已知花生的种子大粒对小粒为显性,由A与a控制;含油量少对含油量多为显性,由B与b控制,两对基因独立遗传。现有两个品种甲(AABB)和乙(aabb),需要培育出AAbb品种,培育过程如右下图所示。下列描述中不正确的是
A.由甲、乙经过①②③步骤培育符合要求的品种的过程能定向改变种群的基因频率
B.F2的大粒油多个体中杂合子占2/3
C.无论正交还是反交,甲、乙两种植株上所结种子胚乳的基因型相同,种皮的基因型不同
D.⑤过程最常用的方法是用适量浓度秋水仙素处理幼苗
高二生物选择题简单题
已知花生的种子大粒对小粒为显性,由A与a控制;含油量少对含油量多为显性,由B与b控制,两对基因独立遗传。现有两个品种甲(AABB)和乙(aabb),需要培育出AAbb品种,培育过程如右下图所示。下列描述中不正确的是
A.由甲、乙经过①②③步骤培育符合要求的品种的过程能定向改变种群的基因频率
B.F2的大粒油多个体中杂合子占2/3
C.无论正交还是反交,甲、乙两种植株上所结种子胚乳的基因型相同,种皮的基因型不同
D.⑤过程最常用的方法是用适量浓度秋水仙素处理幼苗
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玉米(二倍体)长果穗(H)对短果穗(h)为显性,黄粒(F)对白粒(f)为显性,两对基因独立遗传。为提高产量,在生产中使用的玉米种子都是杂交种。现有长果穗白粒和短果穗黄粒两个玉米杂合子品种,为了达到长期培育具有优良性状的长果穗黄粒(HhFf)玉米杂交种的目的,科研人员设计了右图所示的快速育种方案。回答下列问题:
(1)图中的处理方法A和B分别是________________、_______________。该育种方案所依据的主要遗传学原理是__________________________________________。
(2)图中F1杂交的目的是_________________________________;F1杂交得到的F2(HhFf)种植一年后,其子代出现了杂种优势衰退的现象,其原因是HhFf产生配子时发生了__________________________,雌雄配子随机结合后子代出现了一定比例的纯合子。
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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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已知小麦的抗旱性和多颗粒均属显性遗传,且两对控制基因独立遗传。现有纯合的旱敏多颗粒、纯合的抗旱少颗粒、杂合抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)小麦品种。请回答下列问题:
(1)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 实现的。
(2)纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交,F1自交:
①F2中抗旱多颗粒植株中,双杂合子所占比例是 。
②若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交,从理论上讲F3中旱敏植株所占比例是 。
(3)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,使后代个体全部都是抗旱多颗粒杂交种(RrDd),简述育种过程 。
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已知小麦的抗旱性和多颗粒均属显性遗传,且两对控制基因独立遗传。现有纯合的旱敏多颗粒、纯合的抗旱少颗粒、杂合抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)小麦品种。请回答下列问题:
(1)纯合的旱敏多颗粒植株与纯合的抗旱少颗粒植株杂交,F1自交:
①F2 中表现为抗旱多颗粒小麦的基因型有 种,要确认其基因型,可将其与隐性个体杂交,若杂交后代有两种表现型,则其基因型可能为 。
②若拔掉F2中所有的旱敏植株后,剩余植株自交,从理论上讲F3中旱敏植株所占比例是 。
(2)干旱程度越严重,抗旱植物根细胞中与抗旱有关的代谢产物相对越多,该现象说明生物的性状是 的结果。
(3)现有一抗旱植物,其体细胞内有一个抗旱基因R,其等位基因为r(旱敏基因)。R、r的部分核苷酸序列如下:r:ATAAGCATGACATTA;R:ATAAGCAAGACATTA。抗旱基因突变为旱敏基因的根本原因是 。研究得知与抗旱有关的代谢产物主要是糖类,该抗旱基因控制抗旱性状是通过 实现的。
(4)请设计一个快速育种方案,利用抗旱少颗粒(Rrdd)和旱敏多颗粒(rrDd)两植物品种作亲本,通过一次杂交,获得的后代个体全部是抗旱型抗病杂交种(RrDd)。具体做法是:先用Rrdd和rrDd通过 育种得到RRdd和rrDD,然后让它们杂交得到杂交种RrDd。
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已知水稻抗赤霉病与不抗赤霉病分别由基因A、a控制,高秆与矮秆分别由基因B、b控制,两对基因独立遗传。现有AABB、aabb的两个水稻品种,需要培育出基因型为AAbb优良新品种,可供选择的方法和过程如图所示。下列叙述正确的是
A. 过程②所得的后代中,AAbb个体约占后代总数的1/8
B. 过程⑥中,用秋仙素处理Ab个体的种子可得到AAbb个体
C. 过程④最大的优点是可定向改造生物的遗传性状
D. 过程⑦多倍体育种,通过染色体加倍培育新性状
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已知玉米高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述性状的基因独立遗传。现用两个纯种的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得F1,再用F1与玉米丙杂交(图1),结果如图2所示,分析玉米丙的基因型为:
A. DdRr B. ddRR C. Ddrr D. ddRr
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玉米(2N=20)是雌雄同株的植物,顶生雄花序,侧生雌花序。已知玉米的高秆(D)对矮秆(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独立遗传。图1表示两个纯合的玉米品种甲(DDRR)和乙(ddrr)杂交得到F1,F1自交得到F2;将图1中F1与另一玉米品种丙杂交,后代的表现型及比例如图2所示。下列叙述错误的是
A.F1与品种丙玉米的基因型分别为DdRr、ddRr
B.丙的测交后代与丙的基因型相同的概率是1/4
C.控制玉米高秆、矮秆的基因与控制抗病、易感病的基因之间的遗传遵循自由组合定律
D.甲与乙杂交的操作是待花蕊成熟后,将甲(或乙)的花粉撒在去雄乙(或甲)的雌蕊上
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玉米中种子的颜色由3对独立遗传的基因共同控制,且当显性基因A、B、C同时存在时为有色种子,否则是无色的。现有一个有色种子的植株分别与三个无色种子的植株杂交,结果如下表所示。据表判断下列相关叙述正确的是
组别 | 亲本 | 子一代(F1) |
甲 | 有色种子植株×aabbCC | 50%的有色种子 |
乙 | 有色种子植株×aabbcc | 25%的有色种子 |
丙 | 有色种子植株×AAbbcc | 50%的有色种子 |
A.该有色种子植株的基因型一定为AaBBCc
B.甲组F1中有色种子的基因型全为AaBbCc
C.乙组F1中无色种子的基因型共有4种
D.丙组F1中有色种子自交,后代中有色种子占27/64
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小麦的高产、抗病性状分别由a、b基因控制,a、b基因独立遗传。现有基因型为AAbb、aaBB的两个小麦品种,为培育出优良小麦品种aabb,可采用的方法如图所示。下列有关分析正确的是
A. 途径Ⅰ能把多个优良性状其中在一起,是因为②过程中产生新的基因和新的性状
B. 途径Ⅱ时间最短,但④过程需要用秋水仙素处理萌发的种子
C. 途径Ⅲ依据的原理是基因突变,该方法具有盲目性,会造成人力和物力的浪费
D. 途径Ⅱ为多倍体育种,依据的原理是染色体数目变异
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