有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易染锈病(ddtt),现有实验三组:
第一组是: DDTT× ddtt → F1(自交)→ F2
第二组是: DDTT× ddtt → F1,并用F1的花粉培养得到单倍体
第三组是: DDTT进行X射线、紫外线综合处理。
实验结果发现:三组实验中都出现了矮秆抗锈病品种。试问:
(1)第一组F2出现矮秆抗锈病的几率是 ,在矮秆抗锈病中能稳定遗传的占 。
(2)第二组使用的方法,在遗传育种上称为 ,其培育中首先要用的方法是花药离体培养;然后用 使其染色体加倍,这种育种方法的优点是 。
(3)第三组方法出现ddtt后代是偶然的、个别的,它是DDTT通过 来实现的。
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有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易感锈病(ddtt)。现有三组实验:A组:DDTT x ddtt→F1(自交)→F2 ;
B组:DDTT x ddtt→F1,将F1的花药进行离体培养;
C组:对DDTT进行X射线、紫外线等综合处理。
实验结果发现A、B、C三组都出现矮秆抗锈病品种,请根据上述实验回答:
(1)A组出现ddTT的几率是1/16。这种方法在遗传育种上属于______________,育种原理是_____________。
(2)B组的方法,在遗传育种上属于______________,原理是_____________。
(3)C组出现的矮秆抗锈病是通过_____________实现的,这种方法在遗传育种上叫做__________。
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有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易染锈病(ddtt),现有实验三组:
第一组是: DDTT× ddtt → F1(自交)→ F2
第二组是: DDTT× ddtt → F1,并用F1的花粉培养得到单倍体
第三组是: DDTT进行X射线、紫外线综合处理。
实验结果发现:三组实验中都出现了矮秆抗锈病品种。试问:
(1)第一组F2出现矮秆抗锈病的几率是 ,在矮秆抗锈病中能稳定遗传的占 。
(2)第二组使用的方法,在遗传育种上称为 ,其培育中首先要用的方法是花药离体培养;然后用 使其染色体加倍,这种育种方法的优点是 。
(3)第三组方法出现ddtt后代是偶然的、个别的,它是DDTT通过 来实现的。
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(14分)有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案:
方案一:DDTT × ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种
方案二:DDTT × ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种
方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
(1)要培育的矮秆抗锈病小麦的基因型为________,采用病原体感染的方法可鉴定出其中的抗病植株。
(2)方案一的育种原理是________, F2中选出的矮秆抗病的植株占全部F2植株的比例是________,F2中选出的矮秆抗病的植株中不符合性状稳定要求的是________。
(3)方案二的育种方法叫________, F1产生的花粉的基因型为________。改变染色体数目,用________处理植物的分生组织,此种育种方式的原理是________。
(4)方案三的育种原理是________。
(5)三种育种方案中,育种的时间短且成功率高的方案是________。
(6)除用以上方法基因工程也可以培育优良品种,其中用到的两种工具酶是________、________。
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(每空2分,共18分)有两纯种小麦,一种是高秆抗锈病(DDTT),另一种是矮秆易感锈病(ddtt)。要利用这两个品种的小麦培育出矮秆抗锈病的优良小麦品种,育种小组提出了三种育种方案:
方案一:DDTT × ddtt→F1→F2------→矮秆抗病新品种
方案二:DDTT × ddtt→F1→F1花药离体培养→单倍体------→矮秆抗病新品种
方案三:DDTT和ddtt的种子幼苗进行X射线、紫外线照射综合处理------→矮秆抗病新品种
(1)方案一的育种原理是________。F2中选出的矮秆抗病的植株占全部F2植株的比例是________,F2中选出的矮秆抗病的植株中不符合性状稳定要求的是________。
(2)方案二的育种方法叫, F1产生的花粉的基因型为________。改变染色体数目,用_____________处理植物的分生组织。此种育种方式的原理是________。
(3)方案三的育种原理是________。
(4)三种育种方案中,育种的时间短且成功率高的方案是________。
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有两组纯种小麦品种,一个是高秆抗锈病(DDTT),一个是矮秆不抗锈病(DDtt)。现将这两个品种进行下列三组实验:
假如以上三组实验都是矮秆抗锈病出现,分析以下问题:
(1)A组所得矮抗类型的基因型是__________________和_____________;B组所得矮抗类型的基因型是________________。
(2)C组获得矮抗是由于发生了基因突变。但一般说来,这种情况不容易发生,因为
______________________________________。
(3)A组F2中的矮抗类型不能直接用作大田栽种,原因是___________________________。
(4)B组获得的矮抗类型也不能直接利用,原因是__________________________________,但通过________________处理,可以直接产生理想的矮抗品种,其基因型是_______________。
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现有矮秆抗锈病小麦若干(其中纯种ddTT占1/3)。让其自交,则子代中符合生产要求的小麦种子占子代总数的比例是( )。
A.1/4 B.1/3 C.1/2 D.7/12
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高秆抗锈病小麦(DDTT)与矮秆不抗锈病(ddtt)杂交,F2中稳定遗传的矮杆抗病类型及占F2总数的比例分别是
A. DDtt,1/16 B. ddTT,1/16 C. DdTt,4/16 D. ddTt,2/16
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育种上可以利用普通小麦培育出小黑麦,普通小麦中有高秆抗病(DDTT)和矮秆易感病(ddtt)两个品种,控制两对性状的基因分别位于两对同源染色体上。实验小组利用不同的方法进行了如下三组实验:
(1)A组育种方法是_________,利用的遗传学原理是________________。
(2)B组所示的育种过程中,选种从________代开始,因为从这一代开始发生________出现需要的性状类型。
(3)C组所示的育种方法最大的优点是_____________________,过程①表示的是____________________,过程②利用的生物学原理是_________________,过程③需要使用秋水仙素处理,使染色体数目加倍。经过程③处理后符合生产要求的新品种所占的比例为________。
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在小麦中,高秆抗锈病(DDTT)与矮秆易染锈病(ddtt)的两个植株杂交,其中F2中矮秆抗锈病植株占F2总体数的( )
A. 1/16 B. 1/8 C. 3/16 D. 1/4
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现有矮杆(基因用d表示)抗锈病(基因用T表示)小麦若干,其中纯种ddTT占1/3,让其自交,则子代中纯种(ddTT)占子代总数的( )
A. 1/4 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3
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