豌豆对低温的抗性由基因D、d控制、花叶病抗性由基因H、h控制(花叶病由花叶病毒引起)。以下是利用纯种豌豆甲、乙所做实验的结果。据此回答下列问题:
实验处理 | 常温下用花叶病毒感染 | 低温下无花叶病毒感染 |
甲子代成活率(%) | 100 | 0 |
乙子代成活率(%) | 0 | 100 |
(1)抗花叶病的豌豆品种是____________,判断依据是________________________。
(2)若低温下用花叶病毒感染品种乙的多株植株,则成活率为____________。
(3)用豌豆品种甲和乙进行杂交得到F1,F1自交,取F1植株上收获的种子分别播种于四个不同实验区中进行相应处理,统计各区豌豆的存活率,结果如下表,据表推测:
实验处理 | 常温 | 常温 | 低温 | 低温 |
存活率(%) | 100 | 25 | 25 | ? |
①抗花叶病是____________(填“显性性状”或“隐性性状”),品种甲的基因型是__________。
②根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个实验区的数据____________(填“能”或“不能”)确定D、d和H、h两对基因是否遵循自由组合定律,第Ⅳ实验区“?”处数据为____________时支持“D、d和H、h两对基因遵循自由组合定律”这—假设。
高二生物非选择题困难题
豌豆对低温的抗性由基因D、d控制、花叶病抗性由基因H、h控制(花叶病由花叶病毒引起)。以下是利用纯种豌豆甲、乙所做实验的结果。据此回答下列问题:
实验处理 | 常温下用花叶病毒感染 | 低温下无花叶病毒感染 |
甲子代成活率(%) | 100 | 0 |
乙子代成活率(%) | 0 | 100 |
(1)抗花叶病的豌豆品种是____________,判断依据是________________________。
(2)若低温下用花叶病毒感染品种乙的多株植株,则成活率为____________。
(3)用豌豆品种甲和乙进行杂交得到F1,F1自交,取F1植株上收获的种子分别播种于四个不同实验区中进行相应处理,统计各区豌豆的存活率,结果如下表,据表推测:
实验处理 | 常温 | 常温 | 低温 | 低温 |
存活率(%) | 100 | 25 | 25 | ? |
①抗花叶病是____________(填“显性性状”或“隐性性状”),品种甲的基因型是__________。
②根据Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个实验区的数据____________(填“能”或“不能”)确定D、d和H、h两对基因是否遵循自由组合定律,第Ⅳ实验区“?”处数据为____________时支持“D、d和H、h两对基因遵循自由组合定律”这—假设。
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大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株;子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1) 用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,子叶浅绿不抗病占的比例为________________。
(2)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________。
(3)将表中F1的子叶浅绿抗病植株的花粉培养成单倍体植株,再将这些植株的叶肉细胞制成不同的原生质体。如要得到子叶深绿抗病植株,需要用________________基因型的原生质体进行融合。
(4)请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料。应该选用 _____ ,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆材料。
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大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)组合一中父本的基因型是__________,组合二中父本的基因型是____________。
(2)用表中 F1 的子叶浅绿抗病植株自交,在 F1 的成熟植株中,表现型的种类有________,其比例为_____________。
(3)单倍体育种可缩短育种年限。离体培养的花粉发育成单倍体植株,若要获得二倍体植株,应在________时期用秋水仙素进行诱导处理。
(4)请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料____________。
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大豆是两性花植物。下面是大豆某些性状的遗传实验:
(1)大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株; 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
①组合一中父本的基因型是_____________,组合二中父本的基因型是_______________。
②用表中组合一的F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,子叶表现型的种类有_______________________________________________________________,其比例为_____________。
③用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________________。
④请选用表中植物材料设计一个杂交育种方案,要求在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆材料〔文字描述〕。
(2)有人试图利用细菌的抗病毒基因对不抗病大豆进行遗传改良,以获得抗病大豆品种。
①构建含外源抗病毒基因的重组DNA分子时,使用的酶有______________________。
②判断转基因大豆遗传改良成功的具体的检测方法________________________________________________________。
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下面是大豆某些性状的遗传实验:
大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病的抗性(由R、r基因控制)遗传的实验结果如下表:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病220株 子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿不抗病 | 子叶浅绿抗病 | 子叶深绿抗病110株 子叶深绿不抗病109株 子叶浅绿抗病108株 子叶浅绿不抗病113株 |
(1)组合一中父本基因型是________,由组合二可知控制大豆子叶颜色和花叶病的抗性基因在遗传时遵循________定律。
(2)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,在F2的成熟植株中,表现型的种类:子叶深绿抗病∶子叶深绿不抗病∶子叶浅绿抗病∶子叶浅绿不抗病比例为________。
(3)用子叶深绿与子叶浅绿植株杂交得F1 ,F1随机交配得到的F2成熟群体中,B基因的基因频率为________。
(4)为培育纯合的子叶深绿抗病大豆植株,可利用上述表格中________植株个体进行自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆植株,此种方法所得的成熟子代中纯合子占________。
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大豆是两性花植物,下表示大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病抗性(由R、r基因控制)的遗传实验:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
⑴根据组合 可以判断大豆花叶病抗性的显性性状是 。
⑵组合二中母本的基因型是________,父本的基因型是 。
⑶用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,F2成熟植株中的表现型有 ,其对应比例为_______。
⑷某同学想要在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆品种。设计育种方案如下:用组合一的 (父本/母本)植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆品种。此方法属于_____育种,所依据的遗传学原理________。
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大豆是两性花植物,下表表示大豆子叶颜色(BB表现深绿;Bb表现浅绿;bb呈黄色,幼苗阶段死亡)和花叶病抗性(由R、r基因控制)的遗传实验:
组合 | 母本 | 父本 | F1的表现型及植株数 |
一 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病220株;子叶浅绿抗病217株 |
二 | 子叶深绿 不抗病 | 子叶浅绿 抗病 | 子叶深绿抗病110株;子叶深绿不抗病109株 子叶浅绿抗病108株;子叶浅绿不抗病113株 |
(1)根据组合________可以判断大豆花叶病抗性的显性性状是________。
(2)组合二中母本的基因型是________,父本的基因型是________ 。
(3)用表中F1的子叶浅绿抗病植株自交,F2成熟植株中的表现型有___种,其对应比例为_____。
(4)某同学想要在最短的时间内选育出纯合的子叶深绿抗病大豆品种。设计育种方案如下:用组合一的________(父本/母本)植株自交,在子代中选出子叶深绿类型即为纯合的子叶深绿抗病大豆品种。此方法属于_____育种,所依据的遗传学原理是________。
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(10分)现提供纯种的子叶黄色(Y)叶腋花(H)和子叶绿色茎顶花的豌豆。已知黄色和绿色这对性状受一对位于某同源染色体上的等位基因控制。现欲利用以上两种豌豆研究有关豌豆叶腋花和茎顶花的遗传特点。某同学设计了如下的实验:用子叶黄色叶腋花豌豆与子叶绿色茎顶花豌豆杂交得F1,F1自交得F2。
(1)如果控制叶腋花和茎顶花的基因是一对等位基因,则F2出现性状分离,叶腋花与茎顶花分离比为________,其中纯合子所占的比例为________。
(2)上述实验可以用来研究控制豌豆的叶腋花、茎顶花的等位基因是否与控制子叶黄色、绿色的等位基因在同一对同源染色体上,如果F2出现________种性状,比例为________,说明控制叶腋花、茎顶花这对等位基因与控制子叶黄色、绿色的等位基因不在同一对同源染色体上。
(3)上述实验方案中,也可以将F1自交改为测交,这种方案的缺点是________。
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(2015秋•上饶县校级月考)在孟德尔的一对相对性状的遗传实验中,选择纯种的高茎豌豆和矮茎豌豆杂交,F1植株都是高茎豌豆,说明高茎是显性(由显性基因D控制),矮茎是隐性(由隐性基因d控制),从F1植株自交所得到的种子中取一粒种子,欲知道这粒种子胚的基因型,可以用测交或者自交的方法:
方法一:测交
(1)将此粒种子和从矮茎豌豆植株上所接的种子分别种植,施以适宜且相同的种植条件.
(2)如果由此粒种子发育而成的植株为矮茎,则此粒种子基因型为dd,如果是高茎继续进行下面的实验.
(3)最好将由 发育而成的植株作为母本,原因是 ,在母本花未成熟时需要对其进行去雄及套袋处理;用由另一性状发育而成的植株作为父本;当父本上的花粉成熟时,再进行人工传粉,然后再套袋.
(4)将由母本上所接的种子进行种植,施以适宜且相同的种植条件.
(5)统计上述所得植株的表现型及其比例.
预期结果和结论: .
方法二:自交
步骤(1)种植此粒种子,施以适宜的种植条件.
(2)如果由此粒种子发育而成的植株为矮茎,则此粒种子基因型为dd,如果是高茎让其进行自花传粉.
(3)将由此粒种子发育而成的植株上所接的种子再进行种植,施以适宜且相同的种植条件.
(4)统计上述所得植株的表现型及其比例.
预期结果和结论:略.
问题:上述两种方法,从操作的角度看,方法 比较好,因为该方法 ;从科学性角度看,方法 比较好,因为该方法 .
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某生物小组种植的纯种高茎豌豆自然状态下出现了矮茎后代。有人认为是基因突变的结果,有人认为是环境引起的。为探究矮茎豌豆出现的原因,该小组成员设计了如下几种实验方案,其中最简便的方案是
A.分析豌豆种子的基因组序列
B.显微镜下观察该矮茎豌豆的基因结构
C.将得到的矮茎豌豆与纯合高茎豌豆杂交,观察后代的性状表现
D.将矮茎豌豆种子种植在适宜的环境条件下,自然状态下观察后代的性状表现
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