与⑧植株相比,⑩植株的特点是__________________________________,所以明显缩短育种年限。
(4)图中的⑥植株属于新物种,其单倍体____________________(可育、不可育)。
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西瓜消暑解渴,深受百姓喜爱,其中果皮深绿(G)对浅绿(g)为显性,大子(B)对小子(b)为显性,红瓤(R)对黄瓤(r)为显性,三对基因分别位于三对同源染色体上。已知西瓜的染色体数目2n=22,请根据下面的几种育种方法流程图回答有关问题。
注:甲为深绿皮黄瓤小子,乙为浅绿皮红瓤大子,且甲、乙都能稳定遗传。
(1)通过①过程获得无子西瓜A时用到的试剂1是________。
(2)②过程常用的试剂2是________;通过③过程得到无子西瓜B与通过①过程获得无子西瓜A,从产生变异的来源来看,其区别是________________。
(3)若甲、乙为亲本,通过杂交获得F1,F1相互受粉得到F2,该过程的育种方式为________。
(4)通过⑧过程获得的单倍体植株中拥有的染色体数是________。
(5)若将四倍体西瓜(gggg)和二倍体西瓜(GG)间行种植,结果发现四倍体西瓜植株上所结的种子,播种后发育成的植株中既有四倍体又有三倍体。那么,能否从这些植株所结西瓜的果皮颜色直接判断出这些植株是四倍体还是三倍体呢?请用遗传图解解释,并作简要说明。
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番茄为雌雄同株植物,抗病(H)对感病(h)完全显性,晚熟(R)对早熟(r)完全显性,两对性状独立遗传。下图表示番茄植株(HhRr)作为实验材料培育新品种的途径,请据图分析回答。
(1)途径1、4依据的遗传学原理分别是 、 。
(2)通过途径2、3获得幼苗的过程都应用了 技术,该技术依据的生物学原理是 。
(3)通过途径2获得新品种的育种方法是 ;需要适宜浓度的秋水仙素处理幼苗,为什么不能处理该幼苗形成的萌发种子? 。
(4)A与途径3中幼苗基因型相同的概率为_________,C的基因型是 ,种植C,待其开花后取其花粉进行花药离体培养,培养所得植株中表现为早熟抗病性状的植株所占比例为 ,早熟抗病的植株中纯合子和杂合子比例为 。
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如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性,两对基因自由组合,在研究这两对相对性状的杂交试验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,如果Fl代性状分离比为1:1,此亲本可能有几种
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
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玉米有早熟和晚熟两个品种,该对相对性状的遗传涉及两对等位基因(A、a与B、b)。
研究发现纯合的亲本杂交组合中出现了如图两种情况。
(1)玉米的 是显性性状,该对相对性状的遗传遵循 定律。
(2)实验1亲本中早熟品种的基因型是 。
(3)实验2两亲本的基因型分别是 。若对两组实验的F1分别进行测交,后代的早熟和晚熟的比例依次为 、 。
(4)实验2的F2中早熟的基因型有 种,其中纯合子占的比例为 。从实验2的F2中取一早熟植株M,将早熟植株M与晚熟植株杂交,若后代早熟∶晚熟=1∶1,则早熟植株M的基因型可能是 。
(5)若让实验1中的F2随机交配,则后代中早熟和晚熟的性状分离比是 。
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玉米有早熟和晚熟两个品种,该对相对性状的遗传涉及两对等位基因(A、a与B、b)。
研究发现纯合的亲本杂交组合中出现了如图两种情况。
(1)玉米的 是显性性状,该对相对性状的遗传遵循 定律。
(2)实验1亲本中早熟品种的基因型是 。
(3)实验2两亲本的基因型分别是 。若对两组实验的F1分别进行测交,后代的早熟和晚熟的比例依次为 、 。
(4)实验2的F2中早熟的基因型有 种,其中纯合子占的比例为 。从实验2的F2中取一早熟植株M,将早熟植株M与晚熟植株杂交,若后代早熟∶晚熟=1∶1,则早熟植株M的基因型可能是 。
(5)若让实验1中的F2随机交配,则后代中早熟和晚熟的性状分离比是 。
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(10分)玉米有早熟和晚熟两个品种,该对相对性状的遗传涉及两对等位基因(A、a与B、b)。
研究发现纯合的亲本杂交组合中出现了如图两种情况。
(1)玉米的________是显性性状,该对相对性状的遗传遵循________定律。
(2)实验1亲本中早熟品种的基因型是________。
(3)实验2两亲本的基因型分别是________________。若对两组实验的F1分别进行测交,后代的早熟和晚熟的比例依次为________、________。
(4)实验2的F2中早熟的基因型有________种,其中纯合子占的比例为________________。从实验2的F2中取一早熟植株M,将早熟植株M与晚熟植株杂交,若后代早熟∶晚熟=1∶1,则早熟植株M的基因型可能是________________。
(5)若让实验1中的F2随机交配,则后代中早熟和晚熟的性状分离比是________。
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李振声院士获得了2006年度国家最高科技奖,其主要成就是实现了小麦同偃麦草的远远缘杂交,培育出了多个小偃麦品种。请回答下列有关小麦遗传育种的问题:
(1)如果小偃麦早熟(A)对晚熟(a)是显性,抗干热(B)对不抗干热(b)是显性(两对基因自由组合),在研究这两对相对性状的杂交实验中,以某亲本与双隐性纯合子杂交,F1代性状分离比为1:1,请写出此亲本可能的基因型:________。
(2)小偃麦有蓝粒品种。如果有一蓝粒小偃麦变异株,籽粒变为白粒,经检查,体细胞缺少一对染色体,这属于染色体变异中的________变异。如果将这一变异小偃麦同正常小偃麦杂交,得到的F1代自交,请分别分析F2代中出现染色体数目正常与不正常个体的原因:
。
(3)除小偃麦外,我国也实现了普通小麦与黑麦的远缘杂交。
①普通小麦(六倍体)配子中的染色体数为21,配子形成时处于减数第二分裂后期的每个细胞中的染色体数为________;
②黑麦配子中的染色体数和染色体组数分别为7和1,则黑麦属于________倍体植物;
③普通小麦与黑麦杂交,F1代体细胞中的染色体组数为________,由此F1代可进一步育成小黑麦。
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已知玉米(2N=20),高秆易倒伏(D)对矮秆抗倒伏(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有两个纯合的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1。右图为F1代植株一个正在分裂细胞的部分染色体
(即与上述两对基因有关的染色体)组成,下列有关叙述错误的是
A.该细胞发生过基因突变 B.该细胞可能发生基因重组
C.正常情况下,2号染色体上有r基因 D.该细胞中有4个染色体组
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玉米(2N=20)是重要的粮食作物之一。已知玉米的高产(A)对低产(a)为显性,易感病(B)对抗病(b)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。现有两个纯合的玉米品种甲(AABB)和乙(aabb),欲培育AAbb品种。结合下图分析并回答:
(1)由品种AABB、aabb经过a、b、c过程培育出新品种的育种方式称为________,F2的重组类型占________,高产抗病玉米中纯合子占________。
(2)将图1中F1与另一玉米品种丙杂交,后代的表现型及其比例如图2所示,则丙的基因型为________。
(3)过程e常采用___________,由AaBb得到Ab个体。与过程a、b、c的育种方法相比,过程a、e、f的优势是__________。与过程g的育种方式相比,过程d育种的优势是__________。
(4)欲使玉米中含有某种动物蛋白成分可采用上述[ ] ____________育种方法;若现有玉米均为晚熟品种,欲培育早熟品种,可采用物理或化学因素处理__________________,上述育种方法中,不容易获得目标品种的原因是________________________________________。
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