除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是一对等位基因。下列叙述正确的是
A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
D.抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
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除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是一对等位基因。下列有关叙述正确的是( )
A. 突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
B. 突变体若为一条染色体片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
C. 突变体若为一对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
D. 抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因编码的肽链长度一定不变
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除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是一对等位基因。下列叙述正确的是
A.突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
B.突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
C.突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
D.抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
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除草剂敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是
A. 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
B. 突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
C. 突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
D. 抗性基因若为敏感型基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
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除草剂的敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是
A. 突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
B. 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
C. 抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
D. 突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
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除草剂的敏感型的大豆经辐射获得抗性突变体,且敏感基因与抗性基因是1对等位基因。下列叙述正确的是
A. 突变体若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
B. 抗性基因若为敏感基因中的单个碱基对替换所致,则该抗性基因一定不能编码肽链
C. 突变体若为1条染色体的片段缺失所致,则该抗性基因一定为隐性基因
D. 突变体若为1对同源染色体相同位置的片段缺失所致,则再经诱变可恢复为敏感型
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育种工作者利用辐射等手段处理除草剂敏感型的小麦使其发生突变,获得了抗性突变体。关于突变体的叙述,正确的是( )
A.若为基因突变所致,则再经诱变不可能恢复为敏感型
B.用除草剂敏感型的小麦培育出抗性突变体,原因只能是发生了基因突变
C.除草剂敏感型小麦(DD)与抗性突变体(dd)杂交,F1的小麦表现为抗除草剂型,原因可能是发生了染色体片段缺失
D.若除草剂敏感型的小麦(DD)突变为杂合子(Dd),杂合子自交后代出现隐性性状,则原因是发生了基因重组
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在玉米中,控制某种除草剂抗性(简称抗性,T)与除草剂敏感(简称非抗,t)、非糯性(G)与糯性(g)的基因分别位于两对同源染色体上。有人以纯合的非抗非糯性玉米(甲)为材料,经过EMS诱变处理获得抗性非糯性个体(乙);甲的花粉经EMS诱变处理并培养,获得可育的非抗糯性个体(丙)。
请回答:
(1)获得丙的过程中,运用了诱变育种和 育种技术。
(2)若要培育抗性糯性的新品种,采用乙与丙杂交,F1只出现抗性非糯性和非抗非糯性的个体;从F1中选择表现型为 的个体自交,F2中有抗性糯性个体,其比例是 。
(3)采用自交法鉴定F2中抗性糯性个体是否为纯合子。若自交后代中没有表现型为 的个体,则被鉴定个体为纯合子;反之则为杂合子。请用遗传图解表示杂合子的鉴定过程。
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在玉米中,控制某种除草剂抗性(简称抗性,T)与敏感(简称非抗,t)、非糯性(G)与糯性(g)的基因分别位于两对同源染色体上。有人以纯合的非抗非糯性玉米(甲)为材料,经过EMS诱变处理获得抗性非糯性个体(乙);甲的花粉经EMS诱变处理并培养等,获得可育的非抗糯性个体(丙)。
请回答:
(1)诱变处理获得乙的同时,还获得了很多其他表现型的品种,这体现了基因突变的____________性。
(2)获得丙的过程中,运用了____________育种技术。
(3)若要培育抗性糯性的新品种,采用乙与丙杂交,F1只出现抗性非糯性和非抗非糯性的个体;从F1中选取表现为____________的个体自交,F2中有抗性糯性个体,其比例是____________。
(4)采用转基因技术改良上述抗性糯性玉米的抗虫性。通常从其他物种获得______________,将其和农杆菌的____________用合适的限制酶分别切割,通过____________酶连接,形成重组DNA分子,再转移到该玉米的培养细胞中,经筛选和培养等获得转基因抗虫植株。
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公司对即将上市的家蝇杀虫剂产品做预期调查,下表是对某市不同地区家蝇种群的敏感性和抗(杀虫剂)性基因型频率调查的结果。已知家蝇的敏感性和抗性由常染色体上的一对等位基因控制。
家蝇种群来源 | 敏感型纯合子(%) | 抗性杂合子(%) |
甲地区 | 78 | 20 |
乙地区 | 64 | 32 |
丙地区 | 84 | 14 |
根据以上信息,不能得出
A.甲地区家蝇种群中抗性基因频率比丙地区高
B.由于自然选择作用,丙地区抗性基因的基因频率较低,抗性基因频率为9%
C.家蝇抗药性出现的根本原因可能是基因突变
D.乙地区抗性基因突变率最高,使用该产品预期效果不如其他两地
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以纯合的非糯性除草剂敏感玉米(甲,基因型AAbb)为材料,经过诱变处理获得非糯性除草剂抗性玉米(乙,基因型AABb)。控制非糯性(A)与糯性(a),除草剂抗性(B)与除草剂敏感(b)的基因分别位于两对同源染色体上,下列叙述不正确的是
A.乙连续自交若干代,纯合抗性植株的比例逐代提高
B.经过诱变处理诱发的基因突变,不能决定玉米的进化方向
C.甲的花粉经诱变处理并培养等,有可能获得可育的糯性除草剂敏感的个体
D.若甲和乙杂交,后代性状分离比接近1:1:1:1
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