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以“杂交水稻之父”袁隆平为首的中国杂交水稻专家用野生水稻与普通水稻杂交,培育出了高产杂交水稻,这一成果在世界上被称为中国的“第五大发明”.
(1)袁隆平利用野生水稻与普通栽培水稻多次杂交,培育出高产的杂交水稻新品种,这是利用了水稻
基因
基因
的多样性改良作物品种的典型例子,也是人类应用
遗传和变异
遗传和变异
原理培育新品中的典型实例.
(2)普通水稻的体细胞中有24对染色体,那么它所产生的生殖细胞中所含染色体数是
12
12
条.
(3)用长穗水稻与短穗水稻杂交,其后代都是短穗,如果控制水稻短穗与长穗的基因分别用A和a表示,那么亲代长穗水稻的基因组成是
aa
aa
,后代短穗水稻的基因组成是
Aa
Aa

(4)如果现有基因型为Aa的两个水稻亲本,后代中出现纯种长穗水稻(aa)的几率是
25%
25%
,纯种短穗水稻(AA)的可能性是
25%
25%
分析:生物多样性通常有三个主要的内涵,即生物种类的多样性、基因(遗传)的多样性和生态系统的多样性.
生物体的某些性状是由一对基因控制的,而成对的基因往往有显性显性和隐性之分,当细胞内控制某种性状的一对基因,一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来.
解答:解:(1)遗传是指亲子间的相似性,变异是指亲子间和子代个体间的差异,袁隆平利用野生水稻与普通栽培水稻多次杂交,培育出高产的杂交水稻新品种,这是利用了水稻基因的多样性改良作物品种的典型例子,也是人类应用遗传和变异原理培育新品中的典型实例.
(2)在亲代的生殖细胞形成过程中,经过减数分裂,染色体彼此分离,成对的基因也随染色体的分离而分开,因此在体细胞中染色体、基因成对,在生殖细胞中染色体、基因成单.生殖细胞中的染色体是体细胞的一半.因此水稻的生殖细胞中的染色体数为12条.
(3)在一对相对性状的遗传过程中,子代个体只出现了亲代的一种性状,则子代的性状是显性性状,子代没有出现的性状是隐性性状,亲代的显性性状是纯合的.因此用长穗水稻与短穗水稻杂交,其后代都是短穗,说明短穗是显性性状,长穗是隐形性状.如果控制水稻短穗与长穗的基因分别用A和a表示.那么亲代长穗水稻的基因组成是aa,亲代短穗水稻的基因组成是AA,短穗水稻与长穗水稻进行杂交,其基因分解图如图:

(4)生物的性状是由成对的基因控制的,成对的基因往往有显性和隐性之分.当细胞内控制某种性状的基因一个是显性、一个是隐性时,只有显性基因控制的性状才会表现出来,表现出显性性状时控制的基因有两种:两个显性或一个显性一个隐性,表现出隐性性状时控制的基因只有一种:两个都是隐性基因.因此,如果现有基因型为Aa的两个水稻亲本,后代中出现纯种长穗水稻(aa)的几率是25%,纯种短穗水稻(AA)的可能性是25%.
故答案为:(1)基因;遗传和变异;
(2)12;
(3)aa;Aa;
(4)25%;25%.
点评:解答此题的关键是对于相关的基础知识要熟练掌握,只有基础扎实,才能灵活答题.
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阅读下列资料,回答有关问题:
资料一 以“杂交水稻之父”袁隆平为首的中国杂交水稻专家用野生水稻与普通水稻杂交,培育出了高产杂交水稻,这一成果在世界上被称为中国的“第五大发明”.
资料二 科学家应用生物技术培育出一种抗病虫水稻,它能产生一种特殊的蛋白质,杀死害虫,但对人体健康无害,目前正在大面积推广种植.科学家还研究了害虫的遗传基因,发现不抗该特殊蛋白质的害虫基因为显性(用E表示),抗该特殊蛋白质的害虫基因为隐性(用e表示).
(1)普通水稻的体细胞中有24条染色体,那么它所产生的生殖细胞中所含染色体数是
12
12
条.袁隆平利用野生水稻与普通栽培水稻多次杂交,培育出高产的杂交水稻新品种,这是利用了水稻
基因
基因
的多样性,也体现了生物的
可遗传变异
可遗传变异
在农业生产上的应用.
(2)资料一中用长穗水稻与短穗水稻杂交,其后代都是短穗,如果控制水稻短穗与长穗的基因分别用A和a表示,那么亲代长穗水稻的基因组成是
aa
aa
,其后代短穗水稻的基因组成是
Aa
Aa
,请在如图圆圈中画出该短穗水稻体细胞内基因与染色体的关系.
(3)资料二中不抗该特殊蛋白质害虫的基因组成为
EE或Ee
EE或Ee
;抗该特殊蛋白质害虫的基因组成为
ee
ee
.种植该种抗病虫水稻的意义是
降低生产成本,减轻环境污染
降低生产成本,减轻环境污染

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