[s1] 下表是科研人员所做的三组水稻杂交实验的统计数据(D和d表示水稻株高的显、隐性基因,T和t表示抗性的显、隐性基因)。据表回答以下问题:
亲本组合 | Fl表现型和株数 | ||||
组别 | 表现型 | 高茎抗病 | 高茎易染病 | 矮茎抗病 | 矮茎易染病 |
甲 | 高茎抗病×矮茎抗病 | 627 | 203 | 617 | 212 |
乙 | 高茎抗病×矮茎易染病 | 724 | 0 | 0 | 0 |
丙 | 高茎易染病×矮茎抗病 | 517 | 523 | 499 | 507 |
(1)由________杂交组合判断上述两对性状中,显性性状是。
(2)获得纯合矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是________,亲本的基因型是________。
(3)如果生产中只有乙组合中的亲本,要在最短时间内培育出矮茎抗病水稻,应选用________育种的方法________。
(4)乙组后代自花受粉产生的F2代其基因型的种类是________种,F2中能稳定遗传的个体概率是________,
F2中亲本的性状与重组的性状之比是。
(5)写出丙组杂交过程的遗传图解。
[s1]43.
高三生物填空题中等难度题
[s1] 下表是科研人员所做的三组水稻杂交实验的统计数据(D和d表示水稻株高的显、隐性基因,T和t表示抗性的显、隐性基因)。据表回答以下问题:
亲本组合 | Fl表现型和株数 | ||||
组别 | 表现型 | 高茎抗病 | 高茎易染病 | 矮茎抗病 | 矮茎易染病 |
甲 | 高茎抗病×矮茎抗病 | 627 | 203 | 617 | 212 |
乙 | 高茎抗病×矮茎易染病 | 724 | 0 | 0 | 0 |
丙 | 高茎易染病×矮茎抗病 | 517 | 523 | 499 | 507 |
(1)由________杂交组合判断上述两对性状中,显性性状是。
(2)获得纯合矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是________,亲本的基因型是________。
(3)如果生产中只有乙组合中的亲本,要在最短时间内培育出矮茎抗病水稻,应选用________育种的方法________。
(4)乙组后代自花受粉产生的F2代其基因型的种类是________种,F2中能稳定遗传的个体概率是________,
F2中亲本的性状与重组的性状之比是。
(5)写出丙组杂交过程的遗传图解。
[s1]43.
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表是科研人员在农田所做的三组水稻杂交实验的统计数据(D和d表示水稻株高的显、隐性基因,T和t表示抗性的显、隐性基因).据表回答以下问题:
亲本组合 | F1表现型和株数 | ||||
组别 | 表现型 | 高茎抗病 | 高茎易染病 | 矮茎抗病 | 矮茎易染病 |
甲 | 高茎抗病×矮茎抗病 | 627 | 203 | 617 | 212 |
乙 | 高茎抗病×矮茎易染病 | 724 | 0 | 0 | 0 |
丙 | 高茎易染病×矮茎抗病 | 517 | 523 | 499 | 507 |
(1)获得纯合矮茎抗病个体比例最大的杂交组合是 ,亲本的基因型是
(2)要通过乙组合尽快获得能稳定遗传的矮茎抗病水稻,应怎样育种?
(3)已知水稻(雌雄同株植物)体细胞有24条染色体,则我国进行水稻基因组计划时需测 个DNA分子上的碱基.
(4)科学家设想把圆褐固氮菌的固氮基因转到小麦根系的微生物中,获取圆褐固氮菌固氮的基因最常用 法;运载固氮基因的工具可以是 ;在形成重组DNA的过程中,能使两条DNA分子末端之间缝隙相互连接的物质是 .如果这一重组能够实现,欲检测固氮基因是否能表达,可以将转基因微生物培养在 培养基上,观察其是否能够生存.
(5)水稻正常植株叶片为绿色,患某种遗传病后植株的叶片具有白色斑,或为不能成活的白化苗.显微观察发现,白化苗和白色斑处的叶肉细胞不含叶绿体.为了探索该病的遗传机理,用人工授粉的方法进行了如下实验:
重复多次该实验,后代的性状不出现一定的分离比.
分析实验结果可知该病的遗传方式是 .此实验的后代中不同性状的个体的比例是随机的,其原因是在减数分裂形成卵细胞时 .
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科研人员将水稻的A品系(矮秆纯合子)与B品系(高秆纯合子)进行杂交,得到F1,F1自交得到F2。分别统计亲本(A、B品系)、F1及F2中不同株高的植株数量,结果如下图所示。
研究表明,A品系含有基因d,茎较短,表现为矮秆。B品系是A品系突变体,除了基因d外,还含有另一基因e,穗颈较长,表现为高秆,这两对基因独立遗传。以下分析错误的是( )
A. F2的株高呈现双峰分布,表明F2出现了性状分离
B. 水稻的株高大于120cm为高秆性状,则F2中高秆与矮秆的比例约为3:1
C. F2中高秆植株的基因型是ddee
D. F2中矮秆植株的基因型只有2种
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棉铃虫的Bt毒蛋白抗性由一对常染色体上的隐性基因控制。为研究抗虫棉种植区中棉铃虫Bt毒蛋白抗性基因频率的变化,科研人员连续三年将实验室饲养的纯合抗性雌虫与在田间随机捕捉到的雄虫单对杂交,随后单独孵化雌虫所产的全部卵,得到单雌系。孵化过程中用Bt毒蛋白基因高表达的棉叶饲喂单雌系幼虫5天,检测幼虫体质量,结果如图所示。
(1)科研人员将饲喂5天后存活的幼虫达到虫体质量≥0.6mg的单雌系定义为抗性单雌系,由抗性基因遗传规律分析,理论上抗性单雌系中的幼虫是抗性基因的_________(填“纯合子”、“杂合子”或“纯合子及杂合子”)。幼虫体质量为0 mg,表明该单雌系的幼虫全部死亡,推测其父本_________。
(2)统计2012 年的实验结果可知,抗性单雌系占所有单雌系的百分比为_________(保留小数点后1位),该百分比明显高于2010年,推测田间棉铃虫种群的抗性基因_________高于2010年。
(3)通常在田间种植转基因抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因棉或其他作物,该做法能使棉铃虫种群_________。
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为探究SHH基因与角化囊肿发生的相关性,科研人员利用SHH基因的非模板链转录合成RNA作为探针,进行分子杂交实验,以检测SHHH基因在角化囊肿中的表达情况。其基本流程如下图:(Amp表示氨苄青霉素抗性基因;LacZ基因被SHH基因插入后不表达)
请回答:
(1)重组载体中SHH基因转录合成RNA探针时, (需要/不需要)启动子。
(2)步骤②中,用Ca2+处理大肠杆菌,使之成为 细胞,然后导入重组载体。实验中,用添加氨苄青霉素的培养基培养大肠杆菌,未导入质粒的细菌将会死亡,原因是这此细菌不含有 基因。
(3)能表达LacZ基因的大肠杆菌在含有IPTG和X-gal的培养基上会形成蓝色菌落,易于识别。根据上述原理可以初步判断 (蓝色/白色)菌落中的大肠杆菌为重组菌。
(4)将制备的探针加入角化囊肿切片中,探针将与 形成杂交带,进而判断SHH基因的转录情况。
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为探究SHH基因与角化囊肿发生的相关性,科研人员利用SHH基因的非模板链转录合成的RNA作为探针,进行分子杂交实验,以检测SHH基因在角化囊肿中的表达情况。其基本流程如下图(Amp表示氨苄青霉素抗性基因;LacZ基因被SHH基因插入后不表达)。
请回答:
(1)重组载体中SHH基因转录合成RNA探针时,________(填“需要”或“不需要”)启动子。
(2)步骤②中,用Ca2+处理大肠杆菌,使之成为________细胞,然后导入重组载体。实验中,用添加氨苄青霉素的培养基培养大肠杆菌,未导入质粒的细菌将会死亡,原因是这些细菌不含有________基因。
(3)能表达LacZ基因的大肠杆菌在含有IPTG和Xgal的培养基上会形成蓝色菌落,易于识别。根据上述原理可以初步判断____(填“蓝色”或“白色”)菌落中的大肠杆菌为重组菌。
(4)将制备的探针加入角化囊肿切片中,探针将与__________形成杂交带,进而判断SHH基因的转录情况。
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为探究SHH基因与角化囊肿发生的相关性,科研人员利用SHH基因的非模板链转录合成的RNA作为探针,进行分子杂交实验,以检测SHH基因在角化囊肿中的表达情况。其基本流程如下图(Amp表示氨苄青霉素抗性基因;LacZ基因被SHH基因插入后不表达)。
请回答:
(1)重组载体中SHH基因转录合成RNA探针时,________(需要/不需要)启动子。
(2)步骤②中,用Ca2+处理大肠杆菌,使之成为_________细胞,然后导入重组载体。实验中,用添加氨苄青霉素的培养基培养大肠杆菌,未导入质粒的细菌将会死亡,原因是这此细菌不含有________基因。
(3)能表达LacZ基因的大肠杆菌在含有IPTG和X-gal的培养基上会形成蓝色菌落,易于识别。根据上述原理可以初步判断________(蓝色/白色)菌落中的大肠杆菌为重组菌。
(4)将制备的探针加入角化囊肿切片中,探针将与_________形成杂交带,进而判断SHH基因的转录情况。
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科研人员为证明利用赤霉素处理来鉴定含sd-1基因矮秆水稻的方法是否可行,选择多种矮秆水稻中的4个品种进行了相关实验,结果见下表:
处理方法 | 品种 | 矮秆基因 | 与对照组相比幼苗株高对赤霉素的敏感度 | 与对照组相比成熟植株 株对赤霉素的敏感度 |
15ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | - | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - | |
50ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | + | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - |
(“+”表示敏感,“-”表示不敏感)
回答下列问题
(1)赤霉素的主要作用是___________。赤霉素配制为溶液后在常温下易分解,所以该实验中使用的赤霉素溶液应在配制好后低温保存或___________,以防止赤霉素分解对实验结果造成影响。
(2)实验中自变量除水稻品种(或矮秆基因类型)外还包括______________________。
(3)本实验的结果说明这种鉴定矮秆水稻含有sd-1基因的方法是___________(填“可行”或“不可行”)的;同时发现可用赤霉素处理来鉴定含___________基因矮杆水稻,为保证该方法的可行性需在相同条件下进行多次重复实验外,还应_________________________________(答出一点即可)。
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科研人员为证明利用赤霉素处理来鉴定含sd-1基因矮秆水稻的方法是否可行,选择多种矮秆水稻中的4个品种进行了相关实验,结果见下表:
处理方法 | 品种 | 矮秆基因 | 与对照组相比幼苗株高对赤霉素的敏感度 | 与对照组相比成熟植株 株对赤霉素的敏感度 |
15ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | - | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - | |
50ppm赤霉素溶液处理 | Ⅰ | sd-1 | + | + |
Ⅱ | sd-1 | + | + | |
Ⅲ | sd-g | + | + | |
Ⅳ | sd-t | + | - |
(“+”表示敏感,“-”表示不敏感)
回答下列问题
(1)赤霉素的主要作用是___________。赤霉素配制为溶液后在常温下易分解,所以该实验中使用的赤霉素溶液应在配制好后低温保存或___________,以防止赤霉素分解对实验结果造成影响。
(2)实验中自变量除水稻品种(或矮秆基因类型)外还包括______________________。
(3)本实验的结果说明这种鉴定矮秆水稻含有sd-1基因的方法是___________(填“可行”或“不可行”)的;同时发现可用赤霉素处理来鉴定含___________基因矮杆水稻,为保证该方法的可行性需在相同条件下进行多次重复实验外,还应_________________________________(答出一点即可)。
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为使水稻获得抗除草剂性状,科研人员将除草剂草甘膦抗性基因转入水稻植株,获得抗草甘膦转基因水稻。
(1)将草甘膦抗性基因作为_____,与Ti质粒用相同的_____和DNA连接酶处理构建基因表达载体。
(2)用_____处理农杆菌后获得感受态细胞,将其与基因表达载体混合完成转化后,在添加_____的培养基中,经筛选1得到含基因表达载体的农杆菌。
(3)利用PCR技术,可以鉴定被侵染的愈伤组织中是否含有草甘膦抗性基因。草甘膦抗性基因的部分序列如下:
5'﹣﹣﹣ATGGCT………AGGAAC﹣﹣﹣3'
3'﹣﹣﹣TACCGA………TCCTTG﹣﹣﹣5'
根据上述序列应选择引物_____(填字母)进行PCR。
A.引物:5'﹣TACCGA﹣3'
B.引物:5'﹣GTTCCT﹣3'
C.引物:5'﹣AUGGCU﹣3'
D.引物:5'﹣ATGGCT﹣3'
(4)PCR扩增时需要根据草甘膦抗性基因序列设计_____种引物,其原因是_____。
(5)除了鉴定愈伤组织中是否含有目的基因以外,还可以利用GUS基因表达产物的鉴定进行图中的筛选2,以确定目的基因是否_____。两次筛选后得到的转基因愈伤组织经过细胞的_____过程,获得转基因水稻。
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